深瑞環境是一家專注于高危廢水處理及資源化回收利用的公司,致力于各種化工、染料、焦化等行業生產過程中所產生廢水的無污染處理和資源化再利用技術應用。濕式氧化技術的特點包括:應用范圍廣、處理效率高、氧化速度快、二次污染少、能耗少且可回收能量和有用物料等。但該技術也存在一些局限性,如需在高溫條件下進行,對設備要求高,對于低濃度大流量的廢水處理不經濟等。為了提高處理效率和降低處理費用,還衍生出了催化濕式氧化技術等。CWAO技術占地面積小,集成化和自動化程度高,便于操作和維護。吉林生化預處理技術
催化濕式氧化技術在工業廢水處理領域具有廣闊的應用前景,主要體現在以下幾個方面:處理效率高:能在較溫和條件下,高效處理高濃度、有害且生物難降解的污染物。例如,對于含有大量難以生物降解的有機物質(如制藥廢水中的元素物質殘留、化工廢水中的復雜有機物等)的工業廢水,該技術能有效地將這些有機物氧化分解為二氧化碳、水和無害的小分子物質,去除率高,處理效果明顯。適用范圍廣:可應用于多種行業的工業廢水處理,如化工、制藥、印染、造紙、石油煉制等。不同行業產生的廢水成分和性質差異較大,但催化濕式氧化技術對多種類型的高濃度有機廢水都有較好的處理能力,尤其是對那些常規處理方法難以奏效的廢水。四川化工廢水處理技術缺點杭州深瑞環境的催化濕式氧化技術采用非均相催化劑,能有效控制二次污染。
催化濕式氧化技術的工作原理主要基于以下幾個方面:氧化反應:在高溫(通常在120-320°C)、高壓(2-10MPa)條件下,氧氣(空氣或純氧)與廢水中的有機物發生氧化反應。反應過程中,有機物被氧化成小分子的無害物質,如二氧化碳(CO2)和水(H2O)。催化劑作用:催化劑的主要作用是降低反應的活化能,加速反應速率,使得氧化反應能在更低的溫度和壓力下進行。催化劑通常具有高比表面積和多孔結構,以增加與廢水中有機物的接觸面積,提高反應效率。液相反應:與干式氧化不同,CWAO是在液相中進行的,這意味著氧氣和有機物在水溶液中直接接觸和反應。液相反應有利于提高氧氣的溶解度,增加氧氣與有機物的接觸機會,從而提高氧化效率。熱回收:CWAO過程中釋放的熱量可以被回收利用,用于預熱進料廢水,減少能耗。熱量的回收利用也是CWAO技術經濟性的一個重要因素。
高鹽廢水處理技術的效果評估如下:高效蒸發技術:高鹽水的高效蒸發技術主要針對鹽分含量在4萬mg/L以上的高鹽廢水。多效蒸發技術和機械式蒸汽再壓縮技術(MVR)是常用的高效蒸發技術。這些技術可以成功分離廢水中的鹽分和水分,然后再分別進行處理,是比較徹底的處理高鹽廢水的方法。生物法脫鹽:生物法脫鹽主要利用微生物氧化分解有機物,通過其降解后能夠轉化大量的有機物為無機物,廢水通過凈化而再次應用于工業領域。此工藝方法具有環保且安全性更強的優勢。例如,兩段式接觸氧化工藝可以把廢水的含無機鹽濃度降低到2.5×10^4mg/L以下,能達到95%的COD去除率。催化濕式氧化技術(CWAO)是杭州深瑞環境的關鍵技術之一。
生物處理法:好氧生物處理:利用好氧微生物將廢水中的有機物分解為二氧化碳和水等無害物質。常見的工藝包括活性污泥法、生物膜法等。厭氧生物處理:在無氧條件下,利用厭氧微生物將廢水中的有機物轉化為甲烷和二氧化碳等氣體。厭氧處理常用于高濃度有機廢水的預處理階段,以降低COD含量。A/O(厭氧/好氧)組合工藝:將厭氧處理和好氧處理相結合,先通過厭氧處理降低廢水的COD含量,再通過好氧處理進一步去除有機物。高級氧化技術:高級氧化技術(AOPs)如臭氧氧化、芬頓氧化、光催化氧化等,能夠將難降解的有機物分解為小分子物質,提高廢水的可生化性。這些技術適用于處理可生化性差的高濃度廢水。CWAO技術裝置占地面積小,80m3/d規模的裝置占地面積為400m2。寧夏濕式空氣氧化技術路線
催化濕式氧化技術能有效處理高濃度有機廢水,凈化效率高。吉林生化預處理技術
利用嗜鹽菌和耐鹽菌在高鹽環境中將廢水中有機污染物作為養料,轉化成小分子物質,甚至轉化為CO2和H2O。嗜鹽菌的篩選與馴化培養:從高鹽環境中篩選出耐鹽菌和嗜鹽菌,經過馴化培養用于高鹽有機廢水的處理研究。結合物化法和生物法處理高鹽廢水,可以降低處理成本并達到排放標準。例如,萃取結晶、MVR濃縮、高溫回轉氧化聯合工藝使得2-萘酚高鹽有機廢水實現低成本資源化再利用。充分利用潛熱或開發清潔能源、制備或改良新型抗污染性的膜材料及提取和馴化耐鹽菌與嗜鹽菌是高鹽廢水處理技術發展的關鍵。簡化處理工藝流程、加快耦合技術的研究和應用及開發新型高效環保的處理材料是高鹽廢水處理技術的發展方向。綜上所述,高鹽廢水處理技術多樣,根據不同的廢水性質和處理要求,可以選擇合適的處理工藝,以達到較好的處理效果和經濟效益。吉林生化預處理技術