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安豐鋼鐵焦化廢水

發布時間:2021-03-19 00:47:41

A. 鋼鐵中性除銹劑cod最低值有多少

1 .混凝沉澱法
傳統焦化廢水的深度處理選用的混凝劑有聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵等,盧建杭[1]開發出寶鋼焦化廢水專用混凝劑M180,處理寶鋼生化處理後的污水,出水COD 在40~70mg/L,F-濃度為3.0~6.0mg/L,色度為50~100 倍,總CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指標的平均去除率COD 約為70%、F-約為85%、色度約為95%、總CN-約為85%。
2. 吸附法
吸附法是利用多孔性吸附劑吸附廢水中的一種或幾種溶質,使廢水得到凈化。通常採用的吸附劑有粉煤灰、熄焦粉、活性炭、樹脂等。蔣文新[2]等採用混凝沉澱、 活性炭吸附以及混凝沉澱+活性炭吸附工藝對焦化廠生化出水進行深度處理,單獨混凝沉澱或活性炭吸附均可以將水樣中COD濃度降到100mg/L以下,達到國家污水一級排放標准和冷卻用水建議標准;對於焦化廠生化出水,煤質炭Ⅰ和果殼炭均表現出良好的吸附效果,並使出水COD<100mg/L,但處理成本較高,當COD從147mg/L降至100mg/L,採用煤質炭Ⅰ的成本為1.2元/m3。
3. 高級氧化技術
(1)Fenton氧化法
Fenton試劑法是以過氧化氫為氧化劑、以亞鐵鹽為催化劑的均相催化氧化法。Fenton試劑是一種強氧化劑,反應中產生的?OH是一種氧化能力很強的自由基,能氧化廢水中有機物,從而降低廢水的色度和COD值。許海燕等人[3]在生化處理後的焦化廢水中加入Fenton試劑,之後又加入絮凝劑 FeCl3和助凝劑PAM,過濾除去廢渣,處理後水樣中的COD從223.9mg/L降至43.2mg/L。
(2)臭氧氧化
臭氧是一種強氧化劑,能與廢水中大多數有機物,微生物迅速反應,可除去廢水中的酚、氰等污染物,並降低其COD、BOD值,同時還可起到脫色、除臭、殺菌的作用。劉金泉[4]等人分別用O3、H2O2/O3 及UV/O3對焦化生化出水進行深度處理,接觸時間40 min,溶液pH 8.15,反應溫度 25℃,在此條件下廢水COD及UV254的去除率最高可達 47.14%和73.47%,COD可降至67mg/L。臭氧是一種高效干凈的氧化劑,但臭氧發生器耗電量大,運行及投資費用高,在自來水廠做為消毒設施使用較多,但在工業廢水處理中應用較少。

B. 做水處理工程的世界500強公司有哪些國內做水處理的比較好的設計院有哪些

2011年度水業十大影響力企業 (來自:中國水網)
北控水務集團有限內公司
北京首創股容份有限公司
中國水務投資有限公司
桑德集團有限公司
中法水務投資有限公司
中環保水務投資有限公司
威立雅水務集團
北京碧水源科技股份有限公司
成都市興蓉投資股份有限公司
天津創業環保集團股份有限公司

2011年度水業十大優秀工程技術公司
四川環能德美科技股份有限公司
北京美華博大環境工程有限公司
太平洋水處理工程有限公司
江蘇鵬鷂環境工程承包有限公司
威立雅水務技術
北京華利嘉環境工程技術有限公司
浦華環保有限公司
北京中科博聯環境工程有限公司
浙江富春紫光環保股份有限公司
安徽省正大環境工程有限公司

C. 杭州鋼鐵集團公司的污染治理

多年來,杭鋼不惜代價進行了環保治理。「九五」以來,共投入資金20多億元進行環保治理和以環保為目的的技術改造,一大批環保項目得到實施。相繼淘汰了橫列式圓鋼、型鋼軋機生產線和鋼絲繩、5噸小電爐等9條低水平、高污染負荷的落後生產線,新建了具有世界先進水平的小連軋、80噸高功率直流電弧爐和高速線材等生產線。同時,對數十個重點污染項目進行了治理,先後建成高爐發電區域水循環、高爐出鐵場的煙氣治理、高爐的煤氣干法除塵、球團煙氣脫硫、轉爐除塵污水改造、焦化廢水治理改造、焦爐推焦加煤除塵、轉爐二次煙氣治理、轉爐混鐵爐除塵等一批廢水、廢氣治理項目,使杭鋼環境質量得到明顯改善。通過加強回收利用冶煉副產物──高爐煤氣、焦爐煤氣和轉爐煤氣,取代軋鋼加熱爐的燃料煤,有效減少了煤氣放散對環境的污染,也徹底消滅了廠區內點多面廣的黑煙囪。公司在國內中小型高爐上首先採用高爐爐頂余壓發電技術取得成功,填補了我國110餘座255~1000立方米級高爐尚無余壓發電裝置的空白,被國家發改委和中國鋼鐵工業協會作為範例在杭州召開了現場推廣會。長袋低壓脈沖除塵系統在公司燒結機尾除塵系統也首先得到了成功的應用。
工業旅遊
綠色杭鋼為工業旅遊開辟了一條通衢,綠色工業游成了杭鋼一道靚麗的風景線。
杭州鋼鐵集團公司始建於1957年4月2日。經過五十餘年的風雨洗禮,現已發展成為擁有474億元總資產、38家全資和控股子公司的以鋼鐵為主業、多元化發展的大型企業集團。連續五年進入全國最大500家企業集團百強行列。按照「鋼鐵主導,適度多元,創新應變,做大做強」的發展戰略,盡早實現銷售收入超1000億元的奮斗目標,把杭鋼建設成為核心競爭力強、創新應變力強、企業凝聚力強、社會影響力強、持續發展力強的大型現代企業集團。
歷史如一面鏡子,在照亮前人的同時也昭示後人。
杭鋼廠史陳列館所展示的兩百餘幅照片和部分實物,真實地再現了杭鋼建廠以來所走過的歷程,記錄了杭鋼從無到有、從小到大、從弱到強的歷史軌跡,展示了幾代杭鋼人艱苦奮斗、銳意進取、永不滿足的精神風貌和所取得的一個又一個令人矚目的成就。

D. 鋼鐵焦化廢水處理使用材料有哪些

化學混凝和絮凝是用來處理廢水中自然沉澱法難以沉澱去除的細小內懸浮物及膠體微粒,以降低容廢水的濁度和色度,但對可溶性有機物無效,常用於焦化廢水的深度處理。該法處理費用低,既可以間歇使用也可以連續使用。
混凝法的關鍵在於混凝劑。目前一般採用聚合硫酸鐵作混凝劑,對CODCr的去除效果較好,但對色度、F-的去除效果較差。浙江大學環境研究所盧建航等[12]針對上海寶鋼集團的焦化廢水,開發了一種專用混凝劑。實驗結果發現:混凝劑最佳有效投加量為300 mg/L,最佳混凝pH范圍為6.0~6.5;混凝劑對焦化廢水中的CODCr、F-、色度及總CN都有很高的去除率,去除效果受水質波動的影響較小,混凝pH對各指標的去除效果有較大的影響。
絮凝劑在廢水中與有機膠質微粒進行迅速的混凝、吸附與附聚,可以使焦化廢水深度處理取得更好的效果[13]。馬應歌等[14]在相同條件下用3種常用的聚硅酸鹽類絮凝劑(PASS,PZSS,PFSC)和高鐵酸鈉(Na2FeO4)處理焦化廢水,實驗結果表明,高鐵酸鈉具有優異的脫色功能,優良的COD去除、濁度脫除性能,形成的絮凝體顆粒小、數量少、沉降速度快、且不形成二次污染。

E. 鋼鐵廠的廢水主要污染物是什麼,具體的工藝流程方案。

鋼鐵廠現有焦化廢水處理工藝採用傳統的二段曝氣法,處理後出水中COD、NH4+-N、氰化物、硫化物等主要污染物.
煉鐵廢水綜合利用原理工藝流程說明:

F. 比較好的山東做水處理的公司有那幾家

中國十佳水處理公司(排名不分先後)

- 來源:中國膜法工業水處理協會
NO 1.
公司名稱:威士邦(廈門)膜科技有限公司
簡介: 廈門市威士邦膜科技有限公司成立於2001年6月,自成立就堅持「高起點定位、高層次發展」的方針,是集科研、設計、生產、銷售為一體的專業從事污水處理的環保型高科技企業。
專注領域:電鍍 印染 氯鹼 礦山
工程案例:盛虹集團有限公司 四川長虹 南安九牧集團
公司所在地:福建廈門

NO 2.
公司名稱:浙江歐美環境工程有限公司
簡介:浙江歐美環境工程有限公司,成立於1995年,為中國市場提供高純水設施的工程設計與安裝服務。2006年,公司被美國陶氏化學並購,成為該集團公司水凈化事業部的一員。
專注領域:電力 石油 石化
工程案例:山東鐵雄新沙能源有限公司焦化廢水 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司焦化廢水 勝利油田純梁首站回注水處理工程
公司所在地:浙江湖州

NO 3.
公司名稱:天津膜天膜工程技術有限公司
簡介:公司一直致力於中空纖維膜的開發、製造和應用研究,膜裝置的設計製造和膜應用工程的設計安裝
專注領域:市政 鋼鐵
工程案例:天津經濟技術開發區污水處理廠 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司
公司所在地:天津

NO 4
公司名稱:北京碧水源科技股份有限公司
簡介:北京碧水源科技股份有限公司公司成立2001年07月,由歸國留學人員創辦,注冊於北京中關村高科技園區,專業從事污水處理和廢水資源化業務.
專注領域:市政
工程案例:北京順義引溫濟潮奧運配套工程 十堰市神定河污水處理廠改造項目 北京密雲東邵渠污水處理工程
公司所在地:北京

NO 5.
公司名稱:海南立升凈水科技實業有限公司
簡介:立升企業自 1992 年成立以來,專注於超濾膜技術的開發、生產和推廣應用,是一家集水處理科學技術研究、超濾設備製造、銷售和服務為一體的高科技企業集團。
專注領域:飲用水
工程案例:蘇州渡村水廠 安徽當塗江心洲水廠
公司所在地:海南

NO 6.
公司名稱:三達膜科技(廈門)有限公司
簡介: 三達膜科技(廈門)有限公司創建於 1996 年,是新加坡三達膜集團發展中國及亞太地區事業的核心企業,專業提供與分離純化、清潔生產相關的工藝技術開發和綜合解決方案
專注領域:醫葯
工程案例:江中集團 石葯集團 齊魯制葯廠
公司所在地:福建廈門

NO 7.
公司名稱:中國藍星(集團)股份有限公司
簡介: 藍星開創了中國現代清洗業,擁有技術門類最齊全、裝置最先進的清洗工程公司。藍星的膜工業和水處理技術處於國內領先水平,成功承建了國內鋼鐵業最大的反滲透膜法水處理工程。
專注領域:鋼鐵
工程案例:營口中板有限公司鋼鐵廢水回用
公司所在地:

NO 8.
公司名稱:合肥世傑膜工程有限責任公司
簡介: 世傑是專業致力於膜分離技術研發和膜分離系統製作的高科技股份制企業,
專注領域:食品 醫葯
工程案例:
公司所在地:安徽合肥

NO 9.
公司名稱:凱能高科技工程(上海)有限公司
簡介: 公司是新加坡凱發(Hyflux)集團下屬重點拓展中國市場的專業從事水處理與膜分離領域的高科技公司。Hyflux集團是專業從事大型海水淡化,自來水和廢水處理的水處理工程建設公司,是新加坡上市公司。
專注領域:海水淡化 電力
工程案例:廣東惠州平海發電廠海水淡化項目 華能營口電廠海水淡化項目 山東黃島發電廠
公司所在地:上海

NO 10.
公司名稱:江蘇凌志環保有限公司
簡介: 位於中國環保之鄉宜興市,成立於1997年,是致力於城市污水處理的BOT投資和總承包、污水處理的工藝設計和環保設備的研發、製造的大型環保企業,已有十多年的污水處理歷史。
專注領域:造紙 皮革
工程案例:河南省無極縣造紙污水處理廠 浙江通天星集團 浙江溫州瞿溪皮革廠
公司所在地:江蘇宜興

G. 鋼鐵行業的清潔生產工藝主要有哪些啊...誰知道的告訴一下...謝謝

焦化:干熄焦技術、焦爐煤氣H.P.F法脫硫凈化技術、煉焦爐煙塵凈化技術、利用焦化工藝處理廢塑料技術、焦化廢水A/O生物脫氮技術
燒結:小球團燒結技術、燒結環冷機余熱回收技術、燒結機頭煙塵凈化電除塵技術、
煉鐵:高爐富氧噴煤工藝、高爐煤氣布袋除塵技術、高爐余壓發電技術、長壽高效高爐綜合技術、
煉鋼:LT法轉爐煤氣凈化與回收技術、LT法轉爐粉塵熱壓塊技術、轉爐復吹濺渣長壽技術、高效連鑄技術、連鑄坯熱送熱裝技術、轉爐煉鋼自動控制技術、電爐優化供電技術、潔凈鋼生產系統優化技術、轉爐塵泥回收利用技術、轉爐汽化冷卻系統向真空精煉供汽技術、轉爐負能煉鋼工藝技術
熱軋:雙預熱蓄熱式軋鋼加熱爐技術、
冷軋:鹽酸酸洗液回收技術
綜合:交流電機變頻調速技術、高爐煤氣等低熱值煤氣高效利用技術

H. 焦化廢水COD去除劑應用范圍有哪些

焦化廢水cod去除劑廣泛應用於石油開采、加工煉制、機械製造加工、鋼鐵、焦化、造紙、化纖紡織、化工及城市等各類廢水、廢液處理凈化工程中。

I. 急求一篇關於超聲波或Fenton試劑處理廢水的外文文獻,五千到八千字,最好是處理焦化廢水的,急呀,謝謝啦!

超聲、電解與Fenton試劑聯合處理焦化廢水的試驗研究
http://www.chinaep.net/feishui_shili/104/feishui_shili-896.htm

焦化廢水種類多,有機組分復雜,目前國內主要採用A/O、A2/O生化方法進行處理,但生化處理後的焦化廢水色度高,含有大量生物難降解有機物,還不能達到國家規定的排放標准。對生化處理後的焦化廢水,一般採用活性炭吸附來脫色、去除COD,但該工藝設備龐大,且初投資和運行成本均比較高,所以尋找經濟有效的處理焦化廢水的方法一直是廢水處理領域的難題之一。李義久等[1]採用復合氯氧化劑處理焦化廢水,色度從140倍降至60倍以下,其它污染指標亦明顯降低。近二十年來,Fenton試劑在廢水處理中的應用在國內外受到普遍重視[2,3]。研究表明Fenton試劑處理含酚廢水對酚、CODCr、TOC都有較好的去除率[4]。利用光、電、聲、磁催化氧化技術處理有機廢水,尤其是難於生化降解的"三致"(致癌、致畸、致突)有機污染物,是當前世界水處理技術研究中相當活躍的領域[5]。本文採用Fenton試劑,並輔以超聲和准穩態陽極(DSA電極)催化,對生化處理後的焦化廢水作進一步的氧化處理,處理後水質達到國家一級排放標准,且大大縮短了反應時間。

1 實驗部分

1.1 實驗裝置

氟離子選擇性電極(上海雷磁儀器廠);氰離子選擇性電極(上海雷磁儀器廠);磁力攪拌器(JB一I) (上海雷磁儀器廠);DSA類電極(SnO2、Sb2O3塗布Ti電極,自製,有效接觸面積為18cm2);超聲波發生器(中科院上海聲學實驗室),功率70W。

1.2 樣品來源

廢水取自某鋼鐵集團化工公司生化處理後的焦化廢水,主要污染物指標見表1。

色度
F-/(mg.L-1)
CN-1/(mg.L-1)
CODCr/(mg.L-1)
NH3-N/(mg.L-1)

1012
23.9
3.7
223.9
9.66

1.3 實驗方法

(1)取水樣500mL,用硫酸調節pH值,加入一定量的Fe2+和H2O2(Fenton試劑),置於30℃恆溫水浴鍋中恆溫一定時間,再用石灰水調節pH值,加入絮凝劑FeCl3,助凝劑PAM,沉降後,過濾,取樣測定CODCr、色度、氨氮、CN-、F-。

(2)上述實驗中在加入Fenton試劑的同時,導入超聲電極進行實驗,其餘步驟相同。

(3)上述實驗中在加入Fenton試劑的同時,導入DSA電極進行實驗,其餘步驟相同。

2 結果與討論

2.1 確定Fenton試劑最佳氧化--混凝沉澱條件

綜合考慮影響Fenton試劑氧化和混凝沉降效果的因素:pH值、H2O2濃度、Fe2+的濃度、反應溫度、FeCl3的濃度和PAM的濃度,根據實際的工況條件,對實驗過程做了以下幾方面的限制:(1)考慮實際成本問題,控制H2O2的濃度盡可能低;(2)pH控制在3~4;[6](3)由於實際生化處理出水溫度為30℃以上,因此試驗溫度定為30℃;(4)反應時間為2.5小時。為此,設計了以H202的濃度、Fe2+的濃度、FeCl3的濃度和PAM的濃度為變數的4因素3水平的L9(34)正交試驗,如表2所示,試驗結果列於表3。

表2 正交試驗因素水平

水樣(500ml)
H2O2/(mg.L-1)
Fe2+/(mg.L-1)
FeCl3/(mg.L-1)
PAM/(mg.L-1)

1
200
80
20
4

2
250
160
24
4.8

3
280
200
30
6

表3 正交試驗結果

水樣(500ml)
H2O2/(mg.L-1)
Fe2+/(mg.L-1)
FeCl3/(mg.L-1)
PAM/(mg.L-1)
COD/(mg.L-1)
COD去除率/%
1
200
80
20
4
168.5
24043
2
200
160
24
4.8
43.25
80.68
3
200
200
30
6
90.01
59.64
4
250
80
24
6
159.9
28.29
5
250
160
30
4
70.13
68.55
6
250
200
20
4.8
94.67
57.54
7
280
80
30
4.8
127.3
42.91
8
280
160
20
6
30.64
86.26
9
280
200
24
4
57.82
74.07

K1j%
54.89
31.88
56.08
55.68

K2j%
51.46
78.47
60.98
60.35

K3j%
67.75
63.75
57.03
58.06

Rj%
16.29
31.75
4.90
4.67

從表3可看出,Fe2+的投加量對CODCr去除率影響最大,其次是H2O2,再次FeCl3和PAM。最佳反應條件確定為:[H2O2]=200mg/L,[Fe2+]=160mg/L,[FeCl3] =24mg/L,[PAM]=4.8mg/L。在此條件下處理焦化廢水後水質指標見表4。

表4 Fenton試劑氧化混凝沉澱處理結果

名稱 色度 CODCr/(mg.L-1) NH3-N/(mg.L-1) F-/(mg.L-1) CN-/(mg.L-1)
指標 45 43.2 2.46 20.2 1.02
去除率/% 95.55 87.10 74.53 15.48 72.43

從表4可以看出,在所確定的反應條件下用Fenton 試劑處理焦化廢水,脫色效果明顯,CODCr去除率達87.10%,NH3-N去除率為74.53%,F-的去除率為15.48%,CN-的去除率為72.43%。

2.2 超聲與Fenton試劑聯合處理焦化廢水

由於單純使用Fenton試劑所需反應時間過長,所以在體系中引入超聲波發生器,利用超聲對Fenton反應進行催化,反應0.5小時後焦化廢水的主要污染指標見表5。

表5 超聲-Fenton試劑處理後焦化廢水的水質指標

水樣
H2O2/(mg.L-1)
Fe2+/(mg.L-1)
色度
CODCr/(mg.L-1)
CODCr去除率/(%)

1
0
0
160
216.8
2.76

2
200
0
200
218.3
2.08

3
200
160
16
37.7
83.16

4
150
120
18
68.6
69.22

5
100
80
60
90.5
59.41

從表5可以看出,在相同時間內,單獨使用超聲處理或超聲+H2O2處理,有一定的脫色效果,但CODCr去除率只有2%左右。採用超聲與Fenton試劑聯合處理效果明顯,色度可降到16度,CODCr降到37.8mg/L ,同時,在保持Fe2+與H2O2的比例不變時,適當降低Fe2+和H2O2用量,也取得較滿意的處理效果。本文確定的超聲與Fenton試劑聯合處理的反應條件為:超聲功率為70瓦,[H2O2] =200mg/L,[Fe2+]=160mg/L ,[FeCl3] =24 mg/L,[PAM]=4.8 mg/L。

2.3 DSA電極與Fenton試劑聯合處理焦化廢水

用特殊工藝製造的准穩態陽極(Dimensionally Stable Anode,簡稱DSA)對有機物有極強的催化降解效果[6]。實驗採用DSA電極與Fenton試劑聯合氧化處理焦化廢水,反應時間0.5小時結果見表6。表6表明,單獨使用電極或電極+H2O2氧化處理,CODCr的去除效果較好,但色度不能達到排放要求。採用DSA電極與Fenton試劑聯合處理,色度明顯降低,且在降低H2O2和Fe2+的用量時,亦可得到較好的處理效果。本文確定的DSA電極與Fenton試劑聯合處理的反應條件為:DSA電極的有效接觸面積為18cm2 ,[H2O2]=200mg/L,[Fe2+]=160 mg/L ,[FeCl3] =24 mg/L,[PAM]=4.8 mg/L

表6 DSA電極+Fenton試劑處理後焦化廢水的水質指標

水樣
H2O2/(mg.L-1)
Fe2+/(mg.L-1)
色度
CODCr/(mg.L-1)
CODCr去除率/(%)

1
0
0
240
85.9
61.48

2
200
0
160
39.06
82.48

3
200
160
35
38.56
82.78

4
150
120
35
51.40
76.95

5
100
80
90
46.27
79.25

2.4 三種方法處理焦化廢水的時間和效果比較

實驗還發現用超聲+Fenton和電極+Fenton兩種方法處理焦化廢水比單獨使用Fenton試劑來處理,反應時間大大縮短,表7列出了三種方法處理廢水的時間和效果比較。

處理方法 反應時間/(h) 色度 反應後CODCr/(mg.L-1) CODCr去除率/(%)
Fenton 0.5 480 170.5 23.85
1.5 220 100.2 55.25
3 45 43.25 80.68
超聲+ Fenton 0.5 16 37.7 83.16
電極+ Fenton 0.5 35 38.56 82.78

從表7可以看出,單獨使用Fenton試劑來處理焦化廢水,反應0.5小時後,CODCr的去除率僅為23.85%,而加入超聲和電極後,反應0.5小時,CODCr去除率明顯增大,分別達到83.16%和82.78%。實際工業水處理中,廢水在反應池中的停留時間比較短,通常只有0.5小時,因此縮短反應時間對於該工藝在實際工程中的推廣應用具有重要意義。

3 結 論

(1) 單獨採用Fenton試劑處理,:[H2O2]=200mg/L,[Fe2+]=160 mg/L ,[FeCl3]=24 mg/L,[PAM]=4.8 mg/L。處理後廢水色度從1012降至45,CODCr從223.9 mg/L降至43.3 mg/L,其它污染指標也有所下降。Fenton反應作為一種高級氧化方法,對一些生物難降解有機物質的處理取得了顯著的效果。

(2) 採用超聲+Fenton試劑聯合處理,色度降至16,CODCr降至37.8,脫色效果十分顯著,葯品投加量降低,反應時間明顯縮短。當具有一定功率的超聲波輻射水溶液,與Fenton試劑共同作用於生物難降解的有機物質,加速了Fenton的進行。超聲的空化效應以及其引起的溫度的升高和充分攪拌接觸,促使OH·大量迅速的產生,使得Fenton充分進行,從而使生物難降解有機物的處理效果更好。

(3) 採用DSA+Fenton試劑聯合處理,色度降至35,CODCr降至38.6,葯品投加量降低,時間縮短至0.5小時,脫色效果和CODCr去除有一定程度提高,反應時間明顯減少。電解催化氧化技術的實質是當直流電通過陽極和陰極時,在陰極和陽極表面將發生電子得失,這促進OH·的產生,有效利用了Fenton試劑,在焦化廢水的處理中也取得了一定的效果。

J. 工業鋼鐵廠廢水處理有哪些方法

1 .混凝沉澱法
傳統焦化廢水的深度處理選用的混凝劑有聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵等,盧建杭[1]開發出寶鋼焦化廢水專用混凝劑M180,處理寶鋼生化處理後的污水,出水COD 在40~70mg/L,F-濃度為3.0~6.0mg/L,色度為50~100 倍,總CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指標的平均去除率COD 約為70%、F-約為85%、色度約為95%、總CN-約為85%。
2. 吸附法
吸附法是利用多孔性吸附劑吸附廢水中的一種或幾種溶質,使廢水得到凈化。通常採用的吸附劑有粉煤灰、熄焦粉、活性炭、樹脂等。蔣文新[2]等採用混凝沉澱、 活性炭吸附以及混凝沉澱+活性炭吸附工藝對焦化廠生化出水進行深度處理,單獨混凝沉澱或活性炭吸附均可以將水樣中COD濃度降到100mg/L以下,達到國家污水一級排放標准和冷卻用水建議標准;對於焦化廠生化出水,煤質炭Ⅰ和果殼炭均表現出良好的吸附效果,並使出水COD<100mg/L,但處理成本較高,當COD從147mg/L降至100mg/L,採用煤質炭Ⅰ的成本為1.2元/m3。
3. 高級氧化技術
(1)Fenton氧化法
Fenton試劑法是以過氧化氫為氧化劑、以亞鐵鹽為催化劑的均相催化氧化法。Fenton試劑是一種強氧化劑,反應中產生的•OH是一種氧化能力很強的自由基,能氧化廢水中有機物,從而降低廢水的色度和COD值。許海燕等人[3]在生化處理後的焦化廢水中加入Fenton試劑,之後又加入絮凝劑 FeCl3和助凝劑PAM,過濾除去廢渣,處理後水樣中的COD從223.9mg/L降至43.2mg/L。
(2)臭氧氧化
臭氧是一種強氧化劑,能與廢水中大多數有機物,微生物迅速反應,可除去廢水中的酚、氰等污染物,並降低其COD、BOD值,同時還可起到脫色、除臭、殺菌的作用。劉金泉[4]等人分別用O3、H2O2/O3 及UV/O3對焦化生化出水進行深度處理,接觸時間40 min,溶液pH 8.15,反應溫度 25℃,在此條件下廢水COD及UV254的去除率最高可達 47.14%和73.47%,COD可降至67mg/L。臭氧是一種高效干凈的氧化劑,但臭氧發生器耗電量大,運行及投資費用高,在自來水廠做為消毒設施使用較多,但在工業廢水處理中應用較少。

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