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马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法

发布时间:2018-8-11 14:24:25  中国污水处理工程网

  申请日2012.07.18

  公开(公告)日2012.11.14

  IPC分类号C02F1/58; C02F1/72

  摘要

  本发明公开了一种马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法,首先将高浓度马拉硫磷废水引入到反应釜内,加入10~15ppmH2O2,维持反应釜内总压为1.5~2.5MPa,反应温度为105℃~110℃,反应时间为125~135min,再向向反应釜中的废水中加入高氯酸、高碘酸、高铁酸强氧化性无机酸,使废水pH为3.5~3.8之间,废水通入到催化塔顶部,再将氮气鼓入到催化塔下部,将排出的气体通入到漂白粉溶液中,加入硝酸银硅胶,可检测其纯度。本发明的反应时间快,去除效果显著,去除效率可达到98%以上。

  权利要求书

  1.一种马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法,其特征在于:

  (1)将高浓度马拉硫磷废水引入到反应釜内,加入10~15ppmH2O2,维持反应釜内总压为 1.5~2.5MPa,反应温度为105℃~110℃,反应时间为125~135min;

  (2)向反应釜中的废水中加入强氧化性无机酸,使废水pH为3.5~3.8之间;

  (3)把反应釜中的废水通入到催化塔顶部喷入,催化塔下部鼓入氮气;

  (4)催化塔顶部排出的气体通入到漂白粉溶液中,加入硝酸银硅胶,如变黑,则增加漂白 粉溶液浓度和量。

  2.根据权利要求1所述一种马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法,其特征在于:所述的强氧 化性无机酸为高氯酸、高碘酸、高铁酸中的一种。

  3.根据权利要求1所述一种马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法,其特征在于:所述的催化 剂是由Cu-Hg-Sn-Ag组成的多金属复合体,其比例按质量计算为,Cu为5%~10%,Hg为 5%~15%,Sn为5%~10%,Ag为2%~10%,其余为载体γ-Al2O3。

  说明书

  一种马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法

  技术领域

  本发明涉及一种废水中磷的去除方法,具体的说是种马拉硫磷废水中高浓度磷去 除方法。

  背景技术

  马拉硫磷是触杀型杀虫杀螨剂,被认为是第一种具有高选择毒性的有机磷农药,主 要用于控制水果和蔬菜上的刺吸和咀嚼类昆虫,该农药自1950年由American Cyanamid公 司注册以来,在世界范围内得到广泛应用,随着生产马拉硫磷的工厂也来越多,环境也受到 了严重的威胁,因为马拉硫磷中含有的高浓度磷不仅会使水体富营养化而且还会对水生物造 成严重的危害,李永祺教授通过对有机磷农药对虾、鱼、贝、藻的毒性效应及其机理的研 究,发现能造成我国对虾大规模死亡的原因之一,就是有机磷污染激活对虾体内潜伏的病原 体。

  目前,为了控制对水体产生危害的关键因素磷,人们不断开发出各种除磷技术。如公开号为 CN102173495A,名称是“加快方解石去废水中高浓度磷的方法和装置”,是通过以方解石作 为除磷剂,硫酸盐作为除磷促进刑来实现除去废水中高浓度磷的目的,有成本低廉、工艺简 单、去除效果好的优点,但它有反应时间长的缺陷。公开号为CN101993155A,名称是“一 种污水中磷的去除方法”,是采用微滤和离子交换的方法来对污水进行除磷,虽然实现了污 水资源化回收利用,反应时间快,但它对去除高浓度磷的效果不明显。

  发明内容

  本发明针对对废水中高浓度磷去除的效果不明显,反应过程中反应时间长等问题, 提供了一种通过强氧化剂及催化剂的加入来达到去除率高、反应时间快的马拉硫磷废水中高 浓度磷去除方法。

  本发明采用的技术方案:

  一种马拉硫磷废水中高浓度磷去除方法,其方法在于:

  (1)将高浓度马拉硫磷废水引入到反应釜内,加入10~15ppmH2O2,维持反应釜内总压为 1.5~2.5MPa,反应温度为105℃~110℃,反应时间为125~135min;

  (2)向反应釜中的废水中加入强氧化性无机酸,使废水pH为3.5~3.8之间;

  (3)把反应釜中的废水通入到催化塔顶部喷入,催化塔下部鼓入氮气;

  (4)催化塔顶部排出的气体通入到漂白粉溶液中,加入硝酸银硅胶,如变黑,则增加漂白 粉溶液浓度和量。

  所述的强氧化性无机酸为高氯酸、高碘酸、高铁酸中的一种。

  所述的催化剂是由Cu-Hg-Sn-Ag组成的多金属复合体,其比例按质量计算为,Cu为 5%~10%,Hg为5%~15%,Sn为5%~10%,Ag为2%~10%,其余为载体γ-Al2O3。

  本发明的显著优势在于:

  (1)加入H2O2起到氧化的作用,并在高温高压的条件下可使有机磷变成无机磷,且反应时 间短;

  (2)加入强氧化性的无机酸,可使废水中的无机磷被氧化成膦;

  (3)在由Cu-Hg-Sn-Ag组成的多金属复合体催化剂的作用下生成单质磷,实现了液相中的 磷向气相中的磷转化,最终生成固态磷。

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