催化氧化一体化设备将微电解反应、芬顿反应、加药混合与絮凝沉淀等单元组合在一起,因此也常被称为微电解+芬顿一体化设备。该设备把多种处理工艺集成到同一装置内,针对小规模化工废水处理设施复杂的问题提供了简化方案,使流程更紧凑,操作更方便。
设备概述与适用场景
催化氧化一体化设备适合作为高浓度、难降解废水的预处理工艺段,可根据水质特点自由组合不同工艺单元。设备采用一体化、模块化设计,操作简单,占地面积小,既能按需组合加工,也支持定制生产。该工艺对于高盐、高浓度、难降解、高色度、气味大、高毒性的废水具有较好的适用性。
微电解与芬顿联用工艺相较于单独使用微电解,对成分复杂的废水处理效果更明显,尤其在降低CODCr、脱色以及提高可生化性方面表现突出。与芬顿试剂中投加Fe2+的方式相比,这种联用方式有助于节约药剂成本,并实现以废治废。
组合工艺及控制条件
微电解+芬顿组合工艺在高难废水处理中的应用越来越广泛,具有其他工艺难以比拟的优点,是理想的预处理工艺,能够满足提高废水可生化性、降低COD等要求。该工艺投资运行成本较低,经济实用,处理效果稳定。
工艺控制条件主要包括:
- 温度:常温、常压。
- 进入设备前废水pH:3-4。
- 曝气系统汽水比:3-5:1。
- 进水条件:隔油,悬浮物SS控制在200以下。
- 微电解填料投加量:根据水量计算,不同水质反应时间不同,投加量也不一样。
- 配套设备:加药装置、气浮机、沉淀池。
工艺流程为:调酸至pH3-4 → 微电解工艺反应 → 出水调酸加双氧水 → 芬顿反应 → 出水调碱性絮凝沉淀。
结构组成与功能分区
催化氧化一体化设备的构造主要包括加药混合区、催化氧化还原区、絮凝沉淀区等。
- 加药混合区:污水处理所需的酸、碱、氧化剂等药剂通过加药装置进入该区,通过合理分区和布水,确保污水与药剂充分混合。
- 催化还原区:内装催化填料,通过布水、布气系统,使污水与填料充分接触,保证催化处理效果。
- 氧化反应区:污水与氧化剂充分混合反应,有效将废水中的有机物开环断链,同时将小分子物质直接氧化成二氧化碳和水,降低污水COD。
- 絮凝沉淀区:设置斜管填料,有效阻隔污水中的絮体等悬浮物,保证出水清澈;沉淀区下方设置污泥斗和排泥口,保证泥水分离效果。
突出优点
催化氧化一体化污水处理设备可根据客户要求定制,安装方便,操作简单。采用一体化设计,由不同单元模块组成,从而实现多重操作。微电解与芬顿联用工艺相较于单独微电解,能更有效去除成分复杂的废水,尤其在CODCr、脱色、可生化性方面优势明显。与芬顿试剂投加Fe2+相比,不仅节约药剂成本,还达到了以废治废的目的。突出特点如下:
- 解决现有处理设施中整个处理设备占地面积大和运行操作复杂的问题。
- 解决小水量因设备复杂无法应用的困局。
- 实现对废水的催化还原和催化氧化及高难废水预处理的流程一体化。
- 模块化设计,节省空间,占地面积小。
- 操作简单,设备可靠性强。
- 相较分体设备投资更省,运行费用低。
- 出水水质稳定,污泥产量少并易于处理。
微电解+芬顿法是近几年废水处理的热点,在废水处理中的应用越来越广泛,有着其他工艺无法相比的优点。催化氧化设备特别是对于高浓度、高色度、难生化废水的预处理,反应迅速且分解氧化彻底,为后续生化处理提供了良好条件,并且具有投资较少、设备简单、占地面积小等优势,因此该技术在处理高浓度难降解废水方面具有较好的应用前景。
设备可根据客户水质特点和项目需求进行设计、搭配及定制生产,并提供整体解决方案和售后服务。

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