利用催化湿式氧化技术处理高有机物废水,能有效回收部分资源,实现变废为宝。高有机物废水中往往含有一些可回收利用的资源,如有机acids、醇类、油脂等,传统的处理方法往往将这些资源与污染物一起处理掉,造成了资源的浪费。而催化湿式氧化技术在处理高有机物废水的过程中,通过控制反应条件和催化剂的种类,可以将这些可回收资源进行分离和提取。例如,在处理含有大量油脂的高有机物废水时,通过催化湿式氧化技术在较低的温度和压力下进行反应,可以将油脂分解为脂肪酸和甘油,这些物质可以作为化工原料进行回收利用。在处理含有碳水化合物的高有机物废水时,通过适当的反应条件,可以将碳水化合物转化为葡萄糖等有用物质。此外,对于一些含有贵金属离子的高有机物废水,该技术还能在处理过程中实现贵金属的回收。例如,某电子厂的高有机物废水中含有一定量的金离子,采用催化湿式氧化技术处理后,金离子被还原为金属金,通过进一步的分离提纯,能够回收纯度较高的黄金,实现了变废为宝,为企业带来了额外的经济效益。WAO技术需要在高温(125~320℃)和高压(0.5~20MPa)条件下进行。有机物去毒技术多少钱

催化湿式氧化技术可有效解决高有机物废水中的复杂分子结构,提高可生化性。高有机物废水中的复杂分子结构,如长链烷烃、芳香族化合物等,由于其化学稳定性高,难以被微生物降解,导致废水的可生化性较差,给后续的生物处理带来很大困难。催化湿式氧化技术通过在高温高压和催化剂的作用下,使这些复杂分子结构发生断裂、氧化等反应,转化为小分子有机物,如有机酸、醇类等。这些小分子有机物具有较好的生物可降解性,能够被微生物轻易分解利用。例如,某制药厂的高有机物废水,原水的BOD5/COD值只为0.2,可生化性极差,采用生物处理技术几乎无法达到处理要求。经过催化湿式氧化技术处理后,废水中的复杂分子结构被有效解决,BOD5/COD值提升至0.5以上,可生化性得到显著提高,为后续的生物处理工艺创造了有利条件,大幅提升了整体处理效果。湿式空气氧化技术特点CWAO技术处理效率高,多数有机废水的COD去除率可达90%以上。

以养殖废水为例,其氨氮浓度约800-1500mg/L,经化学沉淀处理后氨氮降至150mg/L左右,再进入A/O生物反应器,通过控制DO浓度(硝化段2-4mg/L,反硝化段<0.5mg/L)与碳氮比(C/N>5),可实现氨氮去除率90%以上,出水氨氮<10mg/L。该组合工艺的优势在于:化学沉淀法反应速度快(停留时间0.5-2小时),可快速应对高氨氮冲击负荷;生物脱氮法成本低、无二次污染,可实现深度脱氮。两者结合不仅解决了单一化学法处理成本高、单一生物法难以承受高氨氮负荷的问题,还能回收鸟粪石资源,实现“处理+资源化”的双重目标,对保护水体生态环境具有重要意义。
针对不同类型的高有机物废水,催化湿式氧化技术可灵活调整工艺参数以适配。高有机物废水的种类繁多,来源广,不同类型的高有机物废水在成分、浓度、性质等方面存在较大差异,如化工废水、印染废水、食品废水、制药废水等。针对这些不同类型的废水,催化湿式氧化技术可以通过灵活调整工艺参数(如反应温度、反应压力、催化剂种类和用量、反应时间等)来适配其处理需求。例如,对于含有大量易氧化有机物的食品废水,可采用较低的反应温度和压力,较少的催化剂用量和较短的反应时间;而对于含有大量难氧化有机物的化工废水,则需要采用较高的反应温度和压力,较多的催化剂用量和较长的反应时间。对于酸性高有机物废水,可以选用耐酸型催化剂,并适当调整反应pH值;对于碱性高有机物废水,则选用耐碱型催化剂。通过这种灵活调整工艺参数的方式,能够使催化湿式氧化技术对不同类型的高有机物废水都具有较好的处理效果,提高了该技术的适用性和灵活性。WAO技术净化效果好,氧化速度快,应用领域较广。

对于高浓度、难降解的高有机物废水,催化湿式氧化技术展现出良好的处理能力。高浓度、难降解的高有机物废水存在于化工、印染、制药等行业,这类废水具有有机物浓度高(COD浓度可达几万甚至十几万mg/L)、成分复杂、毒性大、难降解等特点,采用常规的处理方法难以达到理想的处理效果。催化湿式氧化技术由于其独特的反应机制,能够在高温高压和催化剂的作用下,对这些高浓度、难降解的有机污染物进行深度氧化分解。例如,处理COD浓度为50000mg/L的化工废水,传统的物理化学方法处理后,COD浓度仍高达10000mg/L以上,而采用催化湿式氧化技术处理后,COD浓度可降至1000mg/L以下,去除率达到98%以上。同时,该技术还能有效去除废水中的毒性物质,降低废水的生物毒性,为后续的处理工艺提供良好的进水条件,充分展现了其对高浓度、难降解高有机物废水的良好处理能力。CWAO技术能耗低,全过程由DCS集成与控制,处理过程可实现自热。有机物去毒技术多少钱
CWAO技术可将有机物氧化分解为CO2、H2O及N2等无害物质。有机物去毒技术多少钱
例如,处理化肥行业低C/N比(C/N=2)的高氨氮废水(氨氮1200mg/L)时,传统硝化反硝化工艺需投加大量碳源(如甲醇,投加量约5kg/m³废水)以满足反硝化需求,能耗(曝气、搅拌)约0.8kWh/m³;而短程硝化反硝化工艺通过控制温度32℃、DO1.2mg/L,可实现亚硝酸盐氮积累率85%以上,反硝化阶段碳源投加量减少40%(约3kg/m³),曝气能耗降低30%(约0.56kWh/m³),总处理成本下降25%-30%。此外,该工艺的反应周期较传统工艺缩短50%以上(传统工艺水力停留时间15-20小时,短程工艺只需7-10小时),可减少反应器体积,降低基建投资。对于低C/N比的高氨氮废水,传统工艺因碳源不足易导致脱氮效率低(氨氮去除率<70%),而短程硝化反硝化工艺通过流程优化,在碳源有限的情况下仍能实现氨氮去除率90%以上,出水氨氮<15mg/L,解决了低C/N比废水“脱氮难、成本高”的痛点,广泛应用于各类低碳源高氨氮废水处理场景。有机物去毒技术多少钱