氨氮废水催化氧化处理方法

发布时间:2018-5-13 10:54:29

  申请日2014.09.09

  公开(公告)日2014.12.24

  IPC分类号C02F101/16; C02F9/06

  摘要

  本发明提供了一种氨氮废水催化氧化处理方法,包括以下步骤:催化氧化:向氨氮废水中加入催化氧化剂,在pH值5~10条件下进行催化氧化反应,得到出水和脱氮出水;电解:向脱氮出水补充氯盐后进行电解,得到催化氧化剂,催化氧化剂回流入催化氧化步骤中,作为催化氧化剂使用;其中脱氮出水的水量和氨氮废水的进水量按WC1×Qe=(7.6~8.0)WN×Qi计算,其中Qe为脱氮出水的流量,Qi为氨氮废水的流量,WC1为电解步骤中电解液的氯的质量浓度,WN为氨氮废水中氨氮的质量浓度。本发明提供的方法能避免对环境的二次污染。

  权利要求书

  1.一种氨氮废水催化氧化处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

  催化氧化:向所述氨氮废水中加入催化氧化剂,在pH值5~10条件下进行催化氧化 反应,得到出水和脱氮出水;

  电解:向所述脱氮出水补充氯盐后进行电解,得到所述催化氧化剂,所述催化氧化 剂回流入所述催化氧化步骤中,作为催化氧化剂使用;

  其中所述脱氮出水的水量和所述氨氮废水的进水量按WC1×Qe=(7.6~8.0)WN×Qi计算, 其中Qe为所述脱氮出水的流量,Qi为所述氨氮废水的流量,WC1为所述电解步骤中电解 液的氯的质量浓度,WN为所述氨氮废水中氨氮的质量浓度。

  2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述催化氧化处理步骤中的pH值为7~9。

  3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述催化氧化过程中氧化还原电位为 400~1000mV。

  4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述催化氧化处理步骤中的氧化还原电位为 600~800mV。

  5.根据权利要求1~4中任一项所述的方法,其特征在于,所述电解时,电解溶液的氯离子 浓度为5~40g/L;优选所述氯盐为氯化钠或氯化钾。

  6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述电解时,电解溶液的氯离子浓度为 20~30g/L。

  7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,测定所述氧化还原电位的参比电极为Hg和 HgCl2。

  8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述氨氮废水中氨氮浓度为20~400mg/L。

  说明书

  氨氮废水催化氧化处理方法

  技术领域

  本发明涉及氨氮废水处理领域,特别地,涉及一种氨氮废水催化氧化处理方法。

  背景技术

  氨氮废水来源广泛是主要的水体污染物之一,水体中氨氮超标会引起藻类和其它微生物 大量繁殖,造成水体富营养化,加快水体溶解氧的消耗,导致水生物死亡。

  现有催化氧化处理氨氮废水方法多集中于对催化氧化过程中诸如电流密度、电极距等常 规参数的研究,以获得对氨氮废水具有较好处理效果的工艺参数。但对这些参数的调整难以 实现对处理过程中废水所发生反应的实时监控。因而常会在反应过程中产生亚硝酸盐、三氯 化氮等有毒有害物质,造成反应不可控。如CN102701334A中公开的利用催化氧化法处理黄 金冶炼废水中的氨氮,处理后出水氨氮浓度稳定低于10mg/L。该工艺尽管实现了废水中氨氮 的高效、稳定脱除,但在电解过程中容易产生亚硝酸盐,对环境造成二次污染。

  发明内容

  本发明目的在于提供一种氨氮废水催化氧化处理方法,以解决现有技术中催化氧化法处 理氨氮废水反应过程中产生亚硝酸盐等二次污染的技术问题。

  为实现上述目的,本发明提供了一种氨氮废水催化氧化处理方法,包括以下步骤:催化 氧化:向氨氮废水中加入催化氧化剂,在pH值5~10条件下进行催化氧化反应,得到出水和 脱氮出水;电解:向脱氮出水补充氯盐后进行电解,得到催化氧化剂,催化氧化剂回流入催 化氧化步骤中,作为催化氧化剂使用;其中脱氮出水的水量和氨氮废水的进水量按 WC1×Qe=(7.6~8.0)WN×Qi计算,其中Qe为脱氮出水的流量,Qi为氨氮废水的流量,WC1为电解 步骤中电解液的氯的质量浓度,WN为氨氮废水中氨氮的质量浓度。

  进一步地,催化氧化处理步骤中的pH值为7~9。

  进一步地,催化氧化过程中氧化还原电位为400~1000mV。

  进一步地,催化氧化处理步骤中的氧化还原电位为600~800mV。

  进一步地,电解时,电解溶液的氯离子浓度为5~40g/L;优选氯盐为氯化钠或氯化钾。

  进一步地,电解时,电解溶液的氯离子浓度为20~30g/L。

  进一步地,测定氧化还原电位的参比电极为Hg和HgCl2。

  进一步地,氨氮废水中氨氮浓度为20~400mg/L。

  本发明具有以下有益效果:

  本发明提供的方法通过同时控制催化氧化反应过程中的反应液的pH值、氨氮废水进水量 和脱氮出水的水量,实现整个处理过程中氨氮均以间接氧化的方式进行反应。减少亚硝酸盐 或三氯化氮的生成,避免对环境的二次污染。通过循环使用脱氮出水中的次氯酸根,提高氯 盐的利用率,节约电解能耗和成本。

  除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面 将参照图,对本发明作进一步详细的说明。

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