工業废水十大處理方法
发布時間:2023-03-13
現如今,工業废水的處理已經成(cheng)為一種需(xu)要關注的問題。下面,海川科(ke)技就带大家了解几種工業废水的處(chu)理方法。
一丶膜技術
膜分离法常用的(de)有微滤、納滤、超滤和反渗透等技術。由(you)於膜技(ji)術在處理過程中不引入其他雜質,可以實(shi)現大分子(zi)和小分子物質的分离,因此常用於各種大分子原料的回(hui)收(shou),如利用超滤(lv)技術回收印染废水的聚乙烯醇浆料等。目前限製膜技術工程應用推廣的主要(yao)难點是(shi)膜的造价高、寿命短、易受污(wu)染和結(jie)垢堵塞等。伴随着(zhe)膜生產技術的发展,膜技術(shu)將在废水處理领域得到(dao)越來越多的應用。
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(li)用废水中雜質顆粒的磁性進行分离的水處理技術(shu)。對於(yu)水中(zhong)非磁性或弱磁性的顆粒,利(li)用磁性接種技術可(ke)使它們具有磁性。磁(ci)分离技(ji)術應用於废水處理有三種方法:直接磁分离法、間接磁分(fen)离法和微生(sheng)物—磁分离法。目前研(yan)究的磁性(xing)化技術主要包括磁性團聚技術、鐵盐共沉技術、鐵粉法、鐵氧體法等,具有代表性的磁分离設(she)備是圆盘磁分(fen)离器和高梯度磁過滤器。目(mu)前磁分离技術還處於(yu)實驗室研究阶段,還不能應用於實际(ji)工程(cheng)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(you)機物的氧化降解反應。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(jiang)增大處理后废(fei)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,並研究采用其他(ta)過渡金屬替(ti)代Fe2,这些方法可顯著增強Fenton試剂對有機物(wu)的氧化降解能力(li),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;既可作為單独處(chu)理技(ji)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,作為难降解有機(ji)废水的预處理或深度處(chu)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(zhi)接降解有機物,或通過阳極反應產生羟(qiang)基自由(you)基(·OH)、臭氧等氧(yang)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(san)維電極體系的微電場電解作(zuo)用,目前備受推崇。三維電極是(shi)在傳統的二維電解槽的(de)電極間裝填粒状或其他碎屑状工作電極材料,並使裝填的材料表面带(dai)電(dian),成為第三極,且在工作電極材料表(biao)面能发生電化學反應。與二維平板電極相比,三維電極具有很大的比表面,能够增加(jia)電(dian)解槽的面體比,能以较低電流(liu)密(mi)度提供较大的電流強度,粒子間距小而(er)物(wu)質傳質速度高,時空轉换效率高。三維電極可用於處理(li)生(sheng)活污水,農药、染料、製药、含酚(fen)废水等难降解有機废水,金屬离子,垃圾渗滤液等。
五丶鐵碳微電(dian)解處(chu)理技術
鐵碳微電解法是利用Fe/C原電池反應原理對(dui)废水進行處理的(de)良好工藝,又称内電解法、鐵屑過滤法等。鐵炭微電解法是電化學的氧化還原(yuan)、電化學電對對絮體(ti)的電富集作用、以(yi)及電化學反應產(chan)物的凝聚、新生絮體的(de)吸附和(he)床層過滤等作用的綜合效應,其中主要是氧(yang)化還原和電附集及凝聚(ju)作用。鐵屑浸没在含大(da)量電解質的废水中時,形成无数個微小(xiao)的原(yuan)電池,在鐵屑中加入焦炭后,鐵屑與焦(jiao)炭粒接触進一步形成大原電池,使鐵屑(xie)在受到微原電池腐蚀的基礎上(shang),又受(shou)到大原電池的腐蚀,从(cong)而加快了電化學反應的(de)進行。此法具有適用範围廣、使用寿命长、成本低廉(lian)及操作維護方便(bian)等诸多優點,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(tie)碳微電解填料己(ji)經廣泛應用於印染、農药/製药、重金屬、石油(you)化工及油分等废水以及垃圾渗滤液(ye)處理,取得了良好的效果。關於(yu)本公(gong)司研发生產的TPFC鐵碳填料處理各類废水的效果可以查(cha)看TPFC鐵碳微電解填料處理各種废水的處理效果。
六丶臭氧氧化
臭氧是一種強氧化剂,與還原態(tai)污染物反應(ying)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。單独使用臭氧氧(yang)化法造价(jia)高、處理成本昂貴,且其氧(yang)化反(fan)應具有選擇性,對某些卤代(dai)烃及農药等氧化效果比较差。為此,近年來发展了旨在提高臭氧氧化(hua)效率的相關(guan)組合技術,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等組合方式不仅可提高氧化速率和效率,而且能够氧化臭氧單独作用時难以氧化降解的有(you)機物。由於臭氧在水(shui)中的溶解(jie)度较低,且臭氧產生效率低、耗能大,因此增(zeng)大臭氧在水中的溶解(jie)度、提高臭氧的利用率、研製(zhi)低(di)能耗的臭氧发生裝置成為研究的主要方向。
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(tai)或悬浮態的有機物(wu)或還原態的无機物,達到去除污染物的目(mu)的。湿式空氣(催化)氧化法可應用(yong)於城市污泥和(he)丙烯腈、焦化、印染等(deng)工業废水及含酚、氯烃、有機磷、有機硫化合物的農药废水的處(chu)理(li)。
八丶等离子體水(shui)處理技術
低温等(deng)离子(zi)體水處理技術,包括高壓脉冲放電等离子體水處理技術(shu)和輝光放電等离子體水處理技術(shu),是利用放電(dian)直接在水溶液中產(chan)生等离子體,或者將氣體放電等离子體中(zhong)的活性粒子引入(ru)水中,可使水中的污染(ran)物氧化、分解。水溶液中的直(zhi)接脉冲放電可以在常温常壓(ya)下操作,整個放電過程中不(bu)用加入催化剂就可以在水(shui)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(de)處理經濟且有效。此外,應用脉(mai)冲放電等离(li)子體水處理技術的反應器形式可以灵活調整,操作過程簡單,相應的維護費用也(ye)较低。受放電設備的限製,该工(gong)藝降解有機(ji)物的能量利用率较低,等离(li)子(zi)體技術在水處理中的應用還處在研发阶段。
九丶超聲波氧化
頻率在15~1000kHz的超聲波辐照水體中的(de)有機污染物是由空化(hua)效應引起的物理化學過程。超聲波不(bu)仅可以改(gai)善反應条件,加快反應速度和提高反(fan)應(ying)產率,還能使一些难以進行的化學(xue)反應得以實(shi)現。它集氧化、焚烧、超(chao)臨界氧化等多(duo)種水處理技術的特點於一身,加之操作簡單,對設備的要求较低,在污水處理,特別是在降解废水中毒(du)性高、难降解的有機污染物,加快有機污染物的降解速度,實現工(gong)業废水污染物的无害化,避免二次(ci)污染的(de)影響上具有重要意義。近年來利用超聲波(bo)直接處理(li)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(gu)源(yuan)和電子加速器技術的发展,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中污染(ran)物的研究引起(qi)了各國的關注和重視。與傳統的化(hua)學(xue)氧化相比,利(li)用辐射技術處(chu)理污染物,不(bu)需加入或只需少量加入化學試(shi)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、臭氧(yang)等催化氧化手段聯合使用(yong)時,會產生"协同效應"。因此,辐射技術處理污(wu)染物是一種清洁(jie)的、可持續利用的技術,被原子能機構列為21世紀和平利用原子能(neng)的主要研究方向。
上一篇: 乳製品行業污(wu)水處理工藝
下一篇: 这已經是最后一篇
推荐资訊
漓源環保專業網站
了解更多技術及资訊
地址:廣州市黄埔區科學(xue)城玉樹创新園C2栋4楼
手機:13580343969 (辛工)
手機:13600462295 (张工)
工業污水處理服務熱線
工業污水處理服務熱線
官方服務號
官方抖音號