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一种乐果农药废水处理工艺

阅读:677发布:2021-03-02

IPRDB可以提供一种乐果农药废水处理工艺专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种乐果农药废水处理工艺,属于化学技术领域,具体是一种乐果农药废水处理的方法。首先对其进行光助芬顿氧化预处理15-120分钟(min)、反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入循环式活性污泥法(简称CAST工艺)进行生物处理5-8小时(h);乐果农药废水只需经过芬顿工艺预处理和CAST工艺两道工序,优于发明公布(CN1636983A)中报道的利用光助芬顿、絮凝和微生物降解三种工艺联用处理废水的方法;芬顿预反应工艺所需最佳时间不超过0.5h,相比传统方法预处理时间大为缩短,优于文献“有机磷农药废水的预处理方法综述”中各种预处理工艺所需时间;乐果农药废水最终CODcr去除率可达95%。,下面是一种乐果农药废水处理工艺专利的具体信息内容。

1.一种乐果农药废水处理工艺,首先对其进行光助芬顿氧化预处理15-120分钟(min)、反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入CAST工艺进行生物处理5-8小时(h)其特征是,具体为:(1)、向装有乐果农药废水的光助芬顿氧化反应器中投加双氧水(H2O2);

(2)、投加硫酸亚铁(FeSO4·7H2O);

(3)、开启紫外灯;

(4)、调节pH值;

(5)、预处理15-120min;

(6)、将出水稀释至两倍体积;

(7)、利用恒流泵将稀释后废水打入循环式活性污泥反应器,同时开启污泥回流,进水时间为1 h;

(8)、开始曝气,并控制曝气量,曝气时间2-5 h;

(9)、静置沉淀1 h;

(10)、停止污泥回流,从循环式活性污泥反应器上部排水,并控制排水比,排水时间为1 h。

2.根据权利要求1所述乐果农药废水处理工艺,其特征是:

(1)、中芬顿工艺乐果农药废水浓度为1000-10000mg/L,芬顿工艺出水化学需氧量(CODcr)去除率最高可达74.7%;双氧水(H2O2)与硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为反应起始一次性投加;反应过程中始终采用紫外灯辐照;FeSO4投加量为0-30mmol/L;H2O2投加量为10-100mmol/L;pH值调节范围为2-12;紫外灯功率为20-50W;

(2)、在CAST工艺乐果农药废水浓度为250-1000mg/L,CAST工艺出水CODcr去除率最高可达60%;反应过程中气水比(指每小时通入的气体量与每小时进水量的比值)控制在8:1至5:1;反应过程中曝气时间在2-5h;每次反应后排水比(排水体积与CAST反应器有效容积之比)为6:1至3:1;污泥回流量为10-100%。

3.根据权利要求1或2所述乐果农药废水处理工艺,其特征是:用乐果农药原药配制乐果农药废水15L,其CODcr浓度为4000mg/L,经光助芬顿氧化预处理30min,双氧水(H2O2)与硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为反应起始一次性投加,反应过程中始终采用紫外灯辐照,FeSO4投加量为22mmol/L,H2O2投加量为90mmol/L,pH值为3,紫外灯功率为20W;芬顿工艺出水化学需氧量(CODcr)去除率为74.7%;预处理反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入CAST工艺进行生物处理7h(其中进水1 h,曝气反应4 h,静置沉淀时间为1h,滗(排)水时间为1h),反应过程中气水比控制在6:1,排水比为5:1,污泥回流量为20%,CAST工艺出水CODcr去除率为60%,芬顿氧化预处理与CAST工艺联用其CODcr总去除率为95%。

4.根据权利要求1或2所述乐果农药废水处理工艺,其特征是:用乐果农药原药配制乐果农药废水15L,其CODcr浓度为4000mg/L,经光助芬顿氧化预处理30min,双氧水(H2O2)与硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为反应起始一次性投加,反应过程中始终采用紫外灯辐照,FeSO4投加量为15mmol/L,H2O2投加量为75mmol/L,pH值为3,紫外灯功率为30W;芬顿工艺出水化学需氧量(CODcr)去除率为71%;预处理反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入CAST工艺进行生物处理6h(其中进水1 h,曝气反应3h,静置沉淀时间为1h,滗(排)水时间为1h),反应过程中气水比控制在7:1,排水比为6:1,污泥回流量为20%,CAST工艺出水CODcr去除率为53%;芬顿氧化预处理与CAST工艺联用CODcr总去除率为93%。

说明书全文

技术领域

本发明属于化学技术领域,具体是一种乐果农药废水处理的方法。

背景技术

乐果(dimethoate)是一种广泛用于杀虫杀螨的有机磷农药,是目前国内外生产使用的主要杀虫剂之一。乐果农药废水具有污染物浓度高、毒性大、难降解的特点,传统的乐果农药废水处理方法主要为混凝法、吸附法、生化法等,但上述工艺普便存在预处理效果差、处理时间长等问题。
高级氧化工艺是近年来兴起的新型污水处理工艺,具有氧化能力强、处理时间短等优点,诸如Fenton氧化法、臭氧氧化法、超声波氧化等。王君在其专利(CN1752025 A)中公开了一种利用超声波法降解有机磷农药的方法;汪晓军等发明了一种臭氧非均相催化氧化水处理装置(CN201077792 Y);侯钰等在其专利(CN101659467 A)中公开了利用芬顿法处理污水的方法;刘光明等在其专利(CN1636983 A)中公开了利用光助芬顿、絮凝和微生物降解三种工艺联用处理废水的方法,虽然其方法废水CODcr去除率较高,但其处理工艺仍显冗长,能耗过大。

发明内容

本发明目的在于提出了一种光助芬顿与循环式活性污泥法(Cyclic Activated Sludge Technology,简称CAST)联用处理乐果农药废水的方法,可以缩短预处理时间、减少工艺流程、提高废水CODcr去除效率。
本发明提供的技术方案是:原料为乐果农药废水溶液,首先对其进行光助芬顿氧化预处理15-120分钟(min)、反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入CAST工艺进行生物处理5-8小时(h)。具体操作步骤如下:
1、向装有乐果农药废水的光助芬顿氧化反应器中投加双氧水(H2O2);
2、投加硫酸亚铁(FeSO4·7H2O);
3、开启紫外灯;
4、调节pH值;
5、预处理15-120min;
6、将出水稀释至两倍体积;
7、利用恒流泵将稀释后废水打入循环式活性污泥反应器,同时开启污泥回流,进水时间为1 h;
8、开始曝气,并控制曝气量,曝气时间2-5 h;
9、静置沉淀1 h;
10、停止污泥回流,从循环式活性污泥反应器上部排水,并控制排水比,排水时间为1 h。
关键点:
(1)、本发明中芬顿工艺乐果农药废水浓度为1000-10000mg/L,芬顿工艺出水化学需氧量(CODcr)去除率最高可达74.7%;双氧水(H2O2)与硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为反应起始一次性投加;反应过程中始终采用紫外灯辐照;FeSO4投加量为0-30mmol/L;H2O2投加量为10-100mmol/L;pH值调节范围为2-12;紫外灯功率为20-50W。
(2)、本发明中CAST工艺乐果农药废水浓度为250-1000mg/L,CAST工艺出水CODcr去除率最高可达60%;反应过程中气水比(指每小时通入的气体量与每小时进水量的比值)控制在8:1至5:1;反应过程中曝气时间在2-5h;每次反应后排水比(排水体积与CAST反应器有效容积之比)为6:1至3:1;污泥回流量为10-100%。
根据本发明的技术方案,乐果农药废水只需经过芬顿工艺预处理和CAST工艺两道工序,优于刘光明等在其专利(CN1636983 A)中报道的利用光助芬顿、絮凝和微生物降解三种工艺联用处理废水的方法;芬顿预反应工艺所需最佳时间不超过0.5h,相比传统方法预处理时间大为缩短,优于文献(有机磷农药废水的预处理方法综述,徐忠娟,2002)中各种预处理工艺所需时间;乐果农药废水最终CODcr去除率可达95%。

附图说明

附图展示的是乐果农药废水处理工艺流程图。
1-光助芬顿氧化反应器,2-稀释调节池,3-CAST反应器。

具体实施方式

实施例1:用乐果农药原药配制乐果农药废水15L,其CODcr浓度为4000mg/L,经光助芬顿氧化预处理30min,双氧水(H2O2)与硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为反应起始一次性投加,反应过程中始终采用紫外灯辐照,FeSO4投加量为22mmol/L,H2O2投加量为90mmol/L,pH值为3,紫外灯功率为20W。芬顿工艺出水化学需氧量(CODcr)去除率为74.7%。预处理反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入CAST工艺进行生物处理7h(其中进水1 h,曝气反应4 h,静置沉淀时间为1h,滗(排)水时间为1h),反应过程中气水比控制在6:1,排水比为5:1,污泥回流量为20%,CAST工艺出水CODcr去除率为60%。芬顿氧化预处理与CAST工艺联用其CODcr总去除率为95%。
实施例2:用乐果农药原药配制乐果农药废水15L,其CODcr浓度为4000mg/L,经光助芬顿氧化预处理30min,双氧水(H2O2)与硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)为反应起始一次性投加,反应过程中始终采用紫外灯辐照,FeSO4投加量为15mmol/L,H2O2投加量为75mmol/L,pH值为3,紫外灯功率为30W。芬顿工艺出水化学需氧量(CODcr)去除率为71%。预处理反应结束后将出水稀释至两倍体积,进入CAST工艺进行生物处理6h(其中进水1 h,曝气反应3h,静置沉淀时间为1h,滗(排)水时间为1h),反应过程中气水比控制在7:1,排水比为6:1,污泥回流量为20%,CAST工艺出水CODcr去除率为53%。芬顿氧化预处理与CAST工艺联用CODcr总去除率为93%。
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