提升降解效率 | 复杂体系深度除TOC首选 | 优异的净化料液效果
三元材料、有色、稀土、焦化、兰炭等行业在生产过程中会产生大量有机废水。其中,稀土行业有机废水以高氯、高钙、高COD为主要特点,降解难度大。在三元材料行业金属萃取过程中,由于萃取剂和稀释剂的引入,导致金属液中有机物和油类物质含量偏高,对后续三元前驱体产品或电积产生的镍板品质均会有较大影响,故复杂体系TOC/COD的深度去除,具有重大的意义和挑战。
公司创新开发的HFC自由基调控氧化技术,有效解决高氯体系或酸性体系TOC难降解的问题,实现TOC<40 mg/L的处理目标,且不引入杂质,不改变体系pH值,处理成本低。广泛适用于焦化、兰炭、稀土等行业高盐废水,以及三元材料、电池回收、电积镍等萃取料液体系/废水TOC/COD的深度去除。
HFC自由基调控技术,通过自由基调控介质并结合催化剂和塔内部结构,可动态调控氧化过程中自由基的产生和猝灭,最大限度的发挥其与水体中有机物的作用效果,提升臭氧利用效率,提高降解效果。
针对稀土行业高氯体系萃余液废水的除TOC需求,HFC自由基调控氧化技术可明显提高臭氧催化氧化的效率、缩短反应时间,有效解决高氯体系TOC难降解的难题,实现出水TOC<40 mg/L的处理目标。
针对电积镍/电池回收/三元材料行业酸性料液体系,HFC自由基动态调控氧化技术,不引入杂质,不改变pH值,实现出水TOC<60 mg/L或更低。
自由基动态调控,可实现废水TOC<40 mg/L的处理目标
突破常规臭氧催化氧化无法降解或降解速率过慢的技术难题
适用酸性体系,可实现金属料液不改变pH值,不引入杂质,有料液净化效果
吨水处理成本低,无二次污染
广泛适用于废水/料液体系TOC或COD的深度去除
创新开发的HFC自由基调控氧化技术与与ORZ吸附工艺结合,ORZ吸附出水后进行HFC自由基调控氧化,大大缩短反应时间,
突破降解速率慢的技术难题,对高氯、高油、高钙、高TOC类复杂体系废水有着优异的去除效果。
中试现场
试验成果