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        Fenton法在雙氧水制環(huán)氧丙烷試驗裝置廢水預處理中的應(yīng)用

        2016-12-19 03:40:28喻細香徐向陽
        安全、健康和環(huán)境 2016年8期

        喻細香,徐向陽

        (中國石化長嶺分公司,湖南岳陽 414000)

        Fenton法在雙氧水制環(huán)氧丙烷試驗裝置廢水預處理中的應(yīng)用

        喻細香,徐向陽

        (中國石化長嶺分公司,湖南岳陽414000)

        采用 Fenton法處理工藝對雙氧水制環(huán)氧丙烷試驗裝置廢水進行預處理,經(jīng)實踐檢驗,在進水負荷降至接近設(shè)計指標情況下,該工藝處理效果穩(wěn)定良好,處理效率高,預處理后的廢水可達到公司總廢水處理場進水要求。

        Fenton法 環(huán)氧丙烷 廢水 預處理

        Fenton試劑是一種高級氧化劑,由H2O2和Fe2+混合得到,利用活性極強的羥基自由基(·OH)有效降解廢水中污染物,其氧化性能遠超過常規(guī)氧化劑[1]。Fenton試劑可將有機物大分子氧化成可以生化的小分子或N、H2O、CO2等,對廢水具有較為理想的處理效果。特別適用于一些難治理的或?qū)ι镉卸拘缘墓I(yè)廢水的處理[2]。相對其他高級氧化技術(shù)而言,F(xiàn)enton法具有操作過程簡單、反應(yīng)物易得、無需復雜設(shè)備、對后續(xù)處理無不利影響且對環(huán)境友好等優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于化工、造紙、染料、農(nóng)藥等廢水處理中。

        1 Fenton氧化反應(yīng)機理介紹

        1.1 反應(yīng)機理

        Fenton試劑之所以具有很強的氧化能力,是因為其中含有Fe2 +和H2O2,H2O2被Fe2 +催化分解成羥基自由基(·OH),并引發(fā)連鎖反應(yīng)從而產(chǎn)生更多的其他自由基,其反應(yīng)機理如下[3]:

        Fe2 ++ H2O2→Fe3++ ·OH + OH-

        Fe3++ H2O2→Fe2 ++ H O2·+ H+

        Fe2 ++ ·OH →Fe3++ OH-

        Fe3 ++ H O2·→Fe2 ++ O2+ H+

        ·OH + H2O2→H2O + H O2·

        Fe2 ++ H O2·→Fe3 ++ H O2

        ·OH+RH→R·+H2O

        R·+Fe3+→R++ Fe2 +

        R·+ H2O2→OH+·OH

        而羥基自由基具有極強的氧化能力,主要是因為:①羥基自由基是一種很強的氧化劑,其氧化電極電位(E) 為2.80 V,在已知的氧化劑中僅次于F2;②具有較高的電負性或電子親和能,容易進攻電子云密度點;③·OH具有加成作用,當有碳碳雙鍵存在時,除非被進攻的分子具有高度活潑的碳氫鍵,否則,將發(fā)生加成反應(yīng)。

        1.2 絮凝/沉降作用

        Fenton法在處理有機廢水時會發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生鐵水絡(luò)合物,具有絮凝功能[4]。這種絮凝功能是降解COD 的重要組成部分。

        2 在環(huán)氧丙烷裝置廢水預處理中的實際應(yīng)用

        2.1 環(huán)氧丙烷裝置情況與項目背景

        中國石化長嶺分公司 1×105t/a雙氧水法制環(huán)氧丙烷工業(yè)試驗裝置由一套1.5×105t/a的雙氧水生產(chǎn)線和一套1×105t/a的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)線組成,于2014年底建成投產(chǎn)。裝置排放廢水含醇、醚、堿、重芳烴、蒽醌、磷酸三辛酯、水合肼等較難處理的污染物。參考雙氧水法制環(huán)氧丙烷中試裝置廢水排放情況,廢水COD負荷預計達20 000 mg/L,必須進行有效的預處理,降至3 000 mg/L以下,方能送長嶺分公司廢水處理場繼續(xù)處理,達到國家廢水一級排放標準(COD<60 mg/L)后外排。鑒于Fenton法具有強氧化能力,處理難生物降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水時有其他方法無法比擬的優(yōu)點,同時在兄弟企業(yè)中國石化巴陵分公司的雙氧水裝置有著成功應(yīng)用案例,故裝置廢水預處理經(jīng)工程論證,選用了Fenton法處理技術(shù),采用隔油+Fenton氧化+絮凝沉淀,并配套建成以上處理設(shè)施。

        2.2 廢水處理設(shè)計參數(shù)

        Fenton處理設(shè)施設(shè)計規(guī)模為15 m3/h。設(shè)計進水與排水指標見表1。

        表1 Fenton法廢水預處理場設(shè)計進出水指標 mg/L

        2.3 廢水預處理工藝流程

        來自雙氧水單元及罐區(qū)的廢水,進入平流式隔油池,經(jīng)2級平流隔油池除油后,與環(huán)氧丙烷單元廢水(為降低Fenton處理設(shè)施負荷,該廢水已設(shè)計進厭氧處理流程,暫未投用)一起進入調(diào)節(jié)池,混合均勻的廢水再進Fenton反應(yīng)池。一級反應(yīng)池加入硫酸和硫酸亞鐵,并攪拌均勻,二級反應(yīng)池加入雙氧水對廢水進行催化氧化反應(yīng)。反應(yīng)后的廢水進入調(diào)質(zhì)池,加入堿調(diào)節(jié)廢水的pH值,使之生成鐵水絡(luò)合物。在沉淀池(BA-9007)經(jīng)絮凝、沉淀分離后,廢水進出水池,再送公司廢水處理場進行后續(xù)處理。 Fenton法預處理工藝流程見圖1。

        圖1 Fenton法預處理工藝流程

        2.4 Fenton法預處理設(shè)施實踐效果

        2.4.1前期調(diào)試情況

        長嶺分公司雙氧水法制環(huán)氧丙烷工業(yè)試驗裝置于2014年11月至2015年2月(僅環(huán)氧丙烷裝置開工)、2015年8-9月份(環(huán)氧丙烷與雙氧水裝置同時開工)兩次試運行期間,因試驗裝置排放的廢水污染物濃度與原設(shè)計指標相差較遠,同時因厭氧設(shè)施未建成投運,含鹽廢水與其他廢水全部進調(diào)節(jié)池混合后送Fenton設(shè)施處理,處理后的廢水COD濃度非常高。如第二次試運行調(diào)節(jié)池(Fenton反應(yīng)池進水)COD平均濃度為81 204 mg/L,油含量亦非常高,主要原因是進調(diào)節(jié)池的三股廢水污染物負荷高:雙氧水裝置含油、含堿廢水隔油設(shè)施僅5 m3,起不到隔油效果,如含油廢水油含量高(全油)致無法分析COD數(shù)值,能分析出的COD負荷平均值為54 697 mg/L,同時,廢水預處理場的隔油池因施工錯誤(溢流堰低)收不到油,大量的油經(jīng)反應(yīng)池入口的調(diào)節(jié)池進入了反應(yīng)池;含鹽廢水COD負荷高(平均值為99 793 mg/L),波動范圍大(39 330~213 720 mg/L)。經(jīng)Fenton氧化處理后,出水COD平均濃度為13 801 mg/L,處理效率約80%,未能達到公司廢水處理場進水指標,只能暫存在廢水罐中。同時,因污染物負荷高,氧化反應(yīng)放出大量熱量,反應(yīng)池平均溫度達到70 ℃,有時高達95 ℃,造成反應(yīng)池水沸騰,從加藥口溢出,現(xiàn)場氣味非常大。廢水預處理設(shè)施被迫停工整改。

        2.4.2后期整改及調(diào)試效果

        Fenton法預處理設(shè)施于2015年11月14日開始第三次調(diào)試。針對前兩次出現(xiàn)的問題采取了相應(yīng)的整改措施,并取得了相應(yīng)效果。

        a)降低雙氧水裝置含油及含堿廢水的油含量。對含油量較高的雙氧水裝置含油廢水和含堿廢水分別增加2臺100 m3罐,內(nèi)設(shè)收油設(shè)施進行隔油,同時對雙氧水裝置操作進一步改善:①及時更換白土床的白土,確保工作液再生效果,減少廢工作液(含堿、重芳烴、磷酸三辛酯、蒽醌等)進入廢水中;②間斷堿洗工作液改為連續(xù)堿洗工作液,使廢水負荷波動更小,有利于Fenton處理效率的提高;③組織員工精細操作,嚴格控制住各容器的油水界面,降低廢水污染物負荷。以上措施實施后,含油、含堿廢水油含量大幅下降,COD也相應(yīng)下降。其中含油廢水油含量大幅下降至平均約580 mg/L,COD平均值為22 923 mg/L,含堿廢水平均油含量1 023 mg/L,COD平均值為14 965 mg/L。

        b)降低環(huán)氧丙烷裝置含鹽廢水COD負荷。針對含鹽廢水COD負荷高,波動范圍大的問題,采?。孩俳档退想旅撘胰┑牧?,由2∶1調(diào)整為1.5∶1;降低堿脫甲酸甲酯的量,控制產(chǎn)品中甲酸甲酯的含量小于170 μg/g,前兩次試運行為小于10 μg/g,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,避免過量水合肼與堿進入含鹽廢水中;②通過對影響含鹽廢水污染負荷的兩個塔建模分析,找到最佳的溫度、壓力、回流量等操作參數(shù),并指導操作員精細、平穩(wěn)操作,確保含鹽廢水的污染物負荷降低、波動小、水量平穩(wěn)。以上措施采取后,含鹽廢水COD平均值降至60 848 mg/L,降低了約33%,波動范圍(34 904~96 107 mg/L)降低了約60%。

        c)整改廢水預處理場隔油設(shè)施。停工期間對隔油池溢流堰進行整改,投用后,隔油池出水,即調(diào)節(jié)池油含量平均低于200 mg/L,經(jīng)對上游裝置來水多次隔油和降低COD負荷,調(diào)節(jié)池COD降至32 215 mg/L,比第二次調(diào)試降低了60%,有效降低了Fenton反應(yīng)池的負荷,未再發(fā)生劇烈放熱反應(yīng)和現(xiàn)場異味現(xiàn)象,反應(yīng)池平均溫度降至43℃。

        d)摸索操作方法提高Fenton反應(yīng)效率。①合理控制Fenton反應(yīng)pH值[3],通過對反應(yīng)池pH值及COD去除效率反復分析,發(fā)現(xiàn)運行過程中實際pH值為2時(pH設(shè)計值為2~4),處理效率更高,因此采取盡量將pH值控制在較低值,但也導致硫酸和堿的加入量相應(yīng)增加和藥劑成本的增高;②控制硫酸亞鐵及雙氧水的合適加入量,根據(jù)調(diào)節(jié)池(上游裝置來水)的COD負荷,及時調(diào)整加藥量,并增加對Fenton出水中雙氧水每8 h一次、硫酸根含量每天一次進行連續(xù)監(jiān)測,以確定合適的雙氧水、硫酸亞鐵等藥劑加入量。

        e)調(diào)試效果:第三次試運行,即2015年11月14日至2016年1月14日兩個月試運行期間,調(diào)節(jié)池廢水COD平均濃度為32 215 mg/L,仍大于設(shè)計值(20 000 mg/L)61%,處理后的廢水COD平均濃度為2 895 mg/L,達到了COD小于3 000 mg/L的長嶺分公司廢水處理場進水要求。相比第二次試運行(第一次試運行雙氧水裝置未開工,本文不作對比),第三次試運行期間上游裝置污水負荷、出水負荷均大幅降低。隨著實際經(jīng)驗的增加和操作技術(shù)水平的提高,第三次試運行污水處理效率已提高至約91%的較高水平。

        3 結(jié)語

        長嶺分公司采用Fenton法對雙氧水制環(huán)氧丙烷裝置廢水進行預處理過程中,通過努力降低裝置來水COD負荷及油含量,完善廢水場隔油設(shè)施,加強摸索合理藥劑添加量,經(jīng)實際運行檢驗,該工藝處理效果穩(wěn)定良好,處理效率高,在廢水進水負荷大于設(shè)計指標60%的情況下,預處理后的廢水達到了公司廢水處理場進水要求。唯一的缺點是藥劑成本高,經(jīng)核算,每噸廢水藥劑成本高達4.6元。為此,公司目前已打通Fenton出水至厭氧設(shè)施的流程(停用含鹽廢水單獨去厭氧處理流程),準備提高Fenton出水的COD濃度至約15 000 mg/L,以大幅節(jié)省Fenton處理藥劑成本。Fenton出水再進運行成本較低的厭氧處理,合格廢水送公司廢水處理場進行后續(xù)處理。目前,厭氧廢水處理設(shè)施正在調(diào)試。屆時,廢水處理成本將進一步降低。

        [1] 蔡娟,李向東.芬頓法處理難降解廢水[EB/OL].(2010-07-27). http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%2846a19a9276c91042a17d690d85ad 5061%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fwww.paper.edu.cn%2Fhtml%2Freleasepaper%2F2010%2F07%2F485%2F&ie=utf-8&sc_us=10668938986604 176846.

        [2] 胡周軍,張硌,李洪濤,等.堿法草漿造紙中段廢水深度處理的工程實踐[J].河南科學,2011,29(12):1517-1519.

        [3] 張國卿.Fenton 試劑在處理難降解有機廢水中的應(yīng)用[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2004(3):17-19.

        [4] 陳傳好,謝波,任源,等. Fenton 試劑處理廢水中各影響因素的作用機制[J]. 環(huán)境科學,2000,21(3):93-96.

        FentonintheApplicationofHydrogenPeroxideTestApparatusSystemofEpoxyPropaneWastewaterPretreatment

        Yu Xixiang, Xu Xiangyang

        (SINOPEC Changling Branch, Hunan, Yueyang 414000)

        We take Fenton treatment process for hydrogen peroxide propylene oxide test equipment wastewater pretreatment, concludes that in the water at the design load to near indicators, the process is stable with high treatment efficiency and pretreated wastewater can meet the company's total wastewater treatment plant water requirements.

        Fenton; propylene oxide; waste water; pretreatment

        2016-05-18

        喻細香,工程師,1996畢業(yè)于廣東石油學校,現(xiàn)在長嶺分公司主要從事環(huán)保管理工作。

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