焦化废水处理设备是如何处理
超临界流体具有非常---的理化性质,超临界流体技术已广泛应用于化学分离、合成反应及废水处理领域.在超临界状态下,水是一种---的反应介质.它的临界点为374.2℃,22.1mpa,这时水具有非常---的性质:扩散系数高,传质速率快;粘度低,混合性能好.超临界水介电系数低,能与有机物及气相如氧气等气体组分完全互溶,使化学反应在同一均相体系下进行,从而反应过程传质阻力小,使部分难以在常规溶剂条件下进行的反应得以实现.---性污染物(的超临界水氧化是发展前途的环境技术之一.
已有研究表明,金属还原能有效处理卤代物,yak等的研究显示运用金属还原在5a下经过1~8h的处理,中高氯全部被还原成低氯s同类物,进一步处理则低氯pcbs同类物基本全部脱氯.研究发现,以金属氧化物负载金属能有效加快反应速度,提高还原效率.超临界氧化对某些化学性质稳定的化合物,所需要的反应时间依然较长(数小时),为了加快反应速率、缩短反应时间、降低反应温度,使超临界氧化能充分地发挥出自身的优势,有---寻求恰当的催化剂来提高反应效率.
(2)电化学技术
电化学强化好氧-厌氧耦合处理废水是在好氧-水解基础上利用电化学手段促进废水组分的降解,包括电化学强化好氧以及电化学强化厌氧两个过程,这两个过程有机地联系在一起,利用电化学微生物反应器平台,使好氧反应以及厌氧反应分别在阳极池以及阴极池内进行.阳极电压促使水电解产生氧气,在阳极池内以氧气作为电子受体,废水中的有机质作为电子供体在好氧的作用下矿化成以及其它小分子.另外,施加的阳极电压还可以作为微生物的能量来源,通过控制电压大小促进微生物生长代谢.因此,可通过微生物-电化学协同作用促使污染物氧化降解.电化学-水解协同过程包括3个方面:一,能够将有机酸还原生成氢气,起到调节溶液ph的作用;第二,一些具备氧化活性的有机物如卤代烃难以被微生物水解,但能够在阴极直接还原脱卤,脱卤后的产物易在水解菌作用下降解;第三,阴极电压亦可作为水解菌的能量来源,不同的施加电压表示供应给生长的热力学能量的不同,需改变自身呼吸途径,化利用外加能量.电化学协同的好氧-水解过程辅以固定化功能性微生物转变分子结构,通过实验室培养及分子手段研究不同条件反应器载体颗粒的-,遴选出优势菌株,再通过质粒工程技术,把已知的具有降解功能的基因片段结合到优势菌的细胞内,使其同时具备耐受及降解高毒有机物的功能,提高系统对目标污染物的针对性与有效性.
针对煤化工焦化废水,应当改变传统的工艺思路,考虑难降解有机物---是典型污染物存在的特点,根据若干工程经验以及对---十余个工程的考察与资料分析,认为首先通过好氧工艺的选择性降解作用削减生物可利用的有机物,使出水中难降解有机物的浓度基于cod值的比例大为提高,再辅以功能微生物与电化学过程结合的强化作用,转化难降解有机物的分子结构向有利于生物降解的方向发展.由此提出将生物过程分解为除碳过程与脱氮过程的两个步骤.已经有4800m·3d-1规模的工程实践证明了这种工艺思想的有效性.这种思路突破传统的工艺思想,可以明显缩短整个生物处理过程的水力停留时间,降低工程造价与运行费用.基于这个问题,有---围绕选择好氧-水解耦合过程中关键菌群的结构与功能、功能微生物的培养以及基因工程菌的构建等方面的内容开展基础理论研究,通过实验数据分析论证这种工艺思想的化学机制.
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