CN102211832B - 光催化氧化处理切削液废水的方法 - Google Patents

光催化氧化处理切削液废水的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102211832B
CN102211832B CN 201010141324 CN201010141324A CN102211832B CN 102211832 B CN102211832 B CN 102211832B CN 201010141324 CN201010141324 CN 201010141324 CN 201010141324 A CN201010141324 A CN 201010141324A CN 102211832 B CN102211832 B CN 102211832B
Authority
CN
China
Prior art keywords
wastewater
cutting fluid
cutting liquid
oxidation reactor
expense
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 201010141324
Other languages
English (en)
Other versions
CN102211832A (zh
Inventor
洪川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHENZHEN LAND ECO ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
SHENZHEN LAND ECO ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHENZHEN LAND ECO ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical SHENZHEN LAND ECO ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN 201010141324 priority Critical patent/CN102211832B/zh
Publication of CN102211832A publication Critical patent/CN102211832A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102211832B publication Critical patent/CN102211832B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

光催化氧化处理切削液废水的方法,将所述切削液废水通过电催化费吨氧化反应器进行预处理,反应器用铁阳极和不锈钢阴极,通过滴加H2O2和硫酸钠溶液进行预处理;预处理后的切削液废水用NaOH调节PH并加入PAM沉淀过滤;过滤后的切削液废水进入光催化费吨氧化反应器,所述光催化费吨氧化反应器采用380nm紫外灯,光密度为10~20W/L,光催化剂为附载在空心玻璃珠上的钛活性物;并按2~5g/h/L滴加50%的H2O2、1~2g/h/L滴加10%的硫酸亚铁溶液对切削液废水进行处理,经过光催化费吨氧化反应器出来的废水再用NaOH调节PH并加入PAM沉淀过滤后,经常规手段处理即可。本发明具有设备简单、成本低、废水中的低化学耗氧量COD去除率高的有益效果。

Description

光催化氧化处理切削液废水的方法
技术领域本发明涉及水、废水或污水的处理,尤其是涉及用光照法对切削液废水进行处理的方法。 
背景技术切削液是机械加工行业广泛应用的一种金属加工液,循环使用后容易变质、变性发臭,其失效后产生切削液废水。此类废水含有乳化剂、矿物油、防腐剂及金属屑,是一种高浓度、难降解的有机废水。 
1894年,法国人Fenton发现采用Fe2+/H2O2体系能氧化多种有机物,后人为纪念他将亚铁盐Fe2+和过氧化氢H2O2的组合称为Fenton试剂,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。Fenton(费吨)法在处理难降解的有机污染物时具有独特的优势,其采用Fenton试剂来氧化去除难降解的有机物,工作原理是H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由基·OH。·OH氧化电位达到2.8V,可与大多数有机物作用使其降解,是除氟元素外最强的无机氧化剂,它通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子;同时,Fe2+被氧化成Fe3+产生混凝沉淀,去除大量有机物。Fenton试剂在水处理中具有氧化和混凝作用,且黑暗中就能降解有机物,能节省设备;不足之处在于H2O2的利用率不高,不能充分矿化有机物。研究表明,利用Fe3+、Mn2+等均相催化剂和铁粉、石墨,铁、锰的氧化矿物等非均相催化剂同样可使H2O2分解产生·OH,其基本反应过程与Fenton试剂类似而被称为类Fenton体系。如果用Fe3+代替Fe2+,由于Fe2+是即时产生的,减少了·OH被Fe2+还原的机会,还可提高·OH的利用效率。若在Fenton体系中加入某些络合剂(如草酸盐C2O2 -4、螯合剂乙二胺四乙酸EDTA等),可增加对有机物的去除率。 
现有技术处理切削液的方法一般采用絮凝剂沉淀后再进行生化处理,该方法存在工艺复杂、处理效率低的缺点(通过絮凝剂沉淀法处理切削液废水的实验结果如表1,其中待处理的切削液废水中COD=23615mg/L,分别以质量比为0.6%的亚铁和质量比为0.4%的聚铁作为絮凝剂进行实验,经过处理后的切削液废水中COD去除率均低于85%),并且所需要的设备复杂、占地面积大。而Fenton法处理切削液废水这种难降解的有机废水时,具有一般化学氧化法无法比拟的优点,但H2O2价格昂贵,单独使用成本太高。近年来,高级氧化技术或称深度氧化技术用于处理难降解有机废水的研究已获得很大进展,包括电化学氧化法、湿式 氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等,但将高级氧化技术和Fenton法结合处理切削液废水的工艺则尚未被使用。 
表1 
  絮凝剂   质量比为0.6%的亚铁   质量比为0.4%的聚铁
  COD   3660mg/L   4675mg/L
  COD去除率   84.5%   80.2%
发明内容本发明要解决的技术问题在于避免上述现有技术的不足之处,而对现有技术做进一步的改进,提出一种使用设备简单、成本低且处理效率高的光催化氧化处理切削液废水的方法。 
本发明为解决所述技术问题而提出的技术方案是,设计一种光催化氧化处理切削液废水的方法,包括如下步骤: 
A.所述切削液废水均匀流过电催化费吨氧化反应器进行预处理;所述电催化费吨氧化反应器的阳极采用铁质材料、阴极采用不锈钢材料;电场中电极板间距为100mm,直流电压为20~30V,电流密度为15~25mA/cm2,按3~6g/h/L滴加质量比为50%的H2O2,30~50g/h/L滴加质量比为10%的硫酸钠溶液; 
B.经过步骤A预处理后的切削液废水用质量比为10%的NaOH调节PH值为9,加入聚丙烯酰胺PAM后沉淀过滤; 
C.经过步骤B过滤后的切削液废水均匀流过光催化费吨氧化反应器,所述光催化费吨氧化反应器采用380nm紫外灯,光密度为10~20W/L,光催化剂为附载在空心玻璃珠上的钛活性物;并按2~5g/h/L滴加质量比为50%的H2O2、1~2g/h/L滴加质量比为10%的硫酸亚铁溶液; 
D.经过步骤C处理后的切削液废水用质量比为10%的NaOH调节PH值为9,加入PAM沉淀过滤后,再经常规手段处理后即可排放。 
其中,步骤A的预处理过程中,切削液废水在所述电催化费吨反应器中停留时间至少为1小时。 
步骤B中NaOH用量为0.03~0.05%,PAM用量为0.03~0.05%。 
步骤C的处理过程中,切削液废水在所述光催化费吨氧化反应器中停留时间至少为4小时。 
步骤D中NaOH用量为0.03~0.05%,PAM用量为0.03~0.05%。 
步骤C中所述的常规手段为活性炭过滤。 
与现有技术相比较,本发明具有设备简单、成本低、切削液废水中的低化学耗氧量COD去除率高的有益效果。本发明方法采用了紫外线光照法和普通Fenton法联用的方法,降低了H2O2的使用量,并且该方法能够使处理设备一体化,也大大降低了成本。对切削液废水进行预处理后再进行正式处理也大大降低了废水中的COD。 
附图说明  无 
具体实施方式  以下结合本发明之优选实施例作进一步详述。 
本发明光催化氧化处理切削液废水的方法中的电催化费吨氧化反应器采用聚氯乙烯PVC材料制成。本发明方法需要对切削液废水进行预处理步骤后再进行。经过预处理过程后,切削液废水中的低化学耗氧量COD去除率高达90%以上,然后经后续过程处理,使COD总去除率能到99%以上。 
对切削液废水的预处理过程:在电催化费吨氧化反应器中,平行放置铁阳极板和不锈钢阴极板,电极板间距为100mm,极板间电压为20~30V,电流密度为15~25mA/cm2;使切削液废水均匀流过电催化费吨氧化反应器,对流过的切削液废水按照3~6克/小时/升滴加质量比为50%的H2O2、30~50克/小时/升滴加质量比为10%的硫酸钠溶液;切削液废水在电催化费吨氧化反应器中至少停留1小时,切削液废水从该反应器中出来后用质量比为10%的NaOH溶液调节PH值为9,并加入聚丙烯酰胺PAM搅拌沉淀。其中,NaOH溶液的用量为切削液废水重量的0.03~0.05%,PAM为0.03~0.05%。经过电催化费吨氧化预处理后对切削液废水进行COD测定,结果如表2(实验过程中切削液废水原水的COD=23615mg/L)。 
表2 
  取样时间   1小时后   2小时后   3小时后
  COD   1964mg/L   1901mg/L   1955mg/L
  COD去除率   91.7%   92.0%   91.7%
 经过预处理后的切削液废水即开始进行下述光催化费吨氧化处理过程:使经过预处理的切削液废水均匀流过光催化费吨氧化反应器,所述光催化费吨氧化反应器采用380nm紫外灯,光密度为10~20W/L,光催化剂为附载在空心玻璃珠上的钛活性物;对流过的切削液废水按照2~5g/h/L滴加质量比为50%的H2O2、1~2g/h/L滴加质量比为10%的硫酸亚铁溶液;废水在光催化费吨氧化反应器中至少停留4小时。对经过光催化费吨氧化反应器处理后产生的切削液废水用质量比为10%的NaOH溶液调节PH值为9,并加入聚丙烯酰胺PAM搅拌沉淀。其中,NaOH溶液的用量为切削液废水重量的0.03~0.05%,PAM为0.03~0.05%。 调节后对切削液废水进行COD测定,处理结果见表3(此处采用预处理过程中切削液废水在电催化费吨氧化反应器中停留1小时后的切削液废水进行的实验结果,即切削液废水中COD=1964mg/L)。 
表3 
  取样时间   4小时后   5小时后   6小时后   平均值
  COD   160mg/L   167mg/L   162mg/L   163mg/L
  COD去除率   91.9%   91.5%   91.8%   91.7%
以上实验数据表明,采用切削液废水在电催化费吨氧化反应器中停留1小时和在光催化费吨氧化反应器中停留4小时的方案处理完切削液废水后,废水中的COD去除率为: 
(23615mg-160mg)÷23615mg×100%=99.3% 
处理后的切削液废水再经常规手段处理后即可排放,此处的常规手段可采用活性炭过滤的方法,也可以采用本技术领域其他的公知手段进行,此处不赘述。 
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明所提交的权利要求书确定的专利保护范围。 

Claims (6)

1.一种光催化氧化处理切削液废水的方法,包括如下步骤:
A.所述切削液废水均匀流过电催化费吨氧化反应器进行预处理;所述电催化费吨氧化反应器的阳极采用铁质材料、阴极采用不锈钢材料;电场中电极板间距为100mm,直流电压为20~30V,电流密度为15~25mA/cm2,按3~6g/h/L滴加质量比为50%的H2O2,30~50g/h/L滴加质量比为10%的硫酸钠溶液;
B.经过步骤A预处理后的切削液废水用质量比为10%的NaOH调节PH值为9,加入聚丙烯酰胺PAM后沉淀过滤;
C.经过步骤B过滤后的切削液废水均匀流过光催化费吨氧化反应器,所述光催化费吨氧化反应器采用380nm紫外灯,光密度为10~20W/L,光催化剂为附载在空心玻璃珠上的钛活性物;并按2~5g/h/L滴加质量比为50%的H2O2、1~2g/h/L滴加质量比为10%的硫酸亚铁溶液;
D.经过步骤C处理后的切削液废水用质量比为10%的NaOH调节PH值为9,加入PAM沉淀过滤后,再经常规手段处理后即可排放。
2.根据权利要求1所述的光催化氧化处理切削液废水的方法,其特征在于:步骤A的预处理过程中,切削液废水在所述电催化费吨氧化反应器中停留时间至少为1小时。
3.根据权利要求1所述的光催化氧化处理切削液废水的方法,其特征在于:步骤B中NaOH用量为切削液废水重量的0.03~0.05%,PAM用量为0.03~0.05%。
4.根据权利要求1所述的光催化氧化处理切削液废水的方法,其特征在于:步骤C的处理过程中,切削液废水在所述光催化费吨氧化反应器中停留时间至少为4小时。
5.根据权利要求1所述的光催化氧化处理切削液废水的方法,其特征在于:步骤D中NaOH用量为切削液废水重量的0.03~0.05%,PAM用量为0.03~0.05%。
6.根据权利要求1所述的光催化氧化处理切削液废水的方法,其特征在于:步骤D中所述的常规手段为活性炭过滤。
CN 201010141324 2010-04-01 2010-04-01 光催化氧化处理切削液废水的方法 Expired - Fee Related CN102211832B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010141324 CN102211832B (zh) 2010-04-01 2010-04-01 光催化氧化处理切削液废水的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010141324 CN102211832B (zh) 2010-04-01 2010-04-01 光催化氧化处理切削液废水的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102211832A CN102211832A (zh) 2011-10-12
CN102211832B true CN102211832B (zh) 2013-02-27

Family

ID=44743404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201010141324 Expired - Fee Related CN102211832B (zh) 2010-04-01 2010-04-01 光催化氧化处理切削液废水的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102211832B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102874960A (zh) * 2011-12-12 2013-01-16 湖北中碧环保科技有限公司 三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置及方法
CN104710063B (zh) * 2015-03-09 2016-08-17 中国海洋石油总公司 高盐含聚废水的光电催化/芬顿耦合处理系统及处理方法
CN105923737A (zh) * 2016-06-17 2016-09-07 东莞道汇环保科技有限公司 一种采用高级氧化技术处理废水的方法
CN107324562A (zh) * 2017-05-18 2017-11-07 浙江奇彩环境科技股份有限公司 一种光催化‑微电解降解过氧化物废水的方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6168194A (ja) * 1984-09-11 1986-04-08 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd 切削油含有廃水の処理方法
US20030031585A1 (en) * 2001-06-01 2003-02-13 Puma Gianluca Li Particulate catalysts
KR20050090663A (ko) * 2004-03-09 2005-09-14 현대자동차주식회사 광펜톤산화메카니즘을 이용한 난분해성 폐수처리방법 및장치
CN1312048C (zh) * 2004-07-16 2007-04-25 中国科学院大连化学物理研究所 一种联用技术处理切削液废水的方法
CN1263683C (zh) * 2004-09-29 2006-07-12 浙江大学 一种阴阳两极协同电催化处理有机废水的装置及方法
KR20060028843A (ko) * 2004-09-30 2006-04-04 솔라텍 주식회사 광산화법과 펜톤산화법을 병용한 화학적 폐수처리장치
CN100453472C (zh) * 2004-12-15 2009-01-21 中国科学院生态环境研究中心 一种利用光电芬顿反应高效去除水中有机物的方法及装置
CA2531169C (en) * 2005-12-28 2009-10-20 Omtec Inc. Spent metalworking fluid treatment system

Also Published As

Publication number Publication date
CN102211832A (zh) 2011-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101838074B (zh) 多相电催化氧化-Fenton耦合法降解硝基苯类废水的方法及其反应器
CN206142964U (zh) 一种一体化高浓度污水高级氧化处理设备
CN102211830B (zh) 电催化氧化处理切削液废水的方法
CN102092820A (zh) 一种双池双效可见光响应光电芬顿去除水中有机物的方法及装置
CN103922524B (zh) 一种焦化废水的深度处理方法
CN102992523B (zh) 一种反渗透浓缩废水处理方法
CN205933558U (zh) 一种废水的处理装置
CN102923890A (zh) 一种制药废水处理方法
CN101591082A (zh) 有机电镀废水多元氧化预处理方法及装置
CN105439258A (zh) 一种原位电产生h2o2协同o3氧化的废水处理方法
CN102701338A (zh) 一种焦化废水深度处理工艺
CN103936106A (zh) 一种电化学同步脱氮除磷装置及城市污水处理方法
CN104556533A (zh) 反渗透浓水处理方法
CN204198558U (zh) 一种工业废水循环利用系统
CN104556494A (zh) 污水深度处理工艺
CN105731604A (zh) 一种电镀废水的深度处理方法
CN102211832B (zh) 光催化氧化处理切削液废水的方法
CN110282705A (zh) 一种新型管式电芬顿氧化反应装置
CN202144471U (zh) 一种焦化废水深度处理回用装置
CN102774926B (zh) 一种垃圾渗滤液的高级氧化处理的方法
CN102020384A (zh) 一种基于芬顿反应的有机废水的处理方法
CN102674505B (zh) 一种利用电芬顿反应处理有机污水的专用设备
CN104817139B (zh) 上流式电芬顿固定床反应装置
CN203820510U (zh) 一种三维电芬顿水处理装置
CN104925914B (zh) 光电组合处理含有重金属氰化物的废水并同时回收重金属的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130227

Termination date: 20210401

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee