
今天漓源環保給大家介紹一下聚碳酸酯廢水處理工藝,聚碳酸酯(簡稱pc)是五大工程塑料之一,分子鏈中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根據酯基的結構可分為脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多種類型。由于聚碳酸酯結構上的特殊性,使其具有優異的力學性能和加工成型性能,在汽車部件、電子/電氣、薄膜/片材、器具/家庭用品以及光學媒介等方面具有廣泛的應用。聚碳酸酯已成為五大工程塑料中增長速度快的通用工程塑料。
聚碳酸酯的工業生產工藝主要有三種:界面聚縮法(又稱光氣法)、熔融酯交換縮聚法和非光氣熔融酯交換縮聚法。目前全球大約90%的生產裝置采用的是光氣法生產聚碳酸酯,是主流的聚碳酸酯合成工藝。該工藝合成聚碳酸酯是以雙酚a和光氣為原料,二氯乙烷為溶劑,苯酚為分子量調節劑,在氫氧化鈉存在下進行縮聚而得;采用光氣法生產的產品具有透光率高,純度高,質量好等優點,應用領域十分廣泛。
光氣法生產工藝中會產生一種含有有機碳殘留的含鹽廢水,如不對其中的有機碳進行去除,則含鹽水無法直接回用于電解法制備離子膜燒堿,會造成環保的壓力以及原料的嚴重浪費。
聚碳酸酯廢水中有機物成份復雜,尤其是雙酚a的存在對后續工藝的影響更為顯著。目前常見的雙酚a的處理方法主要有:物理化學法、生物法、電化學法和光催化氧化法等。物理化學法采用大孔吸附樹脂或者正交環狀糊精聚合物對其中的雙酚a進行吸附,這些方法均是在實驗室條件下用模擬物料進行的相關研究工作,未有大型的工業化實施。生物法包括活性污泥法和生物膜法,采用雙酚a降解菌進行實驗,處理效果良好,70-85%的總有機碳被礦化或轉化為細胞組織,但是該方法的難點在于純度較高的雙酚a降解菌難于獲取,且在生物法過程中需要加入其他的有機溶劑,處理成本較高。電化學法是以pt/ti電極進行電解驗證,雙酚a可以完全礦化,不產生二次污染,但是電極材料昂貴,耗電量太大。光催化氧化法是利用反應過程中所產生的自由基氧化分解有機污染物,紫外光照射下雙氧水氧化分解雙酚a,但該條件需要調節ph且需要消耗大量的化學試劑,且反應時間過長,嚴重制約工業化應用。混凝沉淀法利用三氯化鐵等混凝劑,利用混凝劑形成的絮體對雙酚a進行吸附,但是由于該吸附不屬于專屬吸附,會由于多種作用的相互制約導致對雙酚a的去除率不高。
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