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    上海濕式空氣氧化技術(shù)

    來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-11-05

    利用催化濕式氧化技術(shù)處理高有機(jī)物廢水,能有效回收部分資源,實(shí)現(xiàn)變廢為寶。高有機(jī)物廢水中往往含有一些可回收利用的資源,如有機(jī)acids、醇類、油脂等,傳統(tǒng)的處理方法往往將這些資源與污染物一起處理掉,造成了資源的浪費(fèi)。而催化濕式氧化技術(shù)在處理高有機(jī)物廢水的過程中,通過控制反應(yīng)條件和催化劑的種類,可以將這些可回收資源進(jìn)行分離和提取。例如,在處理含有大量油脂的高有機(jī)物廢水時(shí),通過催化濕式氧化技術(shù)在較低的溫度和壓力下進(jìn)行反應(yīng),可以將油脂分解為脂肪酸和甘油,這些物質(zhì)可以作為化工原料進(jìn)行回收利用。在處理含有碳水化合物的高有機(jī)物廢水時(shí),通過適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)條件,可以將碳水化合物轉(zhuǎn)化為葡萄糖等有用物質(zhì)。此外,對(duì)于一些含有貴金屬離子的高有機(jī)物廢水,該技術(shù)還能在處理過程中實(shí)現(xiàn)貴金屬的回收。例如,某電子廠的高有機(jī)物廢水中含有一定量的金離子,采用催化濕式氧化技術(shù)處理后,金離子被還原為金屬金,通過進(jìn)一步的分離提純,能夠回收純度較高的黃金,實(shí)現(xiàn)了變廢為寶,為企業(yè)帶來了額外的經(jīng)濟(jì)效益。CWAO技術(shù)處理后的出水可生化性提高,有利于后續(xù)生物處理。上海濕式空氣氧化技術(shù)

    上海濕式空氣氧化技術(shù),技術(shù)

    對(duì)于高濃度、難降解的高有機(jī)物廢水,催化濕式氧化技術(shù)展現(xiàn)出良好的處理能力。高濃度、難降解的高有機(jī)物廢水存在于化工、印染、制藥等行業(yè),這類廢水具有有機(jī)物濃度高(COD濃度可達(dá)幾萬甚至十幾萬mg/L)、成分復(fù)雜、毒性大、難降解等特點(diǎn),采用常規(guī)的處理方法難以達(dá)到理想的處理效果。催化濕式氧化技術(shù)由于其獨(dú)特的反應(yīng)機(jī)制,能夠在高溫高壓和催化劑的作用下,對(duì)這些高濃度、難降解的有機(jī)污染物進(jìn)行深度氧化分解。例如,處理COD濃度為50000mg/L的化工廢水,傳統(tǒng)的物理化學(xué)方法處理后,COD濃度仍高達(dá)10000mg/L以上,而采用催化濕式氧化技術(shù)處理后,COD濃度可降至1000mg/L以下,去除率達(dá)到98%以上。同時(shí),該技術(shù)還能有效去除廢水中的毒性物質(zhì),降低廢水的生物毒性,為后續(xù)的處理工藝提供良好的進(jìn)水條件,充分展現(xiàn)了其對(duì)高濃度、難降解高有機(jī)物廢水的良好處理能力。上海濕式空氣氧化技術(shù)催化濕式氧化技術(shù)(CWAO)是在濕式氧化法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種高效環(huán)保技術(shù)。

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    好氧降解單元?jiǎng)t設(shè)置在厭氧單元之后,采用MBR(膜生物反應(yīng)器)、SBR(序批式活性污泥法)等工藝,利用好氧微生物將厭氧出水殘留的小分子有機(jī)物(COD通常1000-2000mg/L)進(jìn)一步氧化分解為CO?與H?O,使出水COD降至50mg/L以下,滿足一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。此外,好氧單元產(chǎn)生的剩余污泥可回流至厭氧單元,通過厭氧消化實(shí)現(xiàn)污泥減量(減量率可達(dá)60%以上),減少污泥處置成本。該集成工藝的優(yōu)勢在于:厭氧階段不僅降解60%-80%的COD,還回收了清潔能源,降低了對(duì)外部能源的依賴;好氧階段則保障了出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),避免有機(jī)物排放造成的環(huán)境污染。這種“處理+資源化”的模式,使高有機(jī)物廢水從“污染源”轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳茉丛础保涎h(huán)經(jīng)濟(jì)理念,為企業(yè)帶來環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益的雙重提升。

    催化濕式氧化技術(shù)通過優(yōu)化反應(yīng)參數(shù),進(jìn)一步提升高有機(jī)物廢水的處理效果。催化濕式氧化技術(shù)的處理效果受到多種反應(yīng)參數(shù)的影響,如反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、催化劑用量、反應(yīng)時(shí)間、氧氣濃度等。通過對(duì)這些反應(yīng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,可以進(jìn)一步提升高有機(jī)物廢水的處理效果。例如,在一定范圍內(nèi),適當(dāng)提高反應(yīng)溫度和壓力,能夠加快有機(jī)污染物的氧化反應(yīng)速率,提高污染物的去除率,但溫度和壓力過高也會(huì)增加設(shè)備的損耗和運(yùn)行成本,因此需要找到一個(gè)較佳的平衡點(diǎn)。催化劑用量過少,催化效果不明顯;用量過多,則會(huì)增加成本,同時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致副反應(yīng)的發(fā)生。通過實(shí)驗(yàn)研究和實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),確定合適的催化劑用量,能夠在保證處理效果的前提下,降低成本。此外,合理控制反應(yīng)時(shí)間和氧氣濃度,也能夠提高污染物的去除率。例如,在處理某含油高有機(jī)物廢水時(shí),通過優(yōu)化反應(yīng)參數(shù),將反應(yīng)溫度從150℃提高到180℃,反應(yīng)壓力從5MPa提高到7MPa,催化劑用量增加10%,反應(yīng)時(shí)間延長30分鐘,氧氣濃度提高5%,廢水的COD去除率從原來的80%提升至92%,處理效果得到了明顯提升。杭州深瑞環(huán)境的催化濕式氧化技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用范圍,包括石化、印染等行業(yè)。

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    例如,處理化肥行業(yè)低C/N比(C/N=2)的高氨氮廢水(氨氮1200mg/L)時(shí),傳統(tǒng)硝化反硝化工藝需投加大量碳源(如甲醇,投加量約5kg/m3廢水)以滿足反硝化需求,能耗(曝氣、攪拌)約0.8kWh/m3;而短程硝化反硝化工藝通過控制溫度32℃、DO1.2mg/L,可實(shí)現(xiàn)亞硝酸鹽氮積累率85%以上,反硝化階段碳源投加量減少40%(約3kg/m3),曝氣能耗降低30%(約0.56kWh/m3),總處理成本下降25%-30%。此外,該工藝的反應(yīng)周期較傳統(tǒng)工藝縮短50%以上(傳統(tǒng)工藝水力停留時(shí)間15-20小時(shí),短程工藝只需7-10小時(shí)),可減少反應(yīng)器體積,降低基建投資。對(duì)于低C/N比的高氨氮廢水,傳統(tǒng)工藝因碳源不足易導(dǎo)致脫氮效率低(氨氮去除率<70%),而短程硝化反硝化工藝通過流程優(yōu)化,在碳源有限的情況下仍能實(shí)現(xiàn)氨氮去除率90%以上,出水氨氮<15mg/L,解決了低C/N比廢水“脫氮難、成本高”的痛點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各類低碳源高氨氮廢水處理場景。WAO技術(shù)二次污染小,不產(chǎn)生NO、SO2、HC1等有害物質(zhì)。上海濕式空氣氧化技術(shù)

    WAO技術(shù)凈化效果好,氧化速度快,應(yīng)用領(lǐng)域較廣。上海濕式空氣氧化技術(shù)

    催化濕式氧化技術(shù)是針對(duì)高濃度有機(jī)廢水處理的高效技術(shù)之一,其主要優(yōu)勢在于高效催化劑與氧化作用的協(xié)同機(jī)制。該技術(shù)通常以氧氣或空氣為氧化劑,在催化劑的作用下,可將廢水中的難降解有機(jī)污染物(如多環(huán)芳烴、雜環(huán)化合物等)分解為 CO?、H?O 及小分子無機(jī)物。相較于傳統(tǒng)氧化工藝,催化劑能降低反應(yīng)活化能,使原本需要高溫高壓(如 200-300℃、5-10MPa)的反應(yīng)可在更溫和條件下進(jìn)行,同時(shí)定向破壞污染物分子結(jié)構(gòu)。例如,在處理 COD 濃度高達(dá) 10000-50000mg/L 的化工廢水時(shí),該技術(shù)可在反應(yīng)時(shí)間 1-3 小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn) COD 去除率 85% 以上,部分工況下甚至可達(dá) 95%,有效解決了高濃度有機(jī)廢水難以快速降解的難題,為后續(xù)深度處理或達(dá)標(biāo)排放奠定基礎(chǔ)。此外,催化劑的選擇直接影響處理效率,常用的貴金屬催化劑(如 Pt、Pd)雖活性高,但成本較高;近年來研發(fā)的非貴金屬催化劑(如 Cu-Zn-Al 復(fù)合氧化物)在保證 COD 去除率的同時(shí),明顯降低了運(yùn)行成本,推動(dòng)了該技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。上海濕式空氣氧化技術(shù)

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