CN103214078A - 煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途以及应用该用途的造纸废水处理工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途以及应用该用途的造纸废水处理工艺,即将煤灰作为Fenton反应后的中和剂,用于调节污水的PH值;所述的煤灰为造纸脱墨污泥和煤经锅炉焚烧后产生的多孔颗粒状物。本发明中利用煤灰溶于水后形成Ga(OH)2、Mg(OH)2等碱性物质,用煤灰的悬浊液代替液碱来调节污水的PH值,减少化学品的用量,节约成本。另外由于其中含有Al2O3、等可以吸附部分有色物质,降低出水色度;因此本发明具备很大的推广价值。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,具体来说是煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途以及应用该用途的造纸废水处理工艺。
背景技术
造纸废水的污染物比较复杂,目前其污水处理主要是生化活性污泥法和Fenton氧化法处理难降解的有机废水;参照图1,目前的Fenton氧化处理的成本运行费用大,尤其是反应后中和需要大量的液碱以及聚铝(PAC), 化学品的用量很大,大大提高了生产成本。另外造纸工业中产生大量的脱墨污泥,其排放对环境造成严重的污染,目前通常是将其送入锅炉焚烧,焚烧后的底灰作为水泥或者混凝土的建筑原料。
发明内容
本发明的目的就是针对现有技术存在的缺陷,提供一种煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途,以及应用该用途的造纸废水处理工艺,解决目前Fenton氧化处理的成本运行费用大的问题。
首先提供一种煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途,即将煤灰作为Fenton反应后的中和剂,用于调节污水的PH值;所述的煤灰为造纸脱墨污泥和煤经锅炉焚烧后产生的多孔颗粒状物。
煤灰的重量百分比组成优选为:二氧化硅31.74%,三氧化二铝16.38%,三氧化二铁3.78%,氧化钙31.85%,氧化镁3.8%,氧化钠0.31%,氧化钾0.2%,三氧化硫1.33%,烧失量4.13%,含水量0.05%,其它微量元素6.43%;且所述的煤灰在使用前制成8-10%(V/V)的悬浊液。
然后提供一种应用上述用途的造纸废水处理工艺,采用三级处理工艺:
1)采用投加聚合氯化铝和阴离子絮凝剂沉淀悬浮物,去除大的悬浮物;
2)利用生化活性污泥法去除溶解性COD;
3)利用Fenton工艺去除生物系统难以降解的COD,具体为首先加入硫酸调节PH在3-5,然后加入聚铁(PFC)和双氧水进行Fenton反应,反应后加入煤灰进行中和,最后加入阴离子絮凝剂絮凝沉淀。
上述废水处理工艺涉及的主要设备如下:步骤1)的设施包括依次连通的滚筒筛、均衡池、絮凝反应池和一沉池;步骤2)的设施包括依次连通冷却塔、生物曝气池和二沉池;步骤3)的设施包括依次连通的Fenton反应池和三沉池。
本发明中利用煤灰溶于水后形成Ga(OH)2、Mg(OH)2等碱性物质,用煤灰的悬浊液代替液碱来调节污水的PH值,减少化学品的用量,节约成本。另外由于其中含有Al2O3、等可以吸附部分有色物质,降低出水色度;因此本发明具备很大的推广价值。
附图说明
图1是现有技术中Fenton法处理工艺流程示意图;
图2是本发明中Fenton法处理工艺流程示意图;
图3是本发明中的造纸废水处理工艺流程框图。
具体实施方式
参照图2-3,一种利用煤灰的纸脱墨废水处理工艺,采用三级处理工艺,包括以下步骤:
1)采用投加聚合氯化铝和阴离子絮凝剂沉淀悬浮物,去除大的悬浮物;
2)利用生化活性污泥法去除溶解性COD;
3)利用Fenton工艺去除生物系统难以降解的COD,具体为首先加入硫酸调节PH在3-5,然后加入聚铁(PFC)和双氧水进行Fenton反应,反应后加入煤灰进行中和,最后加入阴离子絮凝剂絮凝沉淀。前面所加的煤灰为造纸脱墨污泥和煤经锅炉焚烧后产生的多孔颗粒状物,其重量百分比组成优选为:二氧化硅31.74%,三氧化二铝16.38%,三氧化二铁3.78%,氧化钙31.85%,氧化镁3.8%,氧化钠0.31%,氧化钾0.2%,三氧化硫1.33%,烧失量4.13%,含水量0.05%,其它微量元素6.43%,并且在使用前制成8-10%(V/V)的悬浊液。
上述废水处理工艺涉及的主要设备如下:步骤1)的设施包括依次连通的滚筒筛、均衡池、絮凝反应池和一沉池;步骤2)的设施包括依次连通冷却塔、生物曝气池和二沉池;步骤3)的设施包括依次连通的Fenton反应池和三沉池。
以下是现有技术用液碱做中和剂和本发明用煤灰代替液碱做中和剂时的对比数据如下:
1. 加液碱调节PH时数据去除率为:64.91%,多个批次的具体数据如下:
批次 | 二沉池COD(mg/L) | 三沉池COD(mg/L) | 去除率(%) |
1 | 550 | 198 | 64.00 |
2 | 596 | 238 | 65.78 |
3 | 728 | 248 | 65.93 |
4 | 835 | 295 | 64.67 |
5 | 791 | 279 | 64.73 |
6 | 735 | 247 | 66.39 |
7 | 780 | 280 | 64.10 |
8 | 556 | 207 | 62.77 |
9 | 720 | 259 | 64.03 |
10 | 665 | 238 | 64.21 |
11 | 812 | 307 | 62.19 |
12 | 786 | 273 | 65.27 |
13 | 632 | 218 | 65.51 |
14 | 782 | 260 | 66.75 |
15 | 846 | 282 | 66.67 |
16 | 823 | 286 | 65.25 |
17 | 1002 | 350 | 65.07 |
18 | 941 | 333 | 64.61 |
19 | 828 | 285 | 65.58 |
20 | 985 | 350 | 64.47 |
21 | 931 | 333 | 64.23 |
22 | 833 | 285 | 65.79 |
平均 | 64.91 |
2. 用煤灰代替碱调节PH时去除率为:70.34%,多个批次的具体数据如下:
批次 | 二沉池COD(mg/L) | 三沉池COD(mg/L) | 去除率(%) |
1 | 1015 | 320 | 68.47 |
2 | 835 | 246 | 70.54 |
3 | 524 | 169 | 67.75 |
4 | 923 | 266 | 71.18 |
5 | 1125 | 315 | 72.00 |
6 | 1080 | 294 | 72.78 |
7 | 1106 | 306 | 72.33 |
8 | 1635 | 489 | 70.09 |
9 | 1628 | 501 | 69.23 |
10 | 1647 | 510 | 69.03 |
11 | 1603 | 502 | 68.68 |
12 | 1329 | 372 | 72.01 |
平均 | 70.34 |
由以上数据对比可以看出,用煤灰中和剂代替液碱后COD的去除率高5.43%, 且处理成本减少0.436元/吨水,我厂平均每天处理7800吨水,即每天水处理成本节约3400元。
Claims (5)
1.煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途,其特征在于,将煤灰作为Fenton反应后的中和剂,用于调节污水的PH值;所述的煤灰为造纸脱墨污泥和煤经锅炉焚烧后产生的多孔颗粒状物。
2.根据权利要求1所述的煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途,所述煤灰的重量百分比组成为:二氧化硅31.74%,三氧化二铝16.38%,三氧化二铁3.78%,氧化钙31.85%,氧化镁3.8%,氧化钠0.31%,氧化钾0.2%,三氧化硫1.33%,烧失量4.13%,含水量0.05%,其它微量元素6.43%。
3.根据权利要求1或2所述的煤灰在Fenton法污水工艺中的新用途,其特征在于,所述的煤灰在使用前制成8-10%(V/V)的悬浊液。
4.应用1-3任一权利要求所述新用途的造纸废水处理工艺,其特征在于,采用三级处理工艺:
1)采用投加聚合氯化铝和阴离子絮凝剂沉淀悬浮物,去除大的悬浮物;
2)利用生化活性污泥法去除溶解性COD;
3)利用Fenton工艺去除生物系统难以降解的COD,具体为首先加入硫酸调节PH在3-5,然后加入聚铁和双氧水进行Fenton反应,反应后加入煤灰进行中和,最后加入阴离子絮凝剂絮凝沉淀。
5.根据权利要求4所述的造纸废水处理工艺,其特征在于,所述步骤1)的设施包括依次连通的滚筒筛、均衡池、絮凝反应池和一沉池;所述步骤2)的设施包括依次连通冷却塔、生物曝气池和二沉池;所述步骤3)的设施包括依次连通的Fenton反应池和三沉池。
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