
今天給大家介紹一下多種化工廢水處理技術,化工廢水排放量大,成分復雜,且原料多為溶劑或環狀化合物,增加了廢水處理的難度;廢水中含有大量的污染物,主要是由于原料的不完全反應和大量溶劑在原料或生產中的使用所致。有毒有害物質多,有機物濃度高,含鹽量高,色度高,難降解化合物含量高,生物降解物質多,生物降解性差,難以處理。精細化工廢水中的許多有機污染物是有毒的,對微生物有害,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。
化工廢水處理方法
1、化學方法處理
化工廢水處理技術的化學方法是利用化學反應去除水中的有機和無機雜質。主要有化學混凝法、化學氧化法和電化學氧化法。
化學混凝劑主要用于水中的小懸浮物和膠體物質。通過添加化學試劑產生的縮合和絮凝物,膠體退化形成沉淀并去除。凝固法不僅可以去除廢水中顆粒大小為1至10毫米的小懸浮顆粒,還可以去除色度、微生物和有機物。該方法受ph值、水溫、水質、水量等因素的影響較大,對某些可溶性有機和無機物質的去除率較低。
化學氧化法通常是用氧化劑去除化工廢水中有機污染物的一種方法。廢水經化學氧化還原后,所含的有機和無機有毒物質可轉化為無毒或低毒物質,達到凈化污水的目的。常用的有空氣氧化、氯氧化和臭氧氧化。空氣氧化法由于氧化能力弱,主要用于處理含有強還原性物質的廢水。氯氣是一種常用的氧化劑,主要用于處理含酚、氰化物等有機廢水。臭氧用于處理氧化能力強的廢水。無二次污染。臭氧氧化和氯氧化具有良好的水處理效果,但其能耗高、成本高,不適合處理水量大、濃度相對較低的化工廢水。
電化學氧化是指通過反應將廢水中的有機污染物從電極上去除,并將廢水中的污染物從電解槽陽極氧化出來,去除水中的Cl-的電化學氧化過程。歐-等等也可以在陽極放電中產生氧氣,間接分解和破壞污染物。實際上,為了提高陽極的氧化能力,降低電池的內阻,常在廢水電解槽中加入氯化鈉進行所謂的電解。加入NaCl后,陽極中可產生氯氣和白炭黑。對水中無機和有機物具有較強的氧化作用。近年來,國內外已經發現了一些新型電極材料,但仍存在能耗高、成本高、副作用大等問題。
2、物理處理法
化學廢水中常用的物理方法包括過濾,重力沉淀和氣浮。
化工廢水處理技術的過濾法是用多孔顆粒物質層截留水中雜質,主要是減少水中懸浮物。在化工廢水的過濾處理中,常用的扳手式過濾器和微孔過濾器均采用聚乙烯材料。孔的大小可以方便地調整和交換。
重力沉淀是利用懸浮粒子在水中的沉淀特性,在重力場作用下實現固體液體分離的自然沉積過程;
氣浮是通過形成吸附的微泡并攜帶懸浮顆粒將懸浮顆粒帶出水中的一種方法。這三種物理方法工藝簡單,管理方便,但不適用于廢水中可溶性成分的去除,具有很大的局限性。
3、光催化氧化技術
化工廢水處理技術的光催化氧化技術是將O_2、H_2O_2等與光輻射結合起來的光催化氧化技術。所使用的光主要是紫外光,包括UV-H2O2、UV-O2等,可用于處理化工廢水中的難降解物質等難降解物質。此外,在紫外光作用下,紫外光與鐵離子之間存在協同作用,使H2O2分解速率轉化為自由基,促進有機物的氧化去除。
所謂的光化學反應是一種化學反應,只能在光的作用下進行。在該反應中,分子吸收光能被激發到高能態,然后電子激發態分子發生化學反應。光化學反應的活化能來源于光子的能量。在太陽能利用方面,光電轉換和光化學轉化一直是光化學研究的活躍領域。在20世紀80年代早期,開始研究光化學在環境保護中的應用。其中,光化學降解處理污染尤為重要,包括沒有催化劑和催化劑的光催化降解。前者主要利用臭氧和過氧化氫作為氧化劑,在紫外線照射下氧化分解污染物;后者也稱為光催化降解,通常可分為兩類:均相和多相。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+和H2O2為介質,污染物被光助-芬頓(光-芬頓)反應降解。這種反應可以直接利用可見光;多相光催化降解在污染系統中-空的吸附在半導體上的一對空穴,溶解氧,水分子等與電子空穴相互作用產生OH等自由基,它們是高度氧化的,然后通過,取代,用羥基轉移電子。礦物質完全或幾乎完全礦化,終形成CO2,H2O和其他離子,例如NO3-,PO4-,SO4-,Cl-等。與沒有催化劑的光化學降解相比,光催化降解在環境污染控制中的應用更加活躍。
4、超聲波技術
超聲波技術是通過控制超聲波和飽和氣體的頻率來降解和分離有機物。
功率超聲的空穴效應為水中有害有機物的降解提供了獨特的物理和化學環境,從而實現了超聲污水處理。超聲空化氣泡的破裂所產生的高能量足以打破化學鍵。在水溶液中,空泡會塌縮,生成羥基和氫基,以有機物氧化。空化獨特的理化環境開辟了新的化學反應途徑,迅速提高了化學反應速度,對有機物具有較強的降解能力。經連續超聲檢查,有害有機物可降解為無毒或低毒物質,如無機離子、水、二氧化碳或有機酸。..
5、磁分離法
磁選法是通過在化工廢水中加入磁性粒子和混凝劑,利用磁性粒子的剩磁,在混凝劑的作用下,使顆粒相互吸引、凝聚長大,加速懸浮物的分離。然后用磁選機去除有機污染物。國外的高梯度磁選技術已從實驗室應用到實際應用。
在化工廢水處理技術中存在三種磁選方法:直接磁選間接磁選和微生物磁選。磁性技術主要通過污染物的凝聚和污染物的添加來處理廢水。凝結是指在磁場下凝聚成具有較大表面直徑的顆粒然后被去除的鐵磁或順磁性污染物。添加種子是指利用磁分離方法強化弱順磁或非磁污染物的磁特性,易于通過磁分離方法去除。或通過磁性分離方法去除順磁性污染物。
高梯度磁分離過程是磁分離技術之一。一種通過在磁場中使用磁化基板的感應磁場和由高梯度磁場產生的磁力從污水中分離顆粒污染物或從廢水中提取有用物質的方法。磁選機可分為兩種:永磁鐵分離器和電磁分離器。每種類型都有間歇和連續類型。采用高梯度磁選技術處理廢水中的磁性物質,工藝簡單,設備緊湊,效率高,速度快,成本低。
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