LDO技术是低温湿式氧化技术的一种。该技术在专用催化剂的参与下,以多种类型的氧化剂作为引发剂,于一定温度和压力条件下产生羟基自由基从而氧化分解废水中的有机物。一方面既可以打断废水中残留的对微生物有毒害作用的例如抗生素、硝基苯以及其他烯烃、炔烃和苯环类等有机物的碳链结合键,从而提高废水的可生化性;另一方面可以把废水中有机物大部分氧化分解成二氧化碳和水等无害成分,降低废水的COD,达到排放标准。
一、技术原理
LDO低温湿式氧化技术遵循的是自由基的反应原理,反应过程中的氧化剂主要为羟基自由基(·OH)。·OH是由氧化剂H?O?在催化剂作用下产生的,其标准氧化还原电位为2.80eV,仅次于F2(2.87eV),是水中存在的强氧化剂,几乎无选择性地和废水中所有的污染物发生反应,可将绝大部分有机物彻底矿化为CO?和H?O。
二、主要步骤
1. 氧化剂引入:在密闭反应器中,将废水与氧化剂(如空气或纯氧)充分混合。
2. 催化剂作用:使用专有的LDO催化剂,促进氧化剂与废水中的有机污染物发生高效接触和反应。
3. 羟基自由基生成:在高温高压环境下,氧化剂分解产生强氧化性的羟基自由基(·OH),这些自由基具有极高的氧化还原电位,能迅速与废水中的有机物发生非选择性氧化反应。
4. 有机物降解:羟基自由基攻击有机分子中的C—C、C—H、C—N等键,将其分解为小分子化合物直至最终转化为二氧化碳、水以及无害或低毒的无机盐。
5. 硫化物氧化:针对含硫废水,如乙烯废碱液,LDO技术能将其中的硫化物有效氧化为硫代硫酸钠或硫酸盐,去除废水中引起恶臭的硫化物,并使其易于后续处理或资源化。
三、技术特点与优势
1.高效换热:LDO氧化技术,系统内部的换热系统—传热通道经过特殊设计,传热系数高,系统内部无死角,不易结垢,系统整体换热效率可达百分之九十以上,可实现快速对废水进行二次升温,同时对已处理好的废水进行降温。热量交换充分,从根本上降低系统的运行成本。LDO换热系统通道设计合理,可以处理固含量<20%的废水或浆液,且不堵塞、不结垢。
2.高效催化:LDO氧化技术,系统内的催化剂属于高效复合催化剂,多种贵金属及氧化物进行复配,可激发出高浓度、大产量的羟基自由基,进而提高系统的处理效率及降低反应条件。
该催化剂催化能力强、性能稳定,使用过程中损耗少,无需频繁补充;抗污染能力强。
3.高效氧化:LDO氧化技术处理废水时,常用的氧化剂是双氧水。LDO可以将双氧水全部转化为具有超强氧化能力的羟基自由基(·OH), ·OH与废水中的有机污染物迅速发生氧化反应,从而对废水中的污染物进行高效降解。
当废水中存在难被双氧水氧化的有机物时,采用氧化剂B与双氧水配合,可使得废水中99%以上的有机物发生开环断链,转变成易降解的小分子物质,废水的生化性得到进一步改善;或者将污染物彻底矿化成无害成分,直接达到排放标准。
4.适应性强:适用于处理含有多种复杂有机物、高浓度有毒有害物质以及生物难以降解的工业废水,如石油化工、制药、印染、农药、焦化等行业产生的废水。
5.较少二次污染:由于大部分有机物被彻底氧化为无害产物,且反应过程中产生的副产物较少,LDO技术有助于减少废水处理过程中的二次污染。
6.运行稳定:在封闭系统中进行,受外界环境影响较小,且采用专用催化剂可以保证反应条件的稳定性和处理效果的可靠性。
7.可实现资源回收:对于含有有价值资源(如硫元素)的废水,LDO技术不仅能实现污染物去除,还能通过氧化产物回收部分资源,提升经济效益。
四、主要应用
五、典型案例
此项目分为两期,2019年底投入生产,处理量为35m?/h,第二套设备2020年10月份投入生产,设备处理量为50m?/h.主要为某化学农药结晶母液。
进水COD:1500-2000mg/L;
出水COD:≤300mg/L;
去除率≥95%。
该项目主要为硝基苯类废水,两套设备串联,单套设备处理量为50m?。 经设备处理后,出水COD≤800mg/L,硝基苯含量小于等于10mg/L,均达到标准。
该项目主要为生物制药的产生的混合废水。此套设备既可以用在预处理段降低生化系统进水COD提高可生化性,也可以用在深度处理阶段降低COD量。设备处理量为40m?/h,用于预处理段时,COD去除率≥35%:用于深度处理时,COD去除率大于等于65%。
处理规模:240m3/d进水组成:此废水含有甲醇、甲醚等有机物且氯化钠含量高达20%左右。主要诉求:降低废水中的TOC,使其达到进离子膜要求。进水TOC小于300mg/L,出口TOC小于30mg/L
处理规模:120m3/d;进水组成:此废水为纳滤装置产水的浓水,总盐约12%; 主要诉求:降低废水COD。
原水COD为800-1500mg/L,LDO 冷凝水出水小于500mg/L。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳资料论述低温湿式催化氧化技术在污水处理上的应用,推荐给大家
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