[发明专利]一种电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法在审
| 申请号: | 202110052625.2 | 申请日: | 2021-01-15 |
| 公开(公告)号: | CN112723622A | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
| 发明(设计)人: | 陈长松 | 申请(专利权)人: | 上海同昕环境科技有限公司 |
| 主分类号: | C02F9/06 | 分类号: | C02F9/06 |
| 代理公司: | 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265 | 代理人: | 余莹 |
| 地址: | 200000 上海市虹口区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电芬顿 纳米 絮凝 耦合 污水处理 方法 | ||
1.一种电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)首先将所述污水引入调节池内,加入酸溶液调节pH至3~5,投加Na2SO4作为电芬顿反应的电解质,以300rpm~350rpm转速搅拌均匀;
2)将过氧化氢溶液加入所述步骤1)处理后的调节池中的废水中,于35℃~40℃下、150rpm~200rpm转速下搅拌;
3)将调解池水接入电芬顿氧化反应池,接通电流预处理20min后,加入纳米三氧化二铁,搅拌均匀;
4)再加入作为阴极的纳米碳块,搅拌均匀后,接通电流;
5)通过阳极产生Fe2+,阴极产生H2O2,进行电芬顿反应,对污水中的有机物进行降解;
6)电解反应后,将所述电芬顿氧化反应池内的污水引入絮凝沉淀池,加入碱液调节pH至10~11,加入絮凝组合物,静置30min~45min,将沉淀和上清液分离;
7)将污泥沉淀引入污泥浓缩池,进行后续处理,将上清液采用酸溶液调节pH至7,完成污水处理。
2.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述步骤1)和步骤7)中的酸为硫酸溶液,所述硫酸溶液中硫酸的浓度为1.5M~2M。
3.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述过氧化氢溶液中过氧化氢的浓度为5%~10%。
4.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述步骤2)的搅拌时间为10min~20min。
5.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述步骤6)加入的碱液为Ca(OH)2或NaOH。
6.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述步骤6)加入的碱液的浓度为2M~3M。
7.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述步骤5)进行电芬顿反应的工作电流为2.5A~6A,工作电压为10V~15V,电流密度为3mA/cm2~8mA/cm2,通电时间为1.5h~5.5h。
8.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述絮凝组合物为质量比为0.5~1:2~4:0.3~0.8:1~1.5的聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁和聚合硅酸铝铁。
9.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述纳米三氧化二铁的粒径为15nm~20nm,所述纳米碳块的孔径为10nm~25nm。
10.根据权利要求1所述的电芬顿-纳米铁电絮凝耦合污水处理方法,其特征在于,所述污水、Na2SO4、过氧化氢溶液、纳米三氧化二铁、纳米碳块的重量比为50~100:15~20:5~10:30~35:45~50。
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