Jason/厭氧/厭氧氨氧化: 高級氧化,環境工程專業名詞,如下定義來自中華人民共和國環境保護標準《環境工程名詞術語》(HJ2016-2012)。英文:advanced oxidation processes AOPs。
定義:通過產生羥基自由基來對污水中不能被普通氧化劑氧化的污染物進行氧化降解的過程。
馮祥軍|正環能源|: 以我的理解,高級氧化是利用羥基自由基,在高溫高壓、電、聲、光輻照、催化劑等條件輔助下,將大分子難降解有毒有機物氧化成低毒或無毒的小分子物質,比如芬頓氧化,光化學氧化、催化濕式氧化、亞臨界氧化、超臨界氧化、超聲波氧化、臭氧氧化、電化學氧化等。
蘇振興|華北院: 高級氧化技術較多,各種高級氧化的特點及適應性怎樣?
南京瑞潔特膜科技|周保昌:各類高級氧化技術簡單比較。
王漢武|箬科環保|Norit管式超濾膜: 什么水質適合于高級氧化?我認為應該是:高濃度、難降解、小水量廢水。高鹽分,高懸浮物廢水適合高級氧化嗎?
王學科|壹新環保/壹帆水務: 懸浮物最好先用絮凝沉淀或氣浮脫除。高級氧化通常處理費用較高,因而更適合可生化性較差即B:C比值較低的廢水。
Jason/厭氧/厭氧氨氧化: 之前幾個工程,針對制藥化工廢水,采用錯流催化氧化,熱偶復合氧化作前端預處理,破鏈。
高強|旋流除油器、氣浮: 我知道的企業催化氧化用的多,現在煉油廢水催化氧化+芬頓,出水COD50左右。
張鑫|千秋能源:我們主要還是用芬頓,COD較高的時候催化氧化+芬頓經濟上不劃算,COD200多的時候成本已經1.5-2塊,并且COD較高的時候容易不達標。芬頓主要是腐蝕和添加比較困難,硫酸雙氧水腐蝕性大。
李晟|上海任遠環保: 腐蝕,能耗,規模,是高級氧化普遍的瓶頸問題。
馮祥軍|正環能源|: 超臨界水氧化(supercritical water oxidation)技術是一種新型的處理有機廢物并且能夠回收能量和純 CO2的技術,被譽為“綠色清潔技術”。該技術是在超過水的臨界點( T=374.15 ℃,P=22.12 MPa) 的高溫高壓條件下,以氧氣或其它氧化劑將有機物迅速燃燒氧化成CO2、H2O 和無機鹽等無毒無害的終端產物,同時氧化反應過程中會釋放出大量的可回收利用的熱能。
劉江寧|北化大&云程海納清潔技術: 嗯,高溫高壓促進氧化分解,超臨界氧化如充分利用過程燃燒熱能降低成本。
李晟|上海任遠環保: 2002年,我們想嘗試超臨界氧化技術,發現200公斤的壓力還遠遠不夠,這對加壓反應釜材質提出了更高的要求。
王勇|濱海新區垃圾發電廠:國外意大利采用300公斤的壓力,耐高溫高壓材質是超臨界氧化的技術瓶頸。
溫格 | LHTEnvironment: 濕式氧化、超臨界氧化造價、運行成本較其他氧化技術高幾倍,且有安全風險。
王學科|壹新環保/壹帆水務|: 我們在滲濾液RO濃水深度處理工藝中采用高級氧化+復配氧化藥劑處理,進水COD在3000左右,BOD在20以內,出水COD可以降到30以下,不過成本不低,噸水成本約30塊錢左右。
馮祥軍|正環能源|: 我們滲濾液的RO濃水采用芬頓氧化,部分濃水返回生化系統,應注意長時間運行鹽分富集導致系統癱瘓的問題。
周建民|康潔水務: 目前來看,臭氧催化氧化十BAF是去除難降解有機廢水最普通和普遍的績優工藝。
龔啟勝|乾開-臭氧除臭污泥: 臭氧+BAF,廣東地區印染廢水、含氟廢水,工業園區廢水、垃圾滲濾液項目都有案例,成本問題關鍵在于臭氧設備的性價比,穩定性、濃度、衰減量、能耗、維護成本等指標。藥劑也可脫色等但斷鏈還得用臭氧。
王欣明|青島囯林: 臭氧氧化性沒有選擇性,這是臭氧氧化的最大問題。
龔啟勝|乾開-臭氧除臭污泥: 臭氧+BAF,臭氧+活性炭是兩種不同工藝,臭氧+BAF主要用于污水降COD,臭氧+活性炭主要用于自來水供水。芬頓在國內沒有被運營管理好,業主用過基本不二次采用該工藝,另外以藥劑為主,藥劑供應商推廣工藝水平較弱。廣東某工業園廠,接近4萬噸,臭氧總投加置的120Kg/h(有30kg備用),臭氧+BAF,正式安裝調試中,臭氧可能分前投加+后投加,布氣用鈦曝氣盤,水質廣東省一級標準。一般工業水臭氧投加量不超過30-50g/m3。但臭氧投加量有時需很大,正因為臭氧無法選擇。設備材質主要看結構,現在臭氧發生器設備主要有管式和板式兩種,管式有罐體用316,板式只有殼體用標準柜材質,其他局部材質千差萬別。
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 國內有一家能做板式的,接觸過,正在開發稍大型的。國外的接觸過幾家,如果真從節省角度出發,板式雖貴但用量少效果高。綜合來看,較管式放電的便宜。
王政方|中匯金源: 臭氧脫色效果很好,紙漿的漂白不少是用臭氧的。
吳|元靈科技: 單純用臭氧效果很不穩定的。
王政方|中匯金源: 投加系統的不合理是主要原因,跟臭氧本身無關。
董立群|順然環境: 單純用臭氧很容易返色。我們做過臭氧氧化中試,臭氧投加量較小,停留時間較長約為1h,如果不想停留時間較長,可加堿曝氣。
吳|元靈科技: 經過前處理的廢水,可以使用微波催化氧化技術進行深度凈化。
周龍坤|南京瑞潔特: 臭氧的制備采取的是什么方法?前面曝氣會配合采用純氧嗎?
董立群|順然環境: 采用的是氧氣源,目前液氧技術成熟,安全能夠得到保證。空氣源臭氧的濃度根本上不去,臭氧的濃度要超過10%或者12%,只能采用氧氣源。
王政方|中匯金源: 南鋼和揚子的排放都是臭氧+BAF,排放標準COD是50.
宋瑞霖|瀚沃: 臭氧投加量及停留時間的控制是關鍵。
吳|元靈科技: 微波處理廢水是利用微波場對單相流和多相流流體物化反應的獨特作用及其殺菌功能具體應用于廢水處理。微波與物料直接相互作用,將超高頻電磁波轉化為熱能的過程。微波殺菌是微波熱效應和生物效應共同作用的結果,讓生物體內的蛋白質變性或者讓生理活動變異。印染廢水使用微波催化氧化技術,可以把COD降至50mg/L以下,效率很高。微波技術處理印染廢水成本比常規方法50%。生活污水經簡單前處理后使用微波技術處理后可達一級A標準,處理后可當中水使用。
董立群|順然環境: 以前的微波方式會增加泥量。微波效果不錯,關鍵是敏化劑。九江焦化用的就是微波技術,好像每天8000噸。
吳|元靈科技: 雖然微波催化氧化會有污泥,但是污泥毒性很低或者沒有毒性。
李雙建|綠巨人環境: 個人接觸過普通芬頓法,用于處理化工廢水,針對普通芬頓法,覺的有以下控制難點,請各位專家解答:1.PH最佳控制點 2.雙氧水與亞鐵鹽的比例,究竟是摩爾比還是質量比?3.鐵鹽易引入硫酸根離子或氯離子,影響后續生化鹽度4.往往芬頓后面設置混凝沉淀,由于殘留雙氧水導致很多氣泡,污泥不易下沉 ,有無好的解決辦法或替代方式?5.芬頓反應停留時間 6.芬頓反應最佳攪拌方式,是曝氣還是攪拌?
張鑫|千秋能源: pH一般控制在3左右,具體需要小試確定,比例一般采用較多的是摩爾比,芬頓氧化通常接在生物處理后,殘留雙氧水導致氣泡,初步判斷為雙氧水投加量偏高,雙氧水投加量一般參照COD,投加千分之一左右的27.5%雙氧水即可,反應時間至少半小時,個人覺得還是攪拌稍好一些。
劉江寧|北化大&云程海納清潔技術: 從氧化性上講臭氧能搞定的,芬頓一定能搞定,電位芬頓更能搞定。
溫格 | LHTEnvironment: 芬頓的綜合成本高,產生的剩余污泥多,沉降性能差,且剩余污泥要按危廢處理。
王彪‖武漢威蒙環保: 我們最近做了DTRO垃圾濃縮液的試驗,cod2700,經過一級電解降到1050,經過二級電解降到560,后面加個A/O就可以做到100以下,采用鈦合金極板,滲濾液埋齡五年以上。
高級氧化-羥基復合床|許航明: 羥基復合床采用電解+曝氣,進水中性,效果優于芬頓
耿歌|地衛環保: 是催化氧化的另一種方式么?
高級氧化-羥基復合床|許航明: 做過小試,垃圾滲濾液進水COD22000,二級羥基復合床出水COD580,NF濃液進水COD10800,一級羥基復合床出水COD2700。成本要看原水電導率如何,一般也就2-3度電/噸水,鹽分不能太高,最好不超過30000,否則耗電過大。電極材料,極板基本不用換,陽極來用石墨板。水中含有醇效果不好,醇會湮滅羥基。
王彪‖武漢威蒙環保‖:我們12年的時候在武漢陳家沖垃圾填埋廠做的納濾濃縮液中試項目電解工藝,原水2300,一級電解電芬頓出水870,二級出水430,A/O出水20到90不等。接A/O不是電解處理不了,而是處理效率較低且兩級電解后,可生化性增加了,用A/O是不錯的選擇,而且電解對氨氮的去除率有限,A/O可以去除氨氮和總氮。我們現在可以運用到2000噸的廢水處理項目。
官超|重慶康達: 我們用過芬頓+磁混凝,效果超好,芬頓關鍵是要有好自控和后續的好沉淀也用過臭氧催化氧化,做過臭氧+生物碳中試試驗,但是沒有具體案例。芬頓是7.5萬噸的工業水廠,臭氧是10萬噸的工業水廠。臭氧前面一般都會大量加藥去除膠體COD,可是經過加藥后的水,容易堵濾頭。
水-陶冶: 羥基自由基氧化廢水的同時也會腐蝕氧化塔。在氧化塔材質選用上怎么考慮?我們用sus316L都被腐蝕了,現在做碳鋼PTFE防腐,FRP,天然襯膠全部被腐蝕,PVC和PVDF不會腐蝕,但PVC難內襯,PVDF太貴。
王政方|中匯金源: 臭氧發生、投加和破壞組成一個臭氧系統,而不是一個單純的臭氧發生器。
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 發生器好說,可獨立于系統之外,如果現在還單純以普通曝氣的方式鼓O3,利用率極低,尾氣破壞量極大,浪費極大。
張鑫|千秋能源: 臭氧發生是不是需要配備空氣源或氧氣源?
相里望|天津萬峰環保高效氧化:有制氧機組,有專門廠家提供液氧。看用量大小來選擇。
張鑫|千秋能源: 怎么提高臭氧利用率?加填料?
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 臭氧利用率提高,得從投加方式上想辦法。以前的臭氧投加就是穿孔管,大量O3沒溶于水,造成大量浪費,導致人們判斷說臭氧用不起;后來用鈦質曝氣盤,減小了氣泡直徑,利用率提升一些了,但是還有較大量的逃逸了;再后來射流方式的改進,射流其實有2種民用的,一種是曝氣式的,一種是溶氣式的,對利用率的提升有較好的幫助。
楊立強|青島派尼爾臭氧: 工程上用臭氧現在要求水深9米,但實際很難達到,所以還是要做好投加系統
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 提高水深是增加利用率的一種方式。投加系統其實是臭氧利用的重中之重。
冀世鋒: 臭氧投加水力學上也有考究的。
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 現在有一種方式,利用微納米氣泡的方式溶解臭氧。上述方式做到最后的結果是1COD需3~4 O3。
楊立強|青島派尼爾臭氧: 臭氧制備技術現在瓶頸就在那,一時半會很難突破,所以只能從利用率上找突破,這可能也是國外臭氧一直比較先進的主要因素。
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 我接觸過的新的投加方式,是改變水的表面張力,表面張力打破了,臭氧溶解率提升很高。目前我做過的工程,是1COD需1~2O3。
楊立強|青島派尼爾臭氧: 國內現在有臭氧配合其他工藝的,臭氧投加量沒那么高。
相里望|天津萬峰環保高效氧化: 大型的工業園區污水廠,用臭氧,用量極大,需要著重考慮能耗問題。提升臭氧溶解率,其次提高臭氧降解率,以達到減少臭氧用量的目的。
楊立強|青島派尼爾臭氧: 現在國內還是缺少專門研究臭氧應用領域
劉江寧|北化大&云程海納清潔技術: 利用自然光的光催化氧化技術,也值得專家們研究研究。
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