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目前,聚甲醛(POM)在汽車、日用消費品、機械工業等領域獲得了廣泛應用,并迅速發展成為五大工程塑料之一。而且隨著一些新型產業的發展,我國對聚甲醛的需求也在急劇攀升,同時我國甲醇產能過剩,發展聚甲醛項目也是解決這一現狀的途徑之一。因此,近些年國內陸續建設投產了許多聚甲醛企業,但其排放的廢水不能滿足日益嚴格的排放標準要求,不僅對生態環境造成嚴重的危害,而且浪費了大量水資源,對其實施深度處理已是大勢所趨。
聚甲醛按分子鏈結構的不同,分為均聚甲醛〔CH3CO-(CH2O)n-COCH3〕和共聚甲醛〔-(CH2O)n-(CH2O-CH2-CH2)m-〕,屬于難降解有機物。聚甲醛生產過程產生的廢水中主要含有此類聚合有機物和一些未完全反應的甲醇與甲醛。對該類廢水的處理國內企業多采用“傳統生化+物化”的處理工藝,處理出水CODCr一般為98~150mg/L;而臭氧直接氧化法又存在著氧化效率不高、臭氧利用率低等缺點。對此,筆者采用一種增效催化臭氧化技術對某聚甲醛企業的生化出水進行了處理,取得了很好的處理效果。
反應機理及助劑選擇
臭氧反應及增效機理簡介
臭氧溶解到水中后可以和難生物降解的有機物反應,其反應主要有2 個途徑,一是臭氧直接氧化;二是通過形成羥基自由基間接氧化。2 種反應方式受不同的反應動力學控制。在間接氧化過程中,存在一系列鏈反應,有些物質可作為引發劑促進反應,而有些物質可作為抑制劑終止反應。本研究所采用的增效催化臭氧化技術就是利用投加合適的助劑增強鏈反應,降低羥基自由基抑制劑的限制作用,提高臭氧的利用率和反應速率,從而有效地去除水中難降解有機物。
助劑的選擇
常用的助劑可以是鹽酸、硫酸、氫氧化鈉、雙氧水、金屬鹽的1 種或幾種。本研究采用的助劑為氫氧化鈉,通過適當提高pH,可增加水中OH-的濃度,促進羥基自由基的形成,從而提高反應速率。
下一期將為您帶來【聚甲醛廢水處理技術試驗部分】
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