1.1 ສະພາບລວມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະກົນໄກ
ເທກໂນໂລຍີການຜຸພັງຂອງໂອໂຊນ catalytic ສະຫນອງຂະບວນການຜຸພັງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍສານເຄມີທີ່ກ້າວຫນ້າ.. ມັນແກ້ໄຂຈຸດເຈັບປວດຂອງອຸດສາຫະກໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ - ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຂອງຂະບວນການຊີວະເຄມີແບບດັ້ງເດີມໃນການປິ່ນປົວມົນລະພິດທາງອິນຊີ recalcitrant ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕອບສະຫນອງຫຼືເກີນມາດຕະຖານການລະບາຍ - ໂດຍການໃຊ້ຜົນກະທົບກະຕຸ້ນແລະປະສົມປະສານຂອງ catalysts ເພື່ອ decompose ozone ເຂົ້າໄປໃນ oxidizing ສູງ. ຮາກ hydroxyl. ຮາກເຫຼົ່ານີ້ oxidize ຢ່າງໄວວາ ແລະທໍາລາຍມົນລະພິດ recalcitrant (ຕົວຢ່າງ:, hydrocarbons halogenated, ທາດປະສົມທີ່ມີກິ່ນຫອມ, ແລະຍ້ອມສີຕົວກາງ).
1.2 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນແລະຜົນປະໂຫຍດ
ເຕັກໂນໂລຊີສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວສູງ, ບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງ, ການປັບຕົວຢ່າງແຂງແຮງກັບເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການດໍາເນີນງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາ. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ການໂຍກຍ້າຍຂັ້ນສູງຂອງ COD, ສີ, ແລະ TOC ຈາກນ້ຳເສຍຊີວະເຄມີ ແລະ ນ້ຳເສຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາຫນ້າດິນ, ການນຳໃຊ້ນ້ຳເສຍຄືນໃໝ່, ແລະການໄຫຼໃກ້ສູນ. ໃນການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດ, ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດການປິ່ນປົວປະກອບມີການຄັດເລືອກ catalyst, ປະລິມານໂອໂຊນ, ຄ່າ pH, ແລະເວລາເກັບຮັກສາໄຮໂດຼລິກ; ການປະສົມປະສານຂະບວນການ coupling pretreatment ແລະລະບົບການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະສາມາດປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານແລະການບໍລິໂພກສານເຄມີ..
1.3 ສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດໃນອະນາຄົດ
ເຖິງແມ່ນວ່າປະຈຸບັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະແຫນງການເຊັ່ນ: ປິໂຕເຄມີ, coking, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ແລະສານເຄມີອັນດີງາມ, ເທັກໂນໂລຍີຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການກັດເຊາະຕົວກະຕຸ້ນ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວທີ່ຈຳກັດຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມເຄັມສູງ. ການພັດທະນາຕື່ມອີກ - ໂດຍຜ່ານການສ້າງຕົວເລັ່ງການປະສົມ bimetallic, ຜະສົມຜະສານກັບເທັກໂນໂລຍີຟອງໄມໂຄນາໂນ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຂະບວນການ - ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເທກໂນໂລຍີຫຼັກຂອງມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍສານເຄມີທີ່ກ້າວຫນ້າ.
I. ຈຸດເຈັບປວດດ້ານວິຊາການແລະຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍເຄມີຂັ້ນສູງ
ນໍ້າເສຍທາງເຄມີສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບຂອງມົນລະພິດທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຄວາມເປັນພິດທາງອິນຊີສູງ, biodegradability ບໍ່ດີ, ຄວາມເຄັມສູງ, ແລະສີເຂັ້ມ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວດ້ວຍ anaerobic ແລະ aerobic biochemical ທໍາມະດາ, ນໍ້າເສຍມັກຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ໝັ້ນຄົງ, recalcitrant ມົນລະພິດທາງອິນຊີ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານການລະບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນອຸດສາຫະກຳ. ຂະບວນການບໍາບັດແບບດັ້ງເດີມປະສົບກັບຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍສານເຄມີ.: coagulation-sedimentation ເອົາພຽງແຕ່ສານລະງັບແລະ colloidal ມົນລະພິດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕ້ານ recalcitrant ລະລາຍອົງການຈັດຕັ້ງ; ການດູດຊຶມກາກບອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນປະເຊີນກັບບັນຫາເຊັ່ນ: ການອີ່ມຕົວຢ່າງໄວວາ, ຄ່າທົດແທນສູງ, ແລະການຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ; ແລະການຜຸພັງ ozone ທໍາມະດາທົນທຸກຈາກປະສິດທິພາບການຜະລິດຮາກຕ່ໍາ, ການນຳໃຊ້ໂອໂຊນທີ່ບໍ່ດີ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເມື່ອລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຄັ່ງຄັດ, ຄວາມຕ້ອງການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ການຖົມນ້ໍາ, ແລະການປິ່ນປົວ brine ເຂັ້ມຂຸ້ນໃນສວນອຸດສາຫະກໍາເຄມີແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສະແດງຂະບວນການແບບດັ້ງເດີມບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການການປິ່ນປົວມາດຕະຖານສູງ. ຕໍ່ກັບສາກຫຼັງນີ້, ເທກໂນໂລຍີການຜຸພັງໂອໂຊນ catalytic ໄດ້ກາຍເປັນຂະບວນການຕົ້ນຕໍທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປິ່ນປົວແບບພິເສດແລະການຍົກລະດັບລະບົບ.. ມີລັກສະນະປະສິດທິພາບການຜຸພັງສູງ, ຄວາມເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານ, ມັນເອົາຊະນະຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງວິທີການແບບດັ້ງເດີມແລະສະຫນອງການແກ້ໄຂເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການປິ່ນປົວແບບພິເສດຂອງນ້ໍາເສຍທາງຊີວະພາບ., RO ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ແລະນ້ຳເສຍເຄມີອັນດີ.
II. ຫຼັກການຫຼັກຂອງເທັກໂນໂລຍີການອອກຊິເດຊັນຂອງຄາຕາລິຕິກໂອໂຊນ
ການຜຸພັງຂອງໂອໂຊນ catalytic ແມ່ນຂະບວນການຜຸພັງແບບພິເສດທີ່ລວມເອົາຕົວເລັ່ງເຂົ້າໃນການຜຸພັງໂອໂຊນແບບດັ້ງເດີມ. ຫຼັກການຫຼັກຂອງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດສອງເທົ່າຂອງການກະຕຸ້ນ catalytic ແລະ adsorption-enrichment.: catalyst ປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງປະຕິກິລິຍາຂອງໂອໂຊນ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜຸພັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກົນໄກຕິກິຣິຍາປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບທີ່ປະສົມປະສານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸການເຊື່ອມໂຊມຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງມົນລະພິດ..
2.1 ກົນໄກການດູດຊຶມ-ເສີມສ້າງ
ຢູ່ໃນມືຫນຶ່ງ, ພື້ນຜິວ catalyst ມີສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວຈໍານວນຫລາຍທີ່ adsorb ຢ່າງໄວວາ recalcitrant ທີ່ລະລາຍທາດປະສົມອິນຊີຈາກນ້ໍາເສຍ.. ໂດຍການສຸມໃສ່ມົນລະພິດໃນດ້ານ catalyst, ຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະຫ່າງຕິກິຣິຍາແລະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ reactant ທ້ອງຖິ່ນ.
2.2 ການຜະລິດຮາກໄຮໂດຼລິກແລະແຮ່ທາດ
ພ້ອມໆກັນ, catalyst ຂັດຂວາງໂຄງສ້າງທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງໂມເລກຸນໂອໂຊນ, ເລັ່ງການເນົ່າເປື່ອຍແລະການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຮາກ hydroxyl— ຊະນິດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຄວາມສາມາດອອກຊີເຈນທີ່ສູງກວ່າແລະ reactivity ບໍ່ເລືອກ. ແຕກຕ່າງຈາກການຜຸພັງທີ່ເລືອກຕາມປົກກະຕິຂອງໂມເລກຸນໂອໂຊນ, ອະນຸມູນອິດສະຫລະ hydroxyl ໂຈມຕີມົນລະພິດທາງອິນຊີທີ່ບໍ່ ຈຳ ແນກຕ່າງໆ, ທໍາລາຍໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງພວກເຂົາ. ພວກມັນແຍກໂມເລກຸນອິນຊີຂະໜາດໃຫຍ່ອອກເປັນຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆ, ໃນ ທີ່ ສຸດ ແຮ່ ທາດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ຫມົດ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ກາກ ບອນ dioxide ແລະ ນ ້ ໍ າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດກໍາຈັດ COD ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສີ, ແລະມົນລະພິດທີ່ເປັນພິດຈາກນ້ໍາເສຍ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດ້ catalytic heterogeneous ລະບົບທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາປະສິດທິຜົນຫລີກລ່ຽງຂໍ້ເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ catalysis homogeneous. ທາດເລັ່ງລັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ—ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໂດຍທາດເລັ່ງລັດ bimetallic Mn-Ce ທີ່ຮອງຮັບໃນອາລູມີນາ—ຊ່ວຍກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງການໃສ່ຢາເຄມີ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນມົນລະພິດຂັ້ນສອງ.. ການຣີໄຊເຄິນໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Fenton ແບບດັ້ງເດີມແລະຂະບວນການ catalytic ທີ່ເປັນເອກະພາບ., ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການປະລິມານສານເຄມີສູງ, ການຜະລິດ sludge ຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະການດໍາເນີນງານສະລັບສັບຊ້ອນແລະການບໍາລຸງຮັກສາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ (ອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມກົດດັນ), ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຫຼືຄວາມກົດດັນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນປັບຕົວໄດ້ສູງກັບສະພາບການປະຕິບັດຢູ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງໂຄງການບໍລິຫານນ້ໍາເສຍເຄມີ.
III. ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານວິສະວະກໍາຫຼັກຂອງເທັກໂນໂລຍີການອອກຊິເດຊັນໂອໂຊນ Catalytic
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂະບວນການປິ່ນປົວແບບດັ້ງເດີມ, ເທກໂນໂລຍີການຜຸພັງ ozone catalytic ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການຈັດການສະພາບທີ່ສັບສົນຂອງນ້ໍາເສຍສານເຄມີ - ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມັນ.. ຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນສີ່ດ້ານ:
- ການກໍາຈັດມົນລະພິດທີ່ສົມບູນແບບແລະມີປະສິດທິພາບສູງ. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດໃນການເອົາສານທີ່ລະລາຍ recalcitrant, ສີ, ແລະມົນລະພິດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຈາກນ້ໍາເສຍເຄມີ, ປະສິດທິພາບການທໍາລາຍສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ແຂງກະດ້າງເຊັ່ນ: ທາດປະສົມທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ຕົກຄ້າງ, ອິນຊີ halogenated, ແລະຕົວກາງຢາປາບສັດຕູພືດ. ຂໍ້ມູນວິສະວະກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ozonation ຢ່າງດຽວ, ລະບົບໂອໂຊນ catalytic ເພີ່ມອັດຕາການກໍາຈັດ COD ຫຼາຍກວ່າ 25% ແລະກະຕຸ້ນ TOC ແລະອັດຕາການກໍາຈັດສີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຂອງ ffluent ຄົງທີ່ຫຼາຍ.
- ການປັບຕົວຂອງຂະບວນການພິເສດແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ເໝາະສຳລັບນ້ຳເສຍຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ - ລວມທັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, coking, ສານເຄມີອັນດີງາມ, ແລະການຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດ - ແລະມີຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວທັງນ້ໍາເສຍຊີວະເຄມີມາດຕະຖານແລະນ້ໍາເສຍສານເຄມີທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີລັກສະນະຄວາມເຄັມສູງ., COD ສູງ, ແລະສີສູງ. ມັນຍັງສາມາດປະສົມປະສານກັບຂະບວນການຮັກສາລ່ວງໜ້າເຊັ່ນ: micro-flocculation, ການຕົກຕະກອນ, ແລະການກັ່ນຕອງເພື່ອສ້າງເປັນລະບົບການປິ່ນປົວແບບພິເສດທີ່ສົມບູນແບບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທັງສອງໂຄງການໃຫມ່ແລະການຍົກລະດັບສະຖານທີ່ບໍາບັດນ້ໍາເສຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາແລະບໍາລຸງຮັກສາແລະບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງ. catalysts heterogeneous ມີອາຍຸການບໍລິການທີ່ຍາວນານແລະສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້, ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການໃຫ້ຢາເຄມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ການຜະລິດ sludge ແມ່ນຫນ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Ozone decomposes ຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນອົກຊີເຈນຫຼັງຈາກການຕິກິຣິຍາ, ບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງ ຫຼືມົນລະພິດຂັ້ນສອງ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການການປິ່ນປົວນ້ໍາສີຂຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບຄຸນນະສົມບັດອັດຕະໂນມັດໃນລະດັບສູງ, ລວມທັງການໃຫ້ຢາອັດສະລິຍະ ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງການດໍາເນີນງານຄູ່ມືແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
- ການປັບຕົວແບບຍືດຫຍຸ່ນຂອງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານແລະການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດງ່າຍ. ເທກໂນໂລຍີສະຫນອງການໂຫຼດການປຸງແຕ່ງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບຕົວແບບສົດໆກັບປະລິມານໂອໂຊນ ແລະເວລາຮັກສາໄຮໂດຼລິກໂດຍອີງໃສ່ການເໜັງຕີງຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ມີອິດທິພົນ.; ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນ ເໝາະ ສົມກັບການລະບາຍນ້ຳແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ ແລະ ລັກສະນະປະລິມານຂອງການຜະລິດເຄມີ.. ເຕົາປະຕິກອນມີການອອກແບບແບບໂມດູນ, ການລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວຽກງານວິສະວະກໍາໂຍທາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດຫຼືການຍົກລະດັບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ, ດັ່ງນັ້ນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການທີ່ດີເລີດ.
IV. ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປແລະຜົນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍທາງເຄມີ
ເຕັກໂນໂລຊີການຜຸພັງຂອງໂອໂຊນ catalytic ປະຈຸບັນໄດ້ບັນລຸການເຕີບໂຕເຕັມທີ່ແລະການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການບໍາບັດຂັ້ນສູງສໍາລັບປະເພດຕ່າງໆຂອງນ້ໍາເສຍສານເຄມີ.. ການຕັ້ງຄ່າຂະບວນການ ແລະຜົນການປິ່ນປົວແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະຖານະການສະເພາະ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ coking, ນໍ້າເສຍທາງຊີວະເຄມີປະກອບດ້ວຍສານມົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກການທົດແທນທີ່ສູງເຊັ່ນ phenols ແລະ pyridines- ແລະສະແດງ chroma ສູງແລະຄວາມເປັນພິດ.. ໂດຍການໃຊ້ຂະບວນການແຍກທາດແຫຼວທີ່ນອນແບບແຍກປະເພດ ທາດອາຍພິດໂອໂຊນ ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸ COD ແລະ TOC ອັດຕາການໂຍກຍ້າຍຂອງ 83.7% ແລະ 72.3% ຕາມລໍາດັບ; ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ເປັນພິດທີ່ຕົກຄ້າງເຮັດໃຫ້ຊຸດໂຊມຢ່າງລະອຽດ, ແລະນໍ້າເສຍແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການລະບາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ໃນການບໍລິການນ້ໍາເສຍຈາກປິໂຕເຄມີ, Osmosis ປີ້ນກັບກັນ (RO) ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຂະບວນການທໍາມະດາເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັມສູງແລະໂຄງສ້າງໂມເລກຸນທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງມົນລະພິດທາງອິນຊີ.. ການນໍາໃຊ້ລະບົບ Mn‑Ce/γ‑Al₂O₃ bimetallic ozone catalytic ozone ຜະສົມກັບຂະບວນການ pretreatment micro-flocculation ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເອົາສານອິນຊີທີ່ລະລາຍອອກຈາກຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ., ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ COD ແລະ chroma. ນໍ້າເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສາມາດເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ການແກ້ໄຂບັນຫາການປິ່ນປົວເຂັ້ມແຂງ petrochemical ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນການປິ່ນປົວຂອງສານເຄມີທີ່ດີແລະການຍ້ອມຜ້າສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂະບວນການ oxidation catalytic heterogeneous ສອງຂັ້ນຕອນເປົ້າຫມາຍຂອງມົນລະພິດ recalcitrant ເຊັ່ນ: ຕົວກາງສີຍ້ອມແລະຕົວຊ່ວຍ.. ດ້ວຍເວລາເກັບຮັກສາໄຮໂດຼລິກທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນ, ອັດຕາການກໍາຈັດ COD ເກີນ 80%, ແລະ COD ທີ່ມີນໍ້າເສຍຍັງຄົງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 50 mg/L. Chroma ເກືອບຈະຫາຍໄປຫມົດ, ຕອບສະໜອງໄດ້ທັງຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳໜ້າດິນ.
ໃນສະພາບການບຳບັດຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ນ້ຳເສຍທາງເຄມີ, ລະບົບ ozonation catalytic ບວກໃສ່ກັບເຕັກໂນໂລຊີລະລາຍອາຍແກັສ micro/nano-bubble ເສີມຂະຫຍາຍການລະລາຍຂອງໂອໂຊນແລະອັດຕາການນໍາໃຊ້. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນປະລິມານໂອໂຊນຕ່ໍາ, ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ 1 RMB ຕໍ່ໂຕນຂອງນ້ໍາ — ການດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ — ແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງການປິ່ນປົວເປັນພິດສູງ., ນ້ຳເສຍຢາຂ້າແມງໄມ້ recalcitrant.
ວ. ຕົວກໍານົດການຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນການວິສະວະກໍາ
ການປະຕິບັດການປິ່ນປົວແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບ ozonation catalytic ແມ່ນອີງໃສ່ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງຕົວກໍານົດການຂະບວນການຫຼັກ.; ສີ່ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາ.
- ການຄັດເລືອກຕົວກໍານົດການ catalyst ແລະປະລິມານ. catalyst ແມ່ນຫນ່ວຍບໍລິການຫຼັກ; ເມື່ອປຽບທຽບກັບທາດເລັ່ງລັດໂລຫະດຽວ, ທາດປະສົມ bimetallic catalysts ສະຫນອງກິດຈະກໍາທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບນ້ໍາເສຍສານເຄມີທີ່ສັບສົນ. ໃນການປະຕິບັດ, ພວກເຮົາຕ້ອງກໍານົດປະລິມານ catalyst ແລະວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງນ້ໍາເສຍ. ເຄື່ອງປະຕິກອນ Fluidized-bed ແລະ fixed-bed reactors ເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະປະສິດທິພາບສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາເຊັ່ນ: catalyst caking ຫຼືການສູນເສຍ..
- ປະລິມານໂອໂຊນ ແລະປະສິດທິພາບການລະລາຍອາຍແກັສ. ປະລິມານໂອໂຊນກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຂອງການຜຸພັງໂດຍກົງ; ປະລິມານທີ່ບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ການທໍາລາຍມົນລະພິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປຈະເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ. ການປະສົມປະສານອຸປະກອນລະລາຍອາຍແກັສຈຸນລະພາກ/ນາໂນ-ຟອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ຊ່ວຍເພີ່ມການລະລາຍ ແລະການນຳໃຊ້ໂອໂຊນ., ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໂອໂຊນ, ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວໂດຍລວມຂອງລະບົບ.
- pH ນໍ້າເສຍ ແລະເວລາຕິກິຣິຍາ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກາງຫາດ່າງອ່ອນໆ ສະໜັບສະໜູນປະຕິກິລິຍາ ozonation catalytic, ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງຮາກ hydroxyl, ໃນຂະນະທີ່ສະພາບແວດລ້ອມອາຊິດ inhibit ການເສື່ອມສະພາບຂອງ ozone ແລະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາເວລາຮັກສາໄຮໂດຼລິກທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ແລະປະຕິກິລິຍາພຽງພໍລະຫວ່າງມົນລະພິດ, ຮາກ, ແລະ catalyst ໄດ້, ປ້ອງກັນການເໜັງຕີງຂອງຄຸນນະພາບທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ສົມບູນ.
- ການຄວບຄຸມການໂຫຼດ pretreatment. ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກລະງັບຫຼາຍເກີນໄປແລະມົນລະພິດ colloidal ໃນອິດທິພົນສາມາດກວມເອົາສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງ catalyst., ນໍາໄປສູ່ການປິດການເຮັດວຽກຂອງ catalyst. ການອອກແບບທາງວິສະວະກໍາຕ້ອງລວມເອົາຫນ່ວຍບໍລິການ pretreatment ເຊັ່ນ: micro-flocculation ແລະການກັ່ນຕອງ - ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດມົນລະພິດທີ່ມີອິດທິພົນແລະຮັບປະກັນໃນໄລຍະຍາວ., ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງຫນ່ວຍງານການຜຸພັງ catalytic.
VI. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິຊາການໃນປະຈຸບັນແລະທິດທາງສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານວິສະວະກໍາ
ການປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງເປີດເຜີຍວ່າເຕັກໂນໂລຢີ ozonation catalytic ຍັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງຂອງຄວາມເຄັມສູງ, ເກືອ ions ເລັກນ້ອຍຍັບຍັ້ງກິດຈະກໍາ catalyst ແລະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ; ການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວເຮັດໃຫ້ການສະສົມຂອງມົນລະພິດຢູ່ດ້ານ catalyst, ສົ່ງຜົນໃຫ້ກິດຈະກໍາເສື່ອມໂຊມແລະ caking; ແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານສໍາລັບອຸປະກອນໂອໂຊນໃນໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ອອກຈາກຫ້ອງສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ. ຍຸດທະສາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້:
- ກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບວັດສະດຸ, ຄວາມພະຍາຍາມສຸມໃສ່ການພັດທະນາຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ, ຕົວເລັ່ງທາດປະສົມ bimetallic ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຫງື່ອຍລ້າແລະວັດສະດຸສະຫນັບສະຫນູນນະວະນິຍາຍເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານກັບເກືອແລະເຫມັນ, ຂະຫຍາຍອາຍຸ catalyst, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ.
- ໃນແງ່ຂອງການເຊື່ອມສານຂະບວນການ, ໄດ້ “micro-flocculation + ozone catalytic + recirculation ໄຫຼອອກ” ຂະບວນການລວມກັນຊ່ວຍດຸ່ນດ່ຽງການເຫນັງຕີງຂອງຄຸນນະພາບທີ່ມີອິດທິພົນ, ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບຕໍ່ກັບການໂຫຼດຊ໊ອກ, ແລະປັບປຸງອັດຕາການກໍາຈັດມົນລະພິດຕື່ມອີກ.
- ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານອັດສະລິຍະແລະການບໍາລຸງຮັກສາ, ການລວມຕົວຂອງການຕິດຕາມ ORP ອອນໄລນ໌ແລະລະບົບການຄວບຄຸມປະລິມານອັດສະລິຍະຊ່ວຍໃຫ້ການປັບປະລິມານຂອງໂອໂຊນໃນເວລາຈິງແລະຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບທີ່ມີອິດທິພົນ.; ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງຂະບວນການຕິກິຣິຍາ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ ແລະສານເຄມີ, ແລະປັບປຸງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງການດໍາເນີນງານ.
VII. ສະຫຼຸບ
ທ່າມກາງທ່າອ່ຽງຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບແລະການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍສານເຄມີ, ເທກໂນໂລຍີ ozonation catalytic - ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼັກຂອງປະສິດທິພາບສູງ, ຄວາມເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການປັບຕົວທີ່ແຂງແຮງ - ເອົາຊະນະຂໍ້ບົກພ່ອງທາງດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍາບັດນໍ້າເສຍຈາກສານເຄມີທີ່ທົນທານຕໍ່.. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ການຍົກລະດັບການປິ່ນປົວແບບພິເສດແລະການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການລະບາຍນ້ໍາໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງ iterative ຂອງວັດສະດຸ catalyst, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຊື່ອມຂອງລະບົບຂະບວນການ, ແລະການຍົກລະດັບການປະຕິບັດແລະການບໍາລຸງຮັກສາອັດສະລິຍະ, ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານ, ແລະປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ. ໃນອະນາຄົດ, ມັນເປັນການທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນແທນຂະບວນການປິ່ນປົວແບບພິເສດແບບດັ້ງເດີມ, ຮັບໃຊ້ເປັນເທັກໂນໂລຍີຫຼັກສະໜັບສະໜູນການບຳບັດນ້ຳເສຍສານເຄມີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສູງ ແລະການນຳມາໃຊ້ຄືນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ດ້ວຍເຫດນີ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ກາກບອນຕ່ຳຂອງອຸດສາຫະກຳເຄມີ.
ຜູ້ຂຽນ: Gloria
ວັນທີ:2026/7/10
Minslite Series Catalysts ສຳລັບການກຳຈັດ Ozone/CO/VOCs

WeChat
ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍ WeChat