隨著環保要求的提高,廢水排放標準也在不斷的提高,常規廢水處理工藝對污染物的去除,只是將污染物從一個形態轉移到另一個形態,不能*去除。并且經過常規廢水處理工藝后,出水COD的去除會達到極限,常規工藝已經無法去除這一類難降解的有機污染物。但是目前廢水排放標準的提高,并且若是要將廢水經深度處理后回用,對于處理后廢水的COD都有了較高的要求,采用傳統處理工藝已經無法滿足。壓力變送器3051系列|差壓液位計設計|西安儀表廠家
因而目前普遍采用高級氧化技術將這一類難降解的有機污染物進一步去除。該氧化工藝的機制主要是基于羥基自由基的形成,隨后利用羥基自由基降解水中有機污染物為二氧化碳和水,羥基自由基有很強的氧化能力,能直接將水中微量的有機物氧化成水、二氧化碳。高級氧化工藝比較常見的是芬頓法,芬頓反應時在亞鐵催化作用下,過氧化氫分解產生羥基自由基,因其擁有*氧化電位,可通過電子轉移等途徑將復雜有機物氧化分解成小分子物質,芬頓反應可有效降解有機物,但缺點是過氧化氫的利用率不高,有機物礦化度低,適用的ph值范圍窄,需要很高催化劑的投入量。
了一種處理低濃度COD廢水的裝置及方法,所述裝置包括依次相連接的用于收集廢水的收集池,用于催化氧化反應的氧化池,用于去除殘留過氧化氫的濃縮池,用于分離水中物質且產生清水的管式膜,以及用于接收出水的清水池,所述氧化池內加有作為催化劑和吸附劑的活性炭和過氧化氫,且安裝有攪拌機,所述濃縮池中加有調節氧化還原電位的亞硫酸氫鈉。本發明通過催化劑的循環使用,減少了催化劑的使用量,拓寬反應體系的ph適用范圍,簡化了工藝流程,提高了出水水質,并確保了出水穩定性。壓力變送器3051系列|差壓液位計設計|西安儀表廠家
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