由于客户的所排放的废水具有以下特点:高盐度、高COD以及色度属于难降解的废水处理范畴,COD高达8594mg/L。常规的废水化学沉淀+生物处理工艺很难达到排放标准,我公司根据客户的源废水水质分析,根据源废水污染物情况,调整处理工艺如下:
首先在对废水进行预处理,降低废水的难降解性,增加微电解-Fenton联用工艺。微电解法是利用铁屑和炭粒构成原电池,通过微电场作用使带电胶粒脱稳聚集而沉降,并且新生态Fe2+和[H]与废水中许多组分发生还原作用,破坏有机污染物的发色或助色基团而使废水脱色,本质利用金属腐蚀原理,形成原电池对废水进行处理的良好工艺。
其次在微电解后采用Fenton氧化,它能有效氧化去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物,其实质是H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由(•OH)。•OH可与大多数有机物作用使其降解,Fenton法处理有机废水,反应迅速且分解氧化彻底。此时的COD通过仪器分析,COD值讲道3806mg/L.
再次在传统的化学沉淀法,通过加入高分子絮凝剂和助凝剂,混凝沉淀后,这样废水中的离子就能以絮状物的形式沉淀。最后实现污染物由液相转化为固相,此时COD值依然高达1600mg/L。
最后再通过非均相光化学催化氧化系统,该氧化系统产生的羟基自由基(.OH)是一种极强的化学氧化剂,非均相光化学催化氧化主要是指用半导体,如TiO2,ZnO等通过光催化作用氧化降解有机物,在这些半导体催化剂中,TiO2化学性质稳定、难溶、无毒、成本低、并且具有较深的价带能级,可使一些吸热的化学反应在被光照射的TiO2表面得到实现和加速,加之TiO2对人体无害,被公认为是理想的光催化材料。此时通过检测COD值已降为1086mg/L,BOD与COD比值提高到0.3左右,此时废水可以通过生物处理法,近一步降低废水处理成本,已经达到国家排放标准,最终实现COD值在483mg/L