煤化工废水经生化处理后,出水的COD、氨氮等浓度虽有的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。
由于煤化工废水中的有机物复杂多样,其中酚类、多环芳烃、含氮有机物等难降解的有机物占多数,这些难降解有机物的存在严重影响了后续生化处理的效果。龙安泰环保Fenton催化氧化技术是在废水中产生大量的自由基HO,自由基能够无选择性地将废水中的有机污染物降解为二氧化碳和水。氧化技术可以分为均相催化氧化法、臭氧催化氧化法以及其他催化氧化法。反应前、后需要调节 pH 值, 产生大量铁泥, 出水中铁离子浓度可能超标, 以及催化剂不能重复利用,处理成本较高等问题限制了其推广应用。 近几年来,芬顿催化设备反应成为研究的热点, 虽然非均相 Fenton 反应速率比传统均相 Fenton 反应慢, 但非均相 Fenton 反应不仅具有 pH 值适用范围广的优点, 同时催化剂能够从反应体系中分离和重复利用, 解决了传统均相 Fenton 反应过程中产生大量铁泥的问题, 减少了二次污染的产生, 具有很好的工程应用性。