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化工廢水處理常用技術的創新分析

更新時間:2014-03-03 16:54 來源:第一論文 作者: 閱讀:1964 網友評論0

 隨著現代經濟的飛速發展,化工產品生產過程對環境的污染加劇, 對人類健康的危害也日益普遍和嚴重,在這里面尤其是一些精細的化工產品,例如制藥和染料以及日化等,在生產生產過程中排出的有機物質, 大多都是結構復雜、有毒有害和生物難以降解的物質。因此,化工廢水處理的難度較大。化工廢水的基本特征是。有毒有害物質多,精細化工廢水中有許多有機污染物對微生物是有毒有害的,如鹵素化合物、硝基化合物、具有殺菌作用的分散劑或表面活性劑等。 生物難降解物質多,B/C比低,可生化性差。廢水色度高。廢水中污染物含量高,這是由于原料反應不完全和原料、或生產中使用的大量溶劑介質進入了廢水體系所引起的。水質成分復雜,副產物多,反應原料常為溶劑類物質或環狀結構的化合物,增加了廢水的處理難度。

一、生物強化技術

 煉油堿渣廢水是煉油廠在油品電精制及脫硫 醇等生產過程中產生的強堿性、高濃度、難生物降解的有機廢水,含大量的中性油、有機酸、揮發酚和硫化物等有毒有害污染物。由于污染物濃度高采用常規方法難以達到處理要求。生物強化技術是一項專門針對高濃度、難生物降解有機廢水的處理技術,是將現代微生物培養技術應用于好氧廢水處理系統中,通過生物強化技術將專一性強、活性高的優勢微生物進行強化,以高于傳統活性污泥法1 0倍以上的容積負荷,將傳統生物法難以處理的高濃度、高毒性廢水進行生化處理,極大地降低了高濃度有機廢水的處理成本。

二、MBR技術

 MBR技術是將生物降解作用與膜的高效分離作用結合而成的一種高效水處理工藝,采用這種工藝幾乎能將所有的微生物截留在生物反應器中,使出水的有機污染物含量降到最低, 具有流程簡單、效率高、操作簡便易實現投資少、費用低、出水水質穩定等特點,在廢水處理與回用中有良好的應用前景。這項以MB R為核心單元,以化學催化氧化、高效菌株及生物固定化為輔助單元的P T A廢水組合處理工藝及裝置,采用以活性炭為主催化劑、空氣為氧化劑的催化氧化工藝預處理P T A廢水,可有效降低 P T A廢水的C O D,并可將有機大分子催化氧化為有機小分子,提高廢水的可生化性。活性炭與多種粉末無機材料復合組成的新型廉價固定化材料,既可用作微生物的固定化載體以增加微生物的停留時間,又可用作膜的涂膜材料,減輕膜污染,延長膜的使用壽命。

三、光催化技術

 目前 T i O納米顆粒光催化處理廢水的先進性已被公認,但如何將 T i O應用于難降解有毒有機物廢水的產業化處理過程,卻是光催化技術在環保領域發展的瓶頸問題。南京工業大學化工學院完成的T i O:晶須光催化處理難降解有毒有機物廢水成套技術及裝備研究解決了這一難題H。該項目通過燒結法和離子交換法,成功地合成出外部具有微米級尺寸、而內部具有納米級尺寸的T i O晶須催化劑。采用T i O晶須催化劑的連續光催化廢水處理 裝置的廢水處理效率與小試相比提高5倍以上,解決了納米 T i O 處理后難以分離、回收及工業化困難等問題。

四、膜處理技術

 這種技術與外置式雙膜法的區別在于不用把廢水進行化學絮凝和沙石過濾,而是直接把超濾膜浸入工業廢水中,經過一級處理后,再利用反滲透膜進行二級處理,出水可回用于生產流程。該方法工藝流程短,運行成本低,系統使用壽命長,維護方便。

五、濕式氧化技術

 為了對有機難降解廢水進行無害化處理,實現了設備、設計、安裝全套設備國產化,并成該技術利用氧和催化劑將難降解的有機廢水完全無害化分解,處理后的水質達到國家排放標準,同時回收利用氧化時所排熱能作為工藝熱源或制蒸汽。不產生硫氧化物、氮氧化物和二嗯英等廢氣,也不產生污泥,是高效環保型的工藝技術。

六、常見物理化學法

 離子交換法、萃取法、膜分離法等。廢水中經常含有某些細小的懸浮物經及溶解靜態有機物,為了進一步去除殘存在水中的污染物,可以采用物理化學方法進行處理。離子交換法是一種借助于離子交換劑上離子和水中離子進行交換反應而除去廢水有害離子態物質的方法,在水的軟化、有機廢水處理中有著廣泛的應用。萃取法采用與水不互溶但能很好溶解污染物的萃取劑,使其與廢水充分混合接觸,利用污染物在水和溶劑中的溶解度或分配比的不同,達到分離、提取污染物和凈化廢水的目的。膜是利用半滲透膜進行分子過濾,來處理廢水的一種方法,所以又稱為膜分離技術。這些方法只適用于某一類物質的分離,具有較強的選擇性,且成本較高,容易造成二次污染。吸附法是利用多孔性固體物質作為吸附劑,以吸附劑的表面吸附廢水中的有機污染物的方法,活性炭是一種非選擇性的常用的水處理吸附材料。但是由于活性炭再生性能差,水處理費用高,因而難以廣泛使用。

七、結語

 隨著我國的科學技術的不斷發展,廢水處理的技術也在朝著高效以及緊湊還有專一的技術方向發展,微生物處理時高效菌種的篩選及高 效生物反應器的應用仍是發展重心,難生物降解廢水的處理是繼續研發的重點,改進和創新技術將是繼續研究的方向。

參考文獻

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