[发明专利]一种高效去除工业废水中有机污染物的方法在审
申请号: | 201510564380.6 | 申请日: | 2015-09-07 |
公开(公告)号: | CN105152429A | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 王玉珏;姚维坤;非凡;余刚 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | C02F9/08 | 分类号: | C02F9/08 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王文君 |
地址: | 100084 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 去除 工业废水 有机 污染物 方法 | ||
1.一种高效去除工业废水中有机污染物的方法,其特征在于,所述方法包括以下操作:
采用底部微孔曝气方式,将O3体积百分比为5~10%的O2和O3混合气通入臭氧接触器;通入混合气的同时,将待处理水体注入所述臭氧接触器,水力停留时间为10~20min,即时输出水体,即可;
所述O3的传质量与待处理水体体积之比为50~100mg/L;
在所述水力停留时间的前40~60%时间内,在位于臭氧接触器底部的阴、阳电极两端通直流电,阴极端电流密度为25~40mA/cm2;结束通电后,再在剩余的水力停留时间内用紫外光照射水体。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述待处理水体的TOC浓度为1~50mg/L,pH值为6~8,电导率大于700μS/cm,Fe2+浓度为20~200mg/L。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述待处理水体的TOC浓度为10~30mg/L,pH值为6.5~7.5,电导率为1000~8000μS/cm,Fe2+浓度为50~150mg/L。
4.根据权利要求1~3任意一项所述的方法,其特征在于,所述待处理水体中TOC的来源包括硝基苯、氯苯和苯甲醛。
5.根据权利要求1~4任意一项所述的方法,其特征在于,所述紫外光照射具体为:用发射250~260nm波长紫外光的低压汞灯持续照射水体。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述混合气由以下方法制备而成:将O2通入臭氧发生器,制备得到O3体积百分比为5~10%的O2和O3混合气。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述阳极选自面积为5~20cm2的Pt电极、石墨电极、掺硼金刚石电极、Pt/C电极、钛镀钌铱电极、钛镀钌电极、钛镀铂电极、钛基镀铱电极、钛基镀铑电极、钛基镀二氧化铱电极、不锈钢电极、镍电极或含两种以上过渡金属的合金电极,所述含两种以上过渡金属的合金电极为铝合金电极、钛合金电极、铜合金电极或锌合金电极;所述阳极优选为面积6~10cm2的Pt片电极;
所述阴极选自面积为5~20cm2的石墨电极、玻璃碳电极、活性炭纤维电极或气体扩散电极,所述气体扩散电极为炭纸/布/毡-聚四氟乙烯电极、活性炭-聚四氟乙烯电极、炭黑-聚四氟乙烯电极、碳纳米管-聚四氟乙烯电极或石墨烯-聚四氟乙烯电极;所述阴极优选为面积10~15cm2的炭黑-聚四氟乙烯气体扩散电极。
8.根据权利要求1~7任意一项所述的方法,其特征在于,在所述水力停留时间的前40~60%时间内,在位于臭氧接触器底部的阴、阳电极两端通直流电,阴极端电流密度为32~38mA/cm2;结束通电后,再在剩余的水力停留时间内用紫外光照射水体。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法包括以下操作:
将O2通入臭氧发生器,制备得到O3体积百分比为5~10%的O2和O3混合气,采用底部微孔曝气方式将所述混合气通入臭氧接触器;通入混合气的同时,将待处理水体从底部注入所述臭氧接触器,水力停留时间为10~20min,即时输出水体,即可;
所述O3的传质量与待处理水体体积之比为70~80mg/L;
在所述水力停留时间的前45~55%时间内,在位于臭氧接触器底部的阴、阳电极两端通直流电,阴极端电流密度为32~35mA/cm2;结束通电后,再在剩余的水力停留时间内用发射250~260nm波长紫外光的低压汞灯持续照射水体。
10.权利要求1~9任意一项所述方法在工业废水处理中的应用。
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