化學沉淀結合Fenton法預處理脫硫廢液的原理與效果分析
摘要:脫硫廢液因含有高濃度氰化物、硫氰化物、硫化物等有毒組分而影響焦化廢水處理的生物工藝。以焦化企業產生的實際脫硫廢液為研究對象,選用化學沉淀-Fenton氧化的串聯方法嘗試預處理及分析方法的可行性,通過單因素實驗,考察了硫酸亞鐵投加劑量、反應前后溶液pH值、反應時間3種條件對脫硫廢液中總氰及易釋放氰去除效果的影響,在優化條件下對經硫酸亞鐵沉淀后的脫硫廢液殘液進行Fenton氧化實驗。結果表明,當硫酸亞鐵投加量為理論值的1.2倍,H2O2投加量為COD當量的0.3倍時,可使脫硫廢液的COD去除率達到76.65%,使初始濃度分別為327.7、704.6和2087.3mg·L-1的氰化物、硫氰化物及硫化物基本得到去除,為后續生物處理創造了有利條件。化學沉淀結合Fenton法是脫硫廢液預處理效率高且實用的方法。
關鍵詞:化學沉淀,Fenton處理,脫硫廢液,硫酸亞
焦爐煤氣是在煉焦過程中生成的副產物,通常利用其較高的燃燒熱值作為鋼鐵生產的燃料。由于在焦炭煉制過程中,原煤中的S、N雜質元素可被轉化為H2S、HCN等有害氣體,混雜進入焦爐煤氣中。隨著國家對鋼鐵等重污染行業環保工作的深入,焦爐氣的脫硫、脫氰已是勢在必行。真空碳酸鉀工藝因具有反應速度快、脫硫脫氰效率高、易于再生、投資省、藥耗低等優點,被國內外廣泛采用。其主要過程是,將經過洗苯塔后的煤氣,以自下而上的方式通過碳酸鉀堿性溶液,煤氣所含的酸性雜質在逆流接觸過程中得到去除。吸附了酸性氣體之后的脫硫富液通過與再生塔底回流出的熱貧液進行熱交換后,在塔頂真空和低溫的環境中重新將吸附的酸性氣體解吸出來,從而實現脫硫劑的重復利用。真空碳酸鉀法對焦爐煤氣脫硫、脫氰的主要反應列于表1中。

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