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工業废水十大處理方法


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发布時間:2023-03-13


 現如今,工(gong)業废水的處理已經成為一種需要關注的(de)問題。下面,海川科技(ji)就带(dai)大家了解几種工業废水的處理方法。
  一丶膜技術
  膜分离法(fa)常用的有微滤、納滤、超滤和反渗透等技術。由於(yu)膜技術在處理過(guo)程中不引入其他雜質,可以實現大分子和小分子物(wu)質的分离(li),因此常(chang)用於各種大分子原料的(de)回收,如利(li)用超滤技術回收印染废水(shui)的聚乙烯醇浆料等。目(mu)前限製膜技術工程應用推廣的主要难點是膜的造价高、寿命短、易受污染(ran)和結垢堵塞(sai)等。伴随着(zhe)膜生產技術的发(fa)展,膜技術將在废水處理领域得到越(yue)來(lai)越多的應用。
  二丶磁分离技術
  磁分离技術是近年來发展的一種新型的利用废水中雜質顆粒的磁性進行分离(li)的水處理(li)技術。對於水中非磁性或弱磁性的顆(ke)粒,利用磁性接種(zhong)技術可使它們具有磁(ci)性。磁分离技術應用於废水(shui)處理有三種方(fang)法:直接磁分离法、間接磁分离法和微生物(wu)—磁分离法。目(mu)前研究的磁性化技術主要(yao)包括磁性團聚技術、鐵盐共沉技術、鐵粉法、鐵氧體法等,具有代表性(xing)的磁分离設備是圆盘磁分(fen)离器和高梯度磁過滤器。目前(qian)磁分离技術還處於實驗室研究阶段,還不能應用於實际工程實践。
  三丶Fenton及類Fenton氧化法
  典型的Fenton試剂是由Fe2催化H2O2分解產生?OH,从而引发有機物(wu)的氧化降解(jie)反應。由於Fenton法處理废水所需時間长,使用的試剂量多,而且過量的Fe2將增(zeng)大處(chu)理后废水中的COD並產生二次污染。近年來,人們將紫外光、可见光等引入Fenton體系,並研究采用其(qi)他過(guo)渡金屬替代Fe2,这些方法可顯著增強Fenton試剂對有機物的氧化(hua)降解能力,减少Fenton試剂的用量,降低處理成本,統称為類Fenton反應。Fenton法反應条件温和,設備较為簡單,適用範围廣;既可作(zuo)為(wei)單独處理技術應用,也可與其他方法聯用,如與混凝沉淀法、活性碳法、生物處理法等聯用,作為难降解有(you)機废水(shui)的预處理或深度處理方法。
  四丶電化學(催化)氧化
  電化學(催化)氧化技術通過阳極反應直接降(jiang)解有機物(wu),或通過阳極(ji)反應產生羟基自(zi)由基(·OH)、臭(chou)氧等氧化剂降解有機物。電化學(催化)氧化包括一維、二維和三維電極體系。由於三維電極體系的微電場電解作用,目前備受推崇。三維電極是在傳統的二(er)維電解槽的電極間裝填粒状或其他碎(sui)屑状工作電極材料,並使裝填的材料表面带電,成為第三極,且在(zai)工作電極材料表面能发生(sheng)電化學反應。與二維平板電極相比,三維(wei)電極具有很大的比(bi)表面,能够增加電解槽的面(mian)體比(bi),能以较低電流密度提供较大的電流強度(du),粒子間距小而物質傳質(zhi)速度高,時空轉换效率高。三(san)維電極可用於處理生活污(wu)水,農药、染料、製药、含酚废水等难降解有(you)機废水(shui),金屬离子,垃圾渗滤液等。
  五丶鐵碳微電解處理(li)技術(shu)
  鐵碳微電解法是利用Fe/C原電池反應原(yuan)理對废水進行處理(li)的良好工藝,又称内電解法、鐵屑過滤法等。鐵炭(tan)微電(dian)解法是電化學的氧化還原、電化學電(dian)對對絮體的電富(fu)集作用、以及電化學反應產(chan)物的凝(ning)聚、新生絮體的吸附和床層過滤等作用的(de)綜合效應,其中主要是氧(yang)化還原和電附集及凝聚作(zuo)用。鐵屑浸没在含大量電解質的废水中時,形成无数個微小的原電池,在鐵屑中加入焦炭后,鐵屑與(yu)焦炭粒接触(chu)進一步形成大原電池,使(shi)鐵(tie)屑在受到微原電池腐蚀的基礎上,又受到大原電(dian)池的(de)腐蚀,从而(er)加快了電化學反應的進(jin)行。此法具有適用範围廣、使用寿命长、成本低廉及操作(zuo)維護方便等诸多優(you)點,並使用废鐵屑為原料,也不需消耗電力资源,具有"以废治废"的意義。目前鐵碳微電解填料己經廣泛應用於印染、農药/製药、重金屬、石油化工及油分等废水以及垃圾渗滤液處(chu)理,取得了良好的效果。關於本(ben)公司研发生產(chan)的TPFC鐵碳填(tian)料處理(li)各類废水的效果可以查看TPFC鐵碳(tan)微電解填料處理各種废水的處(chu)理效果。
  六丶臭氧氧化
  臭氧是一種強氧化剂,與還原態污染物反應時速度快,使用方便,不產生二次污染,可用於污水的消毒、除色、除臭、去除有機物和降低COD等。單独使(shi)用臭氧氧化法(fa)造价高、處理成本昂貴,且其氧化反(fan)應具有選(xuan)擇性,對某些卤代(dai)烃及農药等氧化效果比较(jiao)差。為此,近年來发展了旨在提高臭氧氧化效(xiao)率的相關組合(he)技術,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等組合方(fang)式不仅可提高氧化速率和效(xiao)率,而且能够氧(yang)化臭氧單独作用時难(nan)以氧化降解的有機物。由於(yu)臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧產生效率低、耗能大,因此增大(da)臭氧在水(shui)中的溶解度、提高臭氧的利用率、研製低能耗的臭(chou)氧发生裝置成為研究的主要(yao)方向。
  七丶湿式(催化)氧化
  湿式(催化)氧化法是在高温(150~350℃)、高壓(0.5~20MPa)、催化剂作用下,利用O2或空氣作為氧化剂(添加催化剂),(催化)氧化水中呈溶解態或悬浮態(tai)的有機物或還原態的无(wu)機物,達到(dao)去除污染(ran)物的目的。湿式空氣(催化)氧化法可應用於城(cheng)市污泥和丙烯腈、焦化、印(yin)染等工業废水及含酚(fen)、氯烃、有機磷、有機硫(liu)化合物的農药废水的處理。
  八丶等离子體水處理技術
  低温等离子體水處理技術,包括高壓脉冲放電等(deng)离子體水處理技術和輝光放電等(deng)离子體水處理技術,是利用放電直接在水溶液中產生等离子體,或者將氣體放電等离子體(ti)中的活(huo)性粒子引入水中,可使(shi)水中(zhong)的污染物氧化、分解。水溶液中的直(zhi)接脉冲放電可以在常温常(chang)壓下操作,整(zheng)個放電過程中不用加入催(cui)化剂就可以在水溶液中產生原位的化學氧化性物種氧化降解有機物,该項技術對低浓度有(you)機物的處理經濟且有效。此外,應用脉冲放(fang)電等离子體水處理技術的反應器形(xing)式可以灵活調整,操作過程簡單,相應的(de)維護費用也较低。受放電設備的限製,该工藝降解有機物的能量利用(yong)率较(jiao)低,等离子體技(ji)術在水處理中的(de)應用還處在研发阶段。
  九丶超聲波氧化
  頻率在15~1000kHz的超聲波辐照(zhao)水體中的有機污染物是由空化效應引起的物理化學(xue)過程。超(chao)聲波不仅(jin)可以改善反應条件,加快反應速度和提高反(fan)應(ying)產率,還能使一(yi)些难以進行的化學反應得以(yi)實現。它集氧化、焚烧、超臨界氧化等多種水處理(li)技(ji)術的特點於一身,加之操作簡單,對設備的要求较低,在污水處理,特(te)別是在降解(jie)废水中毒性高、难降解的有機污染物,加快有機污染(ran)物的(de)降解速度,實現工業废水污染物(wu)的无(wu)害化,避免(mian)二次污染的影(ying)響上具有重要意義。近年來(lai)利用超聲波直接(jie)處理或強化處理有機废水的研究日益增多,内容涉及降解機理、動力學、中間產物、影響因素、系統優化等方面。
  十丶辐射技術
  20世紀70年代起,随着大型钴源和電子加速器技術的发展(zhan),辐射(she)技術應用中的辐射源問題逐步得到改善(shan)。利用辐射技術處理废水(shui)中污(wu)染物的研究引起了各國的關注和重視。與傳統的化學氧化相比(bi),利用辐(fu)射技術處理污染(ran)物,不需加入或(huo)只需少量加(jia)入化學試剂,不會產生二次污染,具有降解效率高、反應速度快、污染物降解等優點。而且,当電离辐射與氧氣、臭(chou)氧等催化氧化手段(duan)聯合使用時,會產生"协同效應"。因此,辐射技術處(chu)理污染物是一種(zhong)清洁的、可持續利用的技術,被原子能機構列為21世紀和平利用原(yuan)子能的主要研(yan)究方向。

 


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