本發(fā)明涉及污水處理領(lǐng)域,為一種適用于廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目的液膜催化氧化工藝方法。
背景技術(shù):
液膜催化氧化是一種應(yīng)用廣泛的高效的污水處理技術(shù),具有污泥量少、不調(diào)節(jié)酸堿、對(duì)有機(jī)物徹底氧化等突出的優(yōu)點(diǎn)。但該技術(shù)仍有很大的進(jìn)步空間,在具體實(shí)施的過程中,存在步驟粗化、且操作繁雜,并且往往針對(duì)某一單一的操作方式,對(duì)化工污水缺乏針對(duì)性,過程中對(duì)相關(guān)指數(shù)的監(jiān)控不力等突出的問題。因此,必須針對(duì)此技術(shù)進(jìn)行提升,以提煉出適合化工園區(qū)的方法。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明提供一種解決或部分解決上述問題的適用于廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目的液膜催化氧化工藝方法,以適應(yīng)化工園區(qū)廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目的需要。
為達(dá)到上述技術(shù)方案的效果,本發(fā)明的技術(shù)方案為:一種適用于廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目的液膜催化氧化工藝方法,以適用于化工園區(qū)廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目,包含以下步驟:
第一步,將化工污水進(jìn)入二沉池出水,并分離化工污水中的生化污泥與出水;
第二步,對(duì)需要處理的化工污水中的污染物進(jìn)行排序,確定污染物的優(yōu)先級(jí),建立優(yōu)先級(jí)棧,優(yōu)先級(jí)高的先被從優(yōu)先級(jí)棧中彈出,優(yōu)先級(jí)根據(jù)污染物的危害程度來決定,將優(yōu)先級(jí)進(jìn)行分組,分為兩組,將一級(jí)boft液膜降解工藝池、二級(jí)boft液膜降解工藝池分為多個(gè)小的降解工藝池,并將所有小的降解工藝池進(jìn)行編號(hào),并將其串聯(lián)在一起,編號(hào)排列越小的串聯(lián)的位置越前,在降解工藝池中設(shè)置液膜,液膜的內(nèi)相中根據(jù)不同的污染物在其的內(nèi)相中加入不同的不可逆反應(yīng)試劑,用于當(dāng)污染物與不可逆反應(yīng)試劑反應(yīng)轉(zhuǎn)換成不能透過液膜反滲的物質(zhì),以在內(nèi)相中留住污染物,從優(yōu)先級(jí)棧中依次彈出污染物,根據(jù)彈出的污染物按編號(hào)的順序升序?qū)π〉慕到夤に嚦刂械囊耗みM(jìn)行依次設(shè)計(jì);
使用增壓泵將第一步處理的化工污水抽取至芯式過濾器以去除其中的懸浮物,并測(cè)試芯式過濾器的入口出受到的壓力,測(cè)量采取周期性的測(cè)試方法,周期為t,t的單位為秒,允許的壓力范圍為p±δp,p為設(shè)置的需要的基準(zhǔn)電壓,δp為允許的相差的壓力,并設(shè)置報(bào)錯(cuò)蜂鳴系統(tǒng),當(dāng)超過壓力范圍時(shí),立即進(jìn)行報(bào)錯(cuò);保證第一步處理的化工污水能夠被及時(shí)地、被保持一定流量地輸送給芯式過濾器,然后,使用高壓柱塞泵并使過濾過的化工污水并流向上,并在并流向上的流動(dòng)路徑中加入多個(gè)減震器,以吸收過高的壓力,并依次進(jìn)入一級(jí)boft液膜降解工藝池中以及二級(jí)boft液膜降解工藝池中的串聯(lián)的小的降解工藝池進(jìn)行去除污染物,并模擬污染物的流動(dòng)路線以及紀(jì)錄其中的流動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn),使用位置自動(dòng)機(jī)來表示,位置自動(dòng)機(jī)中的狀態(tài)為污染物以及化工污水中的溶質(zhì)在小的降解工藝池所處的位置,分為三種:外相、內(nèi)相、料液,料液等價(jià)于經(jīng)過第一步處理過的化工污水,狀態(tài)之間的變遷發(fā)生由于污染物所處的位置發(fā)生變化,并將發(fā)生變化的時(shí)間標(biāo)注在變遷上;
第三步,進(jìn)行n次氧化反應(yīng),氧化過程中第二步處理過的化工污水經(jīng)過的路徑采用折流管,折流管為了相應(yīng)的氧化劑能夠在其中更好地溶解,進(jìn)行氧化分解第三步處理過的化工污水中污染物;氧化反應(yīng)為濕式氧化反應(yīng)、光化學(xué)氧化技術(shù)、超臨界水氧化技術(shù)、化學(xué)氧化技術(shù)、電化學(xué)氧化技術(shù)的任一種,并且n次催化氧化反應(yīng)為同一種催化氧化反應(yīng),n為大于等于0的整數(shù);在n次氧化反應(yīng)中,協(xié)同進(jìn)行氧化反應(yīng)的組合,即在氧化反應(yīng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合環(huán)境處理技術(shù)進(jìn)行反應(yīng);環(huán)境處理技術(shù)包含活性炭、超聲波、微波、強(qiáng)氧化劑;氧化反應(yīng)與環(huán)境處理技術(shù)的結(jié)合不為任意組合,必須在可行的基礎(chǔ)上,即提前設(shè)定可行的組合,將所有氧化反應(yīng)、環(huán)境處理技術(shù)來表示,分別使用ni、mj表示,i、j為其的具體編號(hào),為正整數(shù),可行的組合為一個(gè)ni與一個(gè)mj的提前設(shè)定的組合;
第四步,進(jìn)入沉淀池,分離經(jīng)過催化氧化的化工污水中的污泥與出水;
在從第二步到第四步中的過程中,通過污水控制檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行每一步的過程中的化工污水中指標(biāo)的檢測(cè),指標(biāo)為一個(gè)指標(biāo)表,包含化工污水的各項(xiàng)考察指標(biāo),每一個(gè)考察指標(biāo)包含一個(gè)全局指標(biāo)變量以及三個(gè)局部指標(biāo)變量,并且,針對(duì)每一步的過程,設(shè)置一個(gè)全局時(shí)間變量以及局部時(shí)間變量,全局時(shí)間變量為從指標(biāo)的檢測(cè)開始記錄的時(shí)間為開始,伴隨著全局時(shí)鐘而變化,全局時(shí)鐘以指標(biāo)的檢測(cè)開始記錄的時(shí)間為開始,以設(shè)定的時(shí)間單位為時(shí)間流逝的具體單位,開始記錄進(jìn)行液膜催化氧化工藝方法所花費(fèi)的時(shí)間,局部時(shí)間變量以以每一步的過程的開始時(shí)間為開始,伴隨著局部時(shí)鐘而變化,局部時(shí)鐘以設(shè)定的時(shí)間單位為時(shí)間流逝的具體單位,開始記錄進(jìn)行每一步的過程花費(fèi)的時(shí)間;
全局指標(biāo)變量在從第二步到第四步的過程中,伴隨著全局時(shí)間變量的變化,在測(cè)試后都可能進(jìn)行被更新,局部指標(biāo)變量在從第二步的過程到第四步的過程中的開始,伴隨著局部指標(biāo)變量的變化,在測(cè)試后可能被更新。
本發(fā)明的有益成果為:本發(fā)明提供了一種適用于廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目的液膜催化氧化工藝方法,適用于適用于化工園區(qū)廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目,在規(guī)范方法的步驟的基礎(chǔ)上,將方法的實(shí)行過程中涉及的可能性進(jìn)行考慮,采用數(shù)學(xué)的方法將其參數(shù)化,不僅僅是一個(gè)具體選用某種方式的過程,而是一個(gè)將來實(shí)施方法的想法的錘煉;在這之上,細(xì)化了具體步驟,設(shè)置了其中的預(yù)防措施,以保證整個(gè)方法的有序進(jìn)行,并進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的檢測(cè),將以不同的時(shí)間的框架作為檢測(cè)的前提,以檢查方法的成果。
具體實(shí)施方式
為了使本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案及有益效果更加清楚明白,以下結(jié)合實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)的說明。應(yīng)當(dāng)說明的是,此處所描述的具體實(shí)施例僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明,能實(shí)現(xiàn)同樣功能的產(chǎn)品屬于等同替換和改進(jìn),均包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。具體方法如下:
實(shí)施例1:液膜催化氧化技術(shù)概述:為高級(jí)催化氧化技術(shù)的一種,能在特別的催化劑的作用下,對(duì)污染物充分反應(yīng),達(dá)到分解和去除的作用。液膜催化氧化技術(shù)能大力地提升達(dá)標(biāo)排放、深度處理、廢水減排和零排放、中水回用、污泥減量等關(guān)鍵指標(biāo),并提高污水可生化性,使已有生化處理工藝線發(fā)揮更大功效。
技術(shù)原理:在特殊設(shè)計(jì)的反應(yīng)裝置結(jié)構(gòu)體內(nèi),使用復(fù)合氧化劑在催化劑激發(fā)下產(chǎn)生的羥基自由基(.oh)和污染物進(jìn)行充分碰撞反應(yīng),將有機(jī)物氧化分解成水和co2。
液膜催化氧化技術(shù)的技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
1使用獨(dú)創(chuàng)配方的復(fù)合強(qiáng)力催化劑,只需常溫常壓空氣和少量藥劑作為氧化劑,無需調(diào)節(jié)酸堿,工藝簡(jiǎn)潔、普適性強(qiáng)。
2高效處理cod物質(zhì)、苯酚醛、芳香類等有毒物質(zhì),對(duì)含鹽量不敏感。
3預(yù)處理含錳鉛等重金屬螯合物,及可溶性有機(jī)氮、磷、鈣化合物,礦化降解為可沉降無機(jī)物。
4氣液處于大動(dòng)能流化活化狀態(tài),具有催化劑快速吸附/脫附效果,催化劑使用壽命長(zhǎng),不會(huì)出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。
化工園區(qū)提標(biāo)改造項(xiàng)目廢水的特點(diǎn)是:
第一,水量大:一般收集各個(gè)廠區(qū)的水,處理水量一般在2萬噸/天以上;
第二,水質(zhì)成分復(fù)雜:化工園區(qū),收集各個(gè)化工廠排放的廢水,水質(zhì)來源種類多,成分復(fù)雜
第三,殘留難降解污染物:?jiǎn)我换S都會(huì)進(jìn)行預(yù)處理后,然后排入化工園區(qū)集中處理,園區(qū)把能降解的有機(jī)物都進(jìn)行了處理,剩余的都是不能降解的頑固有機(jī)物,一般cod濃度在300mg/l以下。屬于大流量,低濃度廢水;
傳統(tǒng)處理技術(shù)存在問題:
第一,處理成本高:園區(qū)污水處理廠一般都采用bot或bt等形式運(yùn)營(yíng),運(yùn)行成本高,直接導(dǎo)致投資失敗的風(fēng)險(xiǎn);
第二,水質(zhì)波動(dòng)大:因排放的水質(zhì)不穩(wěn)定,波動(dòng)大,導(dǎo)致化工園區(qū)內(nèi)處理系統(tǒng)不穩(wěn)定,出水水質(zhì)波動(dòng)大,經(jīng)常不達(dá)標(biāo);
第三,污泥量大:廢水中含有難降解有機(jī)物,處理技術(shù)上反復(fù)調(diào)節(jié)酸堿,投加大量藥劑,導(dǎo)致污泥量大,處理成本高,不符合污泥減量的需求;液膜催化氧化技術(shù)應(yīng)用在提標(biāo)改造項(xiàng)目上的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn):
1污泥量少:在氧化反應(yīng)過程中,不反復(fù)調(diào)節(jié)酸堿,不額外添加不溶解性物質(zhì);比傳統(tǒng)技術(shù)污泥量減少50%。
2不調(diào)節(jié)酸堿:這一技術(shù)顛覆了傳統(tǒng)氧化技術(shù)的反應(yīng)條件要求,氧化技術(shù)起源于芬頓氧化,芬頓氧化是在ph3.5-4的條件下,在廢水中投加h2o2和硫酸亞鐵,h2o2產(chǎn)生.oh羥基自由基,對(duì)廢水進(jìn)行氧化反應(yīng)。而液膜催化氧化可在酸性或堿性條件下都可以進(jìn)行高效氧化反應(yīng),不受ph值條件的限制,實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)的突破在于我們?cè)诖呋趸磻?yīng)過程中,加入了復(fù)合催化劑。這一技術(shù)的突破,可減少處理過程的藥劑投加量,進(jìn)而節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用,減少污泥量及污泥處置費(fèi)用。
3對(duì)有機(jī)物徹底氧化:催化氧化反應(yīng)是高級(jí)氧化技術(shù),在特殊設(shè)計(jì)的反應(yīng)裝置結(jié)構(gòu)體內(nèi),復(fù)合氧化劑在催化劑激發(fā)下產(chǎn)生的羥基自由基(.oh)和污染物進(jìn)行充分碰撞反應(yīng),將有機(jī)物氧化分解成水和co2,沒有污泥的形成。在微觀空間范圍內(nèi),使得污染物、氧化劑、空氣和催化劑之間激烈碰撞反應(yīng),強(qiáng)制性的氧化難降解有機(jī)物。
4適用性廣:可適用于一切污染因子,具有廣譜性。
實(shí)施例2:一般難降解有機(jī)廢水的傳統(tǒng)處理方法
長(zhǎng)期以來,對(duì)于難降解有機(jī)污染物的治理已成為國(guó)內(nèi)外廢水處理的難題和研究焦點(diǎn)。有多篇文獻(xiàn)綜述了該類廢水的不同治理技術(shù),所采用的方法可分為生物處理技術(shù)和物化法。在物化處理方法中,常見得有簡(jiǎn)單相轉(zhuǎn)移的物理法和化學(xué)氧化技術(shù),由于化學(xué)氧化技術(shù),特別是轉(zhuǎn)為產(chǎn)生各類活性自由基的高級(jí)氧化技術(shù)能將有毒有機(jī)物徹底降解,其尤為引人注目。
(1)生物處理技術(shù)
在這類物質(zhì)的生物處理當(dāng)中,主要包括生物強(qiáng)化技術(shù)、優(yōu)化組合不同的處理工藝和高效的生化反應(yīng)池。生物強(qiáng)化技術(shù)主要有以下這幾類:投加有效降解的微生物、投加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和基質(zhì)類似物質(zhì);優(yōu)化組合不同的處理工藝,如延長(zhǎng)水停留時(shí)間、增加泥齡及與污泥的接觸時(shí)間。提高微生物濃度、與一般的化學(xué)氧化技術(shù)相結(jié)合等。其主要形式有:粉末型活性炭活性污泥工藝、厭氧-好氧組合工藝、化學(xué)預(yù)氧化-好氧組合工藝等。高效微生物反應(yīng)池則主要是利用三相流反應(yīng)器,使單位體積內(nèi)的微生物濃度和泥齡大大提高,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)高濃度廢水的生物降解處理。當(dāng)前,這類處理技術(shù)是人們研究的熱點(diǎn),但由于各方面的原因,如生化池的維護(hù)。優(yōu)勢(shì)菌種的流失等,離實(shí)用化還有很長(zhǎng)的路需要規(guī)劃。
(2)物化法處理技術(shù)
物化法處理難降解有機(jī)廢水主要包括:吸附法、混凝法、萃取法、膜處理和化學(xué)氧化還原法。吸附、混凝。萃取和膜處理等技術(shù)是一種基于相分離污染物的治理技術(shù),這些方法的費(fèi)用往往較高,而且廢棄后排放與環(huán)境中易產(chǎn)生二次污染,同時(shí)這類方法也存在對(duì)二次污染物的治理問題?;瘜W(xué)氧化和還原法是利用化學(xué)氧化劑和還原劑對(duì)廢水中的污染物進(jìn)行改性,從而改善廢水的可生化性,特別是化學(xué)氧化技術(shù),其在對(duì)有毒有機(jī)物改性的同時(shí),廢水的cod也會(huì)有一定的下降。上述方法中,化學(xué)氧化法是使用最為廣泛,應(yīng)用前景最為看好的一種處理方法?;瘜W(xué)氧化技術(shù)常用于生化法處理的前處理,一般是通過化學(xué)氧化劑處理有機(jī)廢水,從而提高廢水的可生化性,降解的有機(jī)物。常見的氧化劑有臭氧、過氧化氫、高錳酸鉀等。在常用的化學(xué)氧化法中,由于臭氧不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生二次污染,因此其在水處理行業(yè)中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。
但這些氧化劑在直接使用時(shí)氧化能力不強(qiáng),并且存在選擇性等弱點(diǎn),在實(shí)際使用中難以滿足要求,1987年,glaze等人提了高級(jí)氧化技術(shù)的概念,它的顯著特點(diǎn)是以羥基自由基等高活性物質(zhì)為主要氧化劑,其氧化電位高達(dá)2.8v。克服了普通氧化法存在的不足,因而,在水處理研究中引起了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。
隨著難降解有機(jī)廢水造成的環(huán)境問題日漸嚴(yán)峻,世界學(xué)者逐漸把眼光轉(zhuǎn)向高級(jí)氧化技術(shù)。1976年,高級(jí)氧化概念最先被hoigne等人提名為綠色化學(xué),指能從源頭上解決污水治理中的再污染問題,在一定的外界作用下產(chǎn)生羥基自由基,及自由基與污染物發(fā)生一系列的·oh鏈反應(yīng),最終能完全降解為水、二氧化碳和微量無機(jī)鹽,徹底無害化,達(dá)到零污染零排放??梢哉f,目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)高級(jí)氧化技術(shù)概念普遍的認(rèn)同是:以產(chǎn)生強(qiáng)氧化活性的羥基自由基為標(biāo)志,通過電、聲、光輻照、催化劑等作用方式,使污水中難降解物質(zhì)直接礦化,或利用自由基強(qiáng)氧化作用將大分子物質(zhì)降解為小分子易降解物質(zhì),提高污水的可生化性。
在水處理領(lǐng)域,對(duì)于難降解有機(jī)廢水的治理,當(dāng)前首選的理想方法就是高級(jí)氧化技術(shù)。從綠色化學(xué)角度講,主要因?yàn)楦呒?jí)氧化技術(shù)從根本上解決了污染治過程中的環(huán)境再污染問題,并且氧化效率高作用時(shí)間短,具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和巨大的潛在應(yīng)用。具體特性如下:
(1)高級(jí)氧化技術(shù)是在不斷提高羥基自由基的產(chǎn)生效率的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。羥基自由基(·oh)氧化能力極強(qiáng)(氧化電位2.80v),其氧化能力僅次于氟(2.87v),而它相比氟來說,又具有無二次污染的優(yōu)勢(shì),在處理污水時(shí)能實(shí)現(xiàn)零環(huán)境污染零廢物排放的目標(biāo)。
(2)羥基自由基是一種無選擇進(jìn)攻性最強(qiáng)的物質(zhì),具有廣譜性、無選擇性。
(3)由于·oh屬于游離基應(yīng),羥基自由基所發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)速率極快。比臭氧化學(xué)反應(yīng)速率常數(shù)高出7個(gè)數(shù)量級(jí)上,·oh形成時(shí)間極短,約為10-14s,反應(yīng)時(shí)間約為1s,所以可在10s內(nèi)完成整個(gè)生化反應(yīng),這樣大大縮減了治理污染的工藝時(shí)間,提高了處理效率。
(4)既可單獨(dú)處理,又可與其他處理工藝聯(lián)用,如利用uv-fenton組合聯(lián)用時(shí)處理效果很好,但也能單獨(dú)利用fenton技術(shù)處理難降解廢水,可降低處理成本,同時(shí)也能取得較好的效果。
目前高級(jí)氧化技術(shù)在國(guó)外已經(jīng)有了很大推廣,而在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用并不廣泛,仍處于實(shí)驗(yàn)室模擬廢水處理階段,關(guān)鍵技術(shù)原因是制備羥基自由基的規(guī)模和效率達(dá)不到實(shí)際的要求?!h存在壽命極短(10ns左右),因此·oh制備過程應(yīng)與污染物反應(yīng)在同一時(shí)刻進(jìn)行,即一邊·oh產(chǎn)生一邊進(jìn)行治理污染物,這樣才能產(chǎn)生足夠量的羥基自由基來凈化污水,所以高級(jí)氧化技術(shù)是以快速產(chǎn)生羥基自由基為標(biāo)志的?,F(xiàn)在最常見產(chǎn)生羥基自由基的方法有:光催化氧化、o3/h202、o3/uv、h2o2/uv、fenton試劑、電子輻射法和水激勵(lì)法等。根據(jù)自由基產(chǎn)生的方式和條件,高級(jí)氧化技術(shù)主要包括如下幾種:濕式氧化技術(shù)、超臨界水氧化技術(shù)、光化學(xué)氧化技術(shù)、化學(xué)氧化技術(shù)、電化學(xué)氧化技術(shù)、聲化學(xué)氧化技術(shù)等。
目前高級(jí)氧化技術(shù)研究主要集中在濕式氧化、催化氧化、光化學(xué)氧化和光電催化氧化等方面,我國(guó)目前對(duì)這些方法的研究仍主要停留在實(shí)驗(yàn)室小型模擬廢水中試階段,對(duì)其工程應(yīng)用實(shí)例還很罕見,但國(guó)外在這些方面并已經(jīng)取得了較多的應(yīng)用。在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家,濕式氧化、超臨界氧化等技術(shù)在化工、染料、農(nóng)藥、印染、造紙黑液等領(lǐng)域均有相應(yīng)的中試工廠或工程應(yīng)用。大阪日本觸媒公司在處理工業(yè)廢水時(shí)就用到了催化濕式氧化法,并且收到了很好的處理效果。每天處理水量能達(dá)到10噸,對(duì)cod、含氮化合物及含硫化合物等的去除率可以達(dá)到95%以上,但新法不能直接應(yīng)用于含有大量不溶于水的固體、油類等的廢水??傮w來說,這些高級(jí)氧化技術(shù)還存在很大的應(yīng)用局限,如處理量小、所需反應(yīng)器復(fù)雜多變、反應(yīng)條件苛刻、投資運(yùn)行費(fèi)用高、難以維護(hù)、選擇性差等。能否克服單一高級(jí)氧化技術(shù)存在的不足,目前還處于探索研究階段。從處理工藝上看,單個(gè)的高級(jí)氧化工藝產(chǎn)生的羥基自由基有限,氧化能力不如組合工藝好,難以取得理想的效果,因此兩個(gè)或者多個(gè)的高級(jí)氧化技術(shù)聯(lián)用來處理目標(biāo)廢水是今后的主要研究方向;
從經(jīng)濟(jì)性上看,高級(jí)氧化技術(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用過高、氧化劑消耗景大等缺點(diǎn)而使得其普遍應(yīng)用受到限制。單一地使用這類技術(shù)徹底去除廢水中的有機(jī)物,成本比較高與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用還有一定距離,因此,高級(jí)氧化過程與傳統(tǒng)工藝結(jié)合也是近年來高級(jí)氧化技術(shù)的應(yīng)用方向。
目前,其聯(lián)用方式主要有兩個(gè)趨勢(shì),一個(gè)主要趨勢(shì)是單個(gè)高級(jí)氧化之間的組合聯(lián)用。由于采用o3、h2o2及光催化法的均相高級(jí)氧化法處理高濃度有機(jī)廢水具有反應(yīng)時(shí)間短、反應(yīng)過程容易控制、對(duì)有機(jī)物的降解無選擇性等優(yōu)點(diǎn),但運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用過高、氧化劑消耗過大而難以普遍采用是其存在的主要問題,但當(dāng)將其中合適的幾種氧化法組合后能起到催化協(xié)同的作用,提高了羥基自由基的產(chǎn)生效率,強(qiáng)化了氧化降解污染物的反應(yīng);另外一個(gè)聯(lián)用方式是高級(jí)氧化過程與生物處理過程組合工藝,同樣是近幾年來水處理領(lǐng)域里廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)。處理成本低、處理效果穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)使其顯示出更好的應(yīng)用前景。以tio2為代表的非均相光催化氧化法的最大特點(diǎn)是可以太陽(yáng)光作為反應(yīng)光源,因而在處理成本方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但由于光催化劑吸收波長(zhǎng)范圍不足、太陽(yáng)光利用率低、量子產(chǎn)率較低等不足限制了此種方法在水處理中的應(yīng)用。本發(fā)明基于聯(lián)用方式,將可能的聯(lián)用方式納入方法的步驟種,而具體采用哪種方式提前設(shè)定好,因?yàn)椴捎玫穆?lián)用方式不同決定了污水的性質(zhì)不同,如果將聯(lián)用方式設(shè)定好,必然對(duì)化工污水缺乏針對(duì)性。
本發(fā)明的有益成果為:本發(fā)明提供了一種適用于廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目的液膜催化氧化工藝方法,適用于適用于化工園區(qū)廢水提標(biāo)改造項(xiàng)目,在規(guī)范方法的步驟的基礎(chǔ)上,將方法的實(shí)行過程中涉及的可能性進(jìn)行考慮,采用數(shù)學(xué)的方法將其參數(shù)化,不僅僅是一個(gè)具體選用某種方式的過程,而是一個(gè)將來實(shí)施方法的想法的錘煉;在這之上,細(xì)化了具體步驟,設(shè)置了其中的預(yù)防措施,以保證整個(gè)方法的有序進(jìn)行,并進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的檢測(cè),將以不同的時(shí)間的框架作為檢測(cè)的前提,以檢查方法的成果。
以上所述僅為本發(fā)明之較佳實(shí)施例,并非用以限定本發(fā)明的權(quán)利要求保護(hù)范圍。同時(shí)以上說明,對(duì)于相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)可以理解及實(shí)施,因此其他基于本發(fā)明所揭示內(nèi)容所完成的等同改變,均應(yīng)包含在本權(quán)利要求書的涵蓋范圍內(nèi)。