湿式氧化技术、WAO|OCM开放流道膜技术|CWAO、催化剂、填料|DTRO、STRO、NF
高有机物废水物理化学处理技术可利用吸附法原理:利用多孔性固体吸附剂(如活性炭、树脂等)对废水中的有机物进行吸附。吸附过程是物理和化学作用的综合结果,包括范德华力、化学键等作用方式。适用范围:适用于处理低浓度、难生物降解的有机废水,可去除废水中的色度、异味和部分有机污染物。举例:在处理含酚废水时,活性炭吸附法可有效去除废水中的酚类物质。活性炭具有巨大的比表面积,酚类分子被吸附在活性炭的表面,从而降低废水中酚的浓度。催化湿式氧化技术能有效处理高浓度有机废水,净化效率高。沈阳WAO技术缺点
技术特点适用范围广:适用于处理化学需氧量(COD)在15,000~100,000 mg/L的有机废水,特别适用于难以生化降解的高浓度废水。处理效率高:在合适的催化剂和反应条件下,COD及总有机碳(TOC)的去除率都比较高,且大部分反应在10~60分钟内完成。二次污染低:反应过程中极少产生有害物质,流程短,装置紧凑,占地少,易于调节和管理。能量回收:CWAO系统的反应热可用来加热进料,实现热量自给,尤其在进水COD浓度较高时更为明显。催化湿式氧化技术已广泛应用于石化、染料、农药、印染、皮革等工业中含高COD或含生化法不能降解化合物(如氨氮、多环芳烃等)的各种有机废水的处理。沈阳WAO技术缺点催化湿式氧化技术在一定温度、压力和催化剂作用下,将有机物氧化成无害物质。
运行稳定可靠:STRO技术具有较高的运行稳定性和可靠性,能够在较宽的操作压力和温度范围内稳定运行。这使得STRO技术能够适应不同浓度和成分的废水处理需求,确保出水水质的稳定性和可靠性。占地面积小:STRO系统设备紧凑,占地面积小,便于安装和维护。这对于需要处理大量高浓度废水的企业来说,可以节省宝贵的土地资源,降低建设成本。节能环保:STRO技术在处理高浓度废水过程中,无需添加额外的化学药剂,减少了二次污染的风险。同时,由于系统具有较高的能效比,能够在保证处理效果的同时降低能耗,实现节能环保的目标。
催化湿式氧化技术适用范围有限:高浓度废水:催化湿式氧化技术主要适用于处理高浓度有机废水,对于低浓度废水的处理效果相对较差,且处理成本较高。特定污染物:对于一些特殊的有机污染物,可能需要特定的催化剂或优化反应条件才能有效处理,其普适性相对有限。运行成本高:能耗大:高温高压的反应条件需要消耗大量的能源,包括加热和加压所需的能量,使得运行成本较高。维护费用:设备的维护和保养费用也较高,包括设备的检修、更换部件等。同时,催化剂的更换也增加了运行成本。CWAO技术可将有机物及氨氧化分解成CO2、H2O及N2等无害物质。
动力学过程与温度的关系:使用Elovich方程描述垃圾渗滤液降解反应的动力学过程时,发现速率常数k值随着温度的升高而逐渐增大,并建立了速率常数k与温度的定量关系式。实际操作中的温度控制:在实际的CWAO操作中,温度的控制对于反应速率和处理效率至关重要。温度的升高可以加快反应速率,但同时也会增加能耗。因此,需要找到一个平衡点,在保证处理效率的同时,控制能耗。温度对催化剂活性的影响:温度的升高可以增强活性炭的活性,但同时也可能影响催化剂的稳定性。因此,选择能够在所需温度下保持高活性和稳定性的催化剂是CWAO技术成功的关键。综上所述,温度在CWAO技术中起着至关重要的作用,它直接影响反应速率和处理效率。然而,温度的提高也伴随着能耗的增加,因此在实际操作中需要仔细控制温度以实现较好的理效果和经济效益。催化湿式氧化技术适用于处理高COD浓度的进水,去除率高达95%以上。沈阳WAO技术缺点
CWAO技术利用氧化催化剂,在温和条件下实现高效净化。沈阳WAO技术缺点
催化湿式氧化技术工艺优势明显:流程简化:与一些传统的废水处理工艺相比,催化湿式氧化工艺流程相对简单,不需要复杂的预处理和后续处理步骤,设备占地面积小,操作和管理相对方便。运行稳定:该技术系统运行稳定,能够适应不同水质和水量的变化,可实现连续稳定的废水处理,确保出水水质达标。环境友好:处理过程中不产生污泥或产生极少污泥,减少了二次污染的风险。同时,氧化后的产物主要为无害的物质,对环境友好。资源回收潜力:在处理某些含有有价值成分的工业废水时,例如含有贵金属离子的废水,通过合理的工艺设计和后续处理,有可能在去除污染物的同时回收这些有价值的资源,实现废水处理的经济效益和资源利用的双赢。沈阳WAO技术缺点
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