CN105366899B - 一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺 - Google Patents
一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105366899B CN105366899B CN201510909643.2A CN201510909643A CN105366899B CN 105366899 B CN105366899 B CN 105366899B CN 201510909643 A CN201510909643 A CN 201510909643A CN 105366899 B CN105366899 B CN 105366899B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ozone
- fenton oxidation
- sludge
- anaerobism
- iron
- 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
Links
Landscapes
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
本发明公开了一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺。其工艺过程为:将芬顿氧化产生的部分含铁污泥首先通过臭氧氧化处理,将含铁污泥中难降解有机物初步分解为小分子易降解有机物,然后再进入厌氧铁还原反应器;在厌氧铁还原反应器中进一步改善污泥中有机成分的可降解性,同时在厌氧铁还原菌的作用下完成芬顿含铁污泥中Fe3+转变为Fe2+的过程;最后将含Fe2+反应后的固液产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2+,同时实现系统污泥减量,以节省工程投资及运行费用。
Description
技术领域
本发明属于工业废水处理及污泥资源化领域,具体涉及一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺。
背景技术
芬顿氧化工艺以其产生的羟基自由基氧化还原电位高,基本对难降解有机物无选择性地氧化的独特优势,目前已开始应用于难降解工业废水的预处理及深度处理。但芬顿试剂的主要问题在于反应前需将废水pH调节至3.0~4.0,反应完毕进入混凝阶段,需要将废水pH用碱调节至7~8,由此产生大量铁泥,不仅酸碱投加成本高,而且铁泥产生量及处置成本高。
因此,设想如能将芬顿氧化反应中产生的混凝铁泥中Fe3+氧化物还原为Fe2+、Fe0,并将铁泥中的有机物降解,最后将处理后的铁泥回用至芬顿氧化处理工艺中,从而取代芬顿氧化工艺中的外源性投加的Fe2+;同时,实现芬顿铁泥的全部回收利用和零排放;这一思路对于优化降低芬顿处理成本具有较大应用价值。
发明内容
本发明所要解决的是传统废水芬顿氧化工艺中铁泥排放量大、处置费用高,以及Fe2+盐使用量大和成本高的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺,其特征在于,反应过程包括:(1)首先将芬顿氧化产生的部分含铁污泥投加至臭氧反应池中经过臭氧氧化反应,将污泥中大分子难降解有机物转变为小分子有机物;(2)臭氧反应后出水进入厌氧铁还原生物反应器,污泥中有机成分得以进一步降解的同时,芬顿含铁污泥中的Fe3+在厌氧铁还原菌的作用下转变为Fe2+;(3)最后将厌氧铁还原反应器中含Fe2 +固液两相反应产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2 +,同时实现系统污泥减量;其中含Fe2+固液两相反应产物中残留有机物可在芬顿氧化工艺中继续完成降解过程。
优选地,所述步骤(1)中的芬顿氧化反应运行前期全部为外源性投加Fe2+,后期可用污泥经臭氧化、厌氧铁还原生物处理所得的产物部分替代外源性投加的Fe2+。
优选地,所述步骤(1)中的臭氧反应池中的臭氧投量为20mg/L,反应时间为20~30min;
优选地,所述步骤(2)中的厌氧铁还原生物反应器反应温度为35℃,前期启动时接种厌氧颗粒污泥;运行稳定反应24h后可将污泥中90%以上的Fe3+转变为Fe2+。
本发明的技术原理及工艺流程是:将芬顿氧化产生的部分含铁污泥首先通过臭氧氧化处理,将含铁污泥中难降解有机物初步分解为小分子易降解有机物,然后再进入厌氧铁还原反应器;在厌氧铁还原反应器中进一步改善污泥中有机成分的可降解性,同时在厌氧铁还原菌的作用下完成芬顿含铁污泥中Fe3+转变为Fe2+的过程;最后将含Fe2+反应后的固液产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2+,同时实现系统污泥减量。
本发明的适用范围为印染、化工、造纸行业等产生的难降解工业废水的处理。通过本发明提出的方法,实现降低工业废水芬顿氧化处理工艺运行成本,并使污泥减量排放。本发明提出的一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺与传统技术相比有如下优点:
(1)可节省芬顿氧化外源性投加的Fe2+,节省工程运行费用;
(2)部分含铁物化污泥经臭氧-厌氧铁还原联用处理后,可回用于芬顿氧化-生物组合处理工艺前端,实现污泥的减量排放。
附图说明
图1为本发明提供的一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺的流程图。
具体实施方式
为使本发明更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。
如图1所示,为本发明提供的一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺的流程图,工艺流程说明如下:将工业废水芬顿氧化处理工艺中产生的部分含铁物化污泥,经臭氧氧化处理;利用臭氧的强氧化作用将含铁污泥中难降解有机物初步分解为小分子易降解有机物,再进入厌氧铁还原反应器;在厌氧铁还原反应器中进一步改善污泥中有机成分的可降解性,同时在厌氧铁还原菌的作用下完成芬顿含铁污泥中Fe3+转变为Fe2+的过程;最后将含Fe2+反应后的固液产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2+。
实施例1
浙江某印染企业,排出废水包括印花、染色、煮练、退浆废水,混合废水COD=1000~2000mg/L,经处理后需达到COD≤200mg/L的纳管排放标准并排入工业园区污水管网。采用本发明提出的臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化处理工艺,具体方法及步骤为:(1)印染废水生化出水进入芬顿氧化-水解酸化-好氧处理,处理后出水COD≤200mg/L;(2)将芬顿氧化单元产生的部分含铁污泥投加至臭氧反应池中,反应20min;(3)然后进入厌氧铁还原反应器,反应24h后可将污泥中的90%以上的Fe3+转化为Fe2+;(4)最后将厌氧铁还原反应器中的Fe2+固液两相反应产物回流至芬顿氧化工艺的前端,以部分替代外源性投加的Fe2+,并在运行过程中实现污泥减量排放。
实施例2
江苏某氟化工企业,排出的废水COD=10000~20000mg/L,废水中有机悬浮物较多,难以用传统的絮凝沉淀去除,从而使后续的蒸发装置结垢及效果降低。该废水经芬顿氧处理后水质较为清澈,能够满足后续蒸发要求;但在芬顿氧化过程中产生大量含铁污泥及剩余污泥,处置难度及费用较高。采用本发明提出的臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺,具体方法及步骤为:(1)废水进入芬顿氧化工艺处理;(2)将芬顿氧化单元产生的部分含铁污泥投加至臭氧氧化反应器中,反应20min;(3)然后进入厌氧铁还原反应器,反应24h后可将污泥中的90%以上的Fe3+转化为Fe2+;(4)最后将厌氧铁还原反应器中的Fe2+固液两相反应产物回流至芬顿氧化处理工艺的前端,以部分替代外源性投加的Fe2+,并在运行过程中实现污泥减量排放。
Claims (4)
1.一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺,其特征在于,反应过程包括:(1)首先将芬顿氧化产生的部分含铁污泥投加至臭氧反应池中经过臭氧氧化反应,将污泥中大分子难降解有机物转变为小分子有机物;(2)臭氧反应后出水进入厌氧铁还原生物反应器,污泥中有机成分得以进一步降解的同时,芬顿含铁污泥中的Fe3+在厌氧铁还原菌的作用下转变为Fe2+;(3)最后将厌氧铁还原反应器中含Fe2+固液两相反应产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2+,同时实现系统污泥减量;其中含Fe2 +固液两相反应产物中残留有机物在芬顿氧化工艺中继续完成降解过程。
2.如权利要求1所述的臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺,其特征在于,所述步骤(1)中的芬顿氧化反应运行前期全部为外源性投加Fe2+,后期用污泥经臭氧氧化、厌氧铁还原生物处理所得的产物部分替代外源性投加的Fe2+。
3.如权利要求1所述的臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺,其特征在于,所述步骤(1)中的臭氧反应池中的臭氧投量为20mg/L,反应时间为20~30min。
4.如权利要求1所述的臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺,其特征在于,所述步骤(2)中的厌氧铁还原生物反应器反应温度为35℃,前期启动时接种厌氧颗粒污泥;运行稳定反应24h后将污泥中90%以上的Fe3+转变为Fe2+。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510909643.2A CN105366899B (zh) | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510909643.2A CN105366899B (zh) | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105366899A CN105366899A (zh) | 2016-03-02 |
CN105366899B true CN105366899B (zh) | 2018-01-02 |
Family
ID=55369610
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510909643.2A Expired - Fee Related CN105366899B (zh) | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105366899B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109095734A (zh) * | 2018-09-06 | 2018-12-28 | 昆山绿威环保科技有限公司 | 超声波-铁还原菌联用的芬顿氧化污泥减量工艺 |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105712562B (zh) * | 2016-04-26 | 2018-07-24 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 | 一种膜法循环使用芬顿过程中铁盐的方法 |
CN106044999B (zh) * | 2016-07-08 | 2019-08-06 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 一种芬顿组合工艺处理废水的方法 |
CN107176777A (zh) * | 2017-05-18 | 2017-09-19 | 大连理工大学 | 一种利用厌氧微生物处理Fenton铁泥的装置与工艺 |
CN107417035A (zh) * | 2017-05-18 | 2017-12-01 | 大连理工大学 | 一种基于铁循环利用的Fenton‑厌氧处理设备与工艺 |
CN108341572B (zh) * | 2018-02-02 | 2021-09-14 | 东华大学 | 一种利用芬顿氧化耦合微生物铁还原实现污泥隐性生长减量的方法 |
CN113024000A (zh) * | 2021-03-10 | 2021-06-25 | 清华大学 | 采用电子束辐照耦合Fenton技术预处理或深度处理工业废水的方法 |
CN113371849A (zh) * | 2021-07-29 | 2021-09-10 | 江西师范大学 | 一种芬顿铁泥分离和循环利用方法和装置 |
CN116143365A (zh) * | 2022-12-12 | 2023-05-23 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 一种芬顿铁泥生物处理装置及方法 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4134003A1 (de) * | 1991-10-14 | 1993-04-15 | Peroxid Chemie Gmbh | Chemisch-oxidatives verfahren zur reinigung hochbelasteter abwaesser |
SE525083C2 (sv) * | 2003-04-23 | 2004-11-23 | Kemira Kemi Ab | Sätt att behandla rötslam |
CN103224308B (zh) * | 2012-03-19 | 2014-08-13 | 同济大学 | 亚铁还原与催化氧化协同强化废水生物处理工艺 |
CN103387321A (zh) * | 2013-07-15 | 2013-11-13 | 枣庄市申龙水务有限公司 | 一种对高级氧化工艺产生含铁污泥循环利用的处理方法 |
CN103497910B (zh) * | 2013-09-03 | 2015-11-04 | 江苏南资环保科技有限公司 | 一种隐藏嗜酸菌nz-600及其应用 |
CN103755096B (zh) * | 2014-01-17 | 2015-03-04 | 上海交通大学 | 用于剩余污泥处理的耦合Fenton氧化和厌氧消化的反应装置 |
CN103755097B (zh) * | 2014-01-17 | 2015-05-20 | 上海交通大学 | 难生物降解废水的高级氧化-生物法处理装置 |
CN104030502B (zh) * | 2014-06-30 | 2015-10-28 | 东莞市三人行环境科技有限公司 | 钢铁酸洗废水资源化与零排放工艺 |
CN104591426B (zh) * | 2014-12-15 | 2016-07-06 | 南京理工大学 | 零价铁还原-芬顿氧化一体化反应装置及利用其处理硝基芳香族化合物废水的方法 |
CN104529108B (zh) * | 2015-01-07 | 2016-09-14 | 南京工业大学 | 一种厌氧消化-Fenton反应耦合去除污泥中持久性有机污染物的方法 |
-
2015
- 2015-12-10 CN CN201510909643.2A patent/CN105366899B/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109095734A (zh) * | 2018-09-06 | 2018-12-28 | 昆山绿威环保科技有限公司 | 超声波-铁还原菌联用的芬顿氧化污泥减量工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105366899A (zh) | 2016-03-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105366899B (zh) | 一种臭氧‑厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺 | |
CN105417869B (zh) | 一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化-生物组合处理工艺 | |
CN102503034B (zh) | 癸二酸生产含酚废水的处理方法 | |
CN107032580A (zh) | 一种污泥脱水药剂及其使用方法 | |
CN101708937A (zh) | 一种臭氧促进污泥减量化的方法 | |
CN110877956A (zh) | 处理芬顿铁泥的装置和方法 | |
CN110255728A (zh) | 一种垃圾渗滤液处理的新型组合工艺方法及系统 | |
CN103508637B (zh) | 中药废水处理系统及其处理中药废水的方法 | |
CN104671613B (zh) | 一种垃圾填埋场渗滤液的处理工艺 | |
CN102936074A (zh) | 一种环氧类增塑剂生产废水的预处理方法 | |
CN103086562A (zh) | 酚醛树脂废水处理方法及专用设备 | |
CN105858978A (zh) | 一种芬顿试剂处理废水的方法及其处理废水的系统 | |
CN103771613B (zh) | 一种纤维乙醇生产废水的预处理方法 | |
CN105254117A (zh) | 一种精细化工含油废水处理方法 | |
CN101774739A (zh) | 新戊二醇生产废水处理工艺 | |
CN114409188A (zh) | 一种以餐厨垃圾水解液为碳源的厌氧发酵沼液处理方法 | |
CN105800864A (zh) | 水性油墨废液零排放方法 | |
CN101343129B (zh) | 用于造纸制浆中段废水脱色的预处理工艺 | |
CN113461284A (zh) | 一种硝酸盐强化热水解的市政污泥处理方法 | |
CN101973659A (zh) | 微电解及物化法联用处理维生素b12提炼废水的装置及方法 | |
CN105271625A (zh) | 一种提高剩余活性污泥资源能源回收率的清洁生产方法 | |
CN108033631A (zh) | 一种含高盐分羧甲基纤维素钠废水处理工艺 | |
CN103232134A (zh) | 一种适用于化工产业的废水处理方法 | |
CN105254116A (zh) | 一种化工废水处理的工艺 | |
CN104926048A (zh) | 一种煤化工废水处理方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20180102 Termination date: 20201210 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |