Fenton流化床用于垃圾渗滤液深度处理的试验研究
2021-08-13李永辉张立国
杨 敏,李永辉,张立国
(1.上海电站辅机厂有限公司,上海 200090;2.广东开源环境科技有限公司,广东 东莞 523080)
0 引言
芬顿(Fenton)法作为高级氧化技术在工业废水处理上已得到广泛运用,其原理是以双氧水(H2O2)为氧化剂,在亚铁离子(Fe2+)为催化剂的作用下产生游离羟基(·OH)。具有强氧化性的·OH可将水中难降解的有机物氧化成H2O和CO2,从而降低COD。同时,Fe2+被氧化成Fe3+,在随后溶液调节成中性时产生的铁羟基络合物具有混凝沉淀作用,将大量有机物聚集而去除。Fenton的主要反应方程式如下:
Fe2++H2O2→Fe3++·OH+OH-
(1)
由于Fenton法可有效氧化垃圾渗滤液中存在的各种有机成分,特别是不易生化降解的有机成分,Fenton及其相关工艺在垃圾渗滤液处理中得到了运用[1]。林雨阳等[2]研究絮凝—芬顿联合工艺处理垃圾渗滤液生化废水,COD去除率在95%以上,色度降至10度以下。黄志聪等[3]用厌氧/二级好氧(A/O2)—Fenton—曝气生物滤池(BAF)组合工艺处理垃圾焚烧厂渗滤液,中试研究表明处理后的出水COD浓度低于80mg/L。
Fenton工艺运用于工程的优点在于节省了设备投资,但缺点是H2O2的利用率不高,对有机物的降解无法做到彻底。另外,由于Fe2+催化剂投加量大从而产生大量的含铁污泥。吕荣谋[4]指出Fenton工艺在实际运行中较难控制,H2O2与FeSO4的最佳比例需要进行正交实验才可以得出,并且受到反应pH值、反应时间长短、搅拌混合程度的影响,可能影响反应效率及出水的色度。因此,提高Fenton工艺处理效果及节约运行成本的关键问题在于反应器是否有利于提高Fenton的氧化反应效率及Fenton反应的条件是否满足实际的废水水质特性。……
