有機物是常見的污染物之一,而有機物也會有“硬骨頭”。
化工、醫藥、印染、農藥等生産過程中排放出高濃度廢水,并且含有很多生物難以降解的有機物,比如:多環芳烴類化合物、雜環類化合物、合成農藥、合成染料等,造成了處理難度非常大,也是廢水處理當中屬于難啃的“硬骨頭”。
化工廠,圖片來源于網絡
而傳統的廢水處理工藝分為了物理法、化學法和生物法,由于含有大量生物難以降解的有機物且高濃度的情況下,傳統的生物法是無法做到去除這些有機污染物。那麼我們就把目光投向了物理法和化學法,其中化學法是應用在難降解有機廢水的預處理比較多的,常見有氧化法、電化學法和混凝沉澱等,物理法也會有膜分離法。
下面介紹3種可應用在難降解有機廢水的工藝,喜歡的話,可以點贊,關注,收藏。①氧化法
氧化法不僅是廣泛應用在廢水處理當中,而且它的分支也有很多:芬頓氧化法、臭氧氧化法、濕式空氣氧化法、光催化氧化法等。
芬頓氧化法有百年的曆史,後續又演變成一系列的類芬頓氧化法,引入其它的能量源變成了電-芬頓氧化、光-芬頓氧化、超聲波-芬頓氧化法等。它的根本原理是通過産生的氧化性強的物質·OH進攻難降解有機物,将其分解成了易降解有機物、小分子有機物等,并且産生的氫氧化鐵可與污染物發生絮凝反應,進而可進一步沉澱處理。
但是就是由于沉澱的問題,會産生大量的污泥,也會産生污泥處理成本。
②電化學法
電化學方法有電化學氧化法、電化學還原法、電氣浮法、微電解法等。
電化學法是将電能轉換為化學能的方法,通過電解作用将難降解的有機物轉化為無毒或者低毒的物質,進而達到去除的目的。其中就有我們常見的微電解方法,其原理是當鐵碳合金的鑄鐵浸入水中,構成無數個FeC微原電池,在酸性溶液中,陰極反應所産生的氫與廢水中的許多物質發生還原反應,破壞水中污染物的原有結構,使其易被吸附或絮凝沉澱。
③膜分離技術
膜分離技術現已在水處理領域得到廣泛應用,常用的有超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)和電滲析(electrodialysic)等。
它的原理是通過借助膜的選擇作用,在外界能量作用下對污水中的溶質和溶劑進行分離的技術手段,與常規分離方法相比,膜分離過程具有不污染環境,能耗低,效率高,工藝簡單等優點。也有企業采用此方法處理難降解的有機廢水當中,比如印染廢水。
實際設計污水處理站或者已有的污水處理站,多采用組合的方式進行處理,比如處理化工廢水和制藥廢水有使用到鐵碳微電解 芬頓氧化法 混凝沉澱作為預處理工藝。
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