
漓源環保介紹到難生物降解有機化工廢水處理方法,具體的說是草酸酯法生產乙二醇廢水處理方法。
乙二醇是一種重要的化工原料和戰略物資,是世界上消費量最大的多元醇,可用于制造聚酯(可進一步生產滌綸、飲料瓶、薄膜)、炸藥、乙二醛,并可作防凍劑、增塑劑、水力流體和溶劑等。
傳統乙二醇生產完全依賴石油乙烯路線,成本高。煤基乙二醇技術則是以煤代替石油乙烯生產乙二醇。此類技術路線符合我國缺油、少氣、煤炭資源相對豐富的資源特點,具有明顯的經濟效益和社會效益。
采用草酸酯法生產工藝,生產每噸乙二醇產品將產生0.5~1.0噸廢水,其中廢水中的有機污染物主要以1.4-二氧六環(二惡烷)為主,其難于生物降解。
目前有關草酸酯法生產乙二醇產生的廢水的處理方法。
針對現有技術中存在的缺陷,乙二醇生產廢水處理方法可以有效降低廢水的COD、TOC以及1.4二氧六環的含量。
為達到以上目的,乙二醇生產廢水處理方法,包括以下步驟:
第一步,把乙二醇生產廢水的pH值調節至2.0~4.5,目的是確保后續高溫催化氧化處理所需要的pH條件。
第二步,對調節完pH的乙二醇生產廢水進行高溫催化氧化處理,目的是有效分解廢水中剩余的有機污染物。
高溫催化氧化處理的氧化劑采用質量分數為27.5%的雙氧水,雙氧水的用量為每升廢水中投加60~100ml雙氧水。
高溫催化氧化處理的催化劑采用鐵鹽,鐵鹽的用量為每升廢水中含有50~400mg Fe;
所述鐵鹽為水溶性無機鐵鹽。
高溫催化氧化處理的溫度控制為80~99℃,壓力控制為常壓,反應時間或平均停留時間控制為10~90min。
第三步,將高溫催化氧化處理出水的pH調節至6~9,以進行溶解態鐵的沉淀反應以及水中殘留H2O2的分解反應。
第三步中反應的時間控制為5~30min,反應的溫度控制為80~99℃,反應的壓力為常壓。
第四步,將第三步所得產物進行重力沉降分離或離心分離,分離 出的鐵沉淀物可以循環使用,而分離出的廢水可進行進一步處理。
第四步中,重力沉降分離或離心分離的溫度控制為70~90℃,重力沉降分離或離心分離的時間控制為10~120min。
本方法處理后的出水水質為:1,4-二氧六環的含量<20mg/L,分離出的廢水中BOD5/CODcr>0.35,出水中COD和TOC分別降低70%~80%和30%~40%。
乙二醇生產廢水處理方法創造性主要表現在:在高溫的條件下,催化氧化處理能選擇性地優先分解1,4二氧六環,從而將廢水中的絕大部分1,4二氧六環破環降解至小分子。此過程有兩個顯著優點:(1)乙二醇廢水中的難于生物降解的1,4二氧六環得到化學氧化處理,轉變為易生物降解的有機物,提高了可生化性,利于下一步進行生化處理。(2)由于氧化劑(雙氧水)是有選擇性地對1,4二氧六環進行開環反應,所以可以通過調整氧化劑的加入量,控制催化氧化處理的深度,使氧化劑優先與1,4二氧六環反應,從而最大限度的節約了氧化劑的用量,降低了處理成本。
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