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化工廢水主要特征及其化學(xué)方法處理工藝

2020年01月13日 13:30:53人氣:1148來(lái)源:諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司

  化工廢水主要特征分析:
 
  1、化工廢水排放量大、成分復(fù)雜,反應(yīng)原料常為溶劑類(lèi)物質(zhì)或環(huán)狀結(jié)構(gòu)的化合物,增加了廢水的處理難度;
 
  2、該廢水中含有大量污染物物質(zhì),主要是由于原料反應(yīng)不*和原料或生產(chǎn)中使用大量溶劑造成的。
 
  3、有毒有害物質(zhì)多,有機(jī)物濃度高、含鹽量高、色度高、難降解化合物含量高、生物難降解物質(zhì)多,可生化性差、治理難度大。精細(xì)化工廢水中有許多有機(jī)污染物對(duì)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。
 
  化學(xué)方法處理
 
  化學(xué)方法是利用化學(xué)反應(yīng)的作用以去除水中的有機(jī)物、無(wú)機(jī)物雜質(zhì)。主要有化學(xué)混凝法、化學(xué)氧化法、電化學(xué)氧化法等。
 
  化學(xué)混凝法作用對(duì)象主要是水中微小懸浮物和膠體物質(zhì),通過(guò)投加化學(xué)藥劑產(chǎn)生的凝聚和絮凝作用,使膠體脫穩(wěn)形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除廢水中的粒徑為1~10mm的細(xì)小懸浮顆粒,而且還能去除色度,微生物以及有機(jī)物等。該方法受pH值、水溫、水質(zhì)、水量等變化影響大,對(duì)某些可溶性好的有機(jī)、無(wú)機(jī)物質(zhì)去除率低。
 
  化學(xué)氧化法通常是以氧化劑對(duì)化工污水中的有機(jī)污染物進(jìn)行氧化去除的方法。廢水經(jīng)過(guò)化學(xué)氧化還原,可使廢水中所含的有機(jī)和無(wú)機(jī)的有毒物質(zhì)轉(zhuǎn)變成無(wú)毒或毒性較小的物質(zhì),從而達(dá)到廢水凈化的目的。常用的有空氣氧化,氯氧化和臭氧化法。
 
  空氣氧化因其氧化能力弱,主要用于含還原性較強(qiáng)物質(zhì)的廢水處理,Cl是普通使用的氧化劑,主要用在含酚、含氰等有機(jī)廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化能力強(qiáng),無(wú)二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水處理效果好,但是能耗大,成本高,不適合處理水量大和濃度相對(duì)低的化工污水。
 
  電化學(xué)氧化法是在電解槽中,廢水中的有機(jī)污染物在電上由于發(fā)生氧化還原反應(yīng)而去除,廢水中污染物在電解槽的陽(yáng)失去電子被氧化外,水中的Cl-,OH-等也可在陽(yáng)放電而生成Cl2和氧而間接地氧化破壞污染物。實(shí)際上,為了強(qiáng)化陽(yáng)的氧化作用,減少電解槽的內(nèi)阻,往往在廢水電解槽中加一些氯化鈉,進(jìn)行所謂的電氯化,NaCl投加后在陽(yáng)可生成氯和次氯酸根,對(duì)水中的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物也有較強(qiáng)的氧化作用。近年來(lái)在電氧化和電還原方面發(fā)現(xiàn)了一些新型電材料,取得了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反應(yīng)等問(wèn)題。
 
  物理處理法
 
  化工污水常用的物理法包括過(guò)濾法、重力沉淀法和氣浮法等。
 
  過(guò)濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質(zhì),主要是降低水中的懸浮物,在化工污水的過(guò)濾處理中,常用扳框過(guò)濾機(jī)和微孔過(guò)濾機(jī),微孔管由聚乙烯制成,孔徑大小可以進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)換較方便;
 
  重力沉淀法是利用水中懸浮顆粒的可沉淀性能,在重力場(chǎng)的作用下自然沉降作用,以達(dá)到固液分離的一種過(guò)程;
 
  氣浮法是通過(guò)生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水面的方法。這三種物理方法工藝簡(jiǎn)單,管理方便,但不能適用于可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。
 
  光催化氧化技術(shù)
 
  光催化氧化技術(shù)利用光激發(fā)氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結(jié)合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用于處理化工廢水中CHCl3、CCl4、多氯聯(lián)苯等難降解物質(zhì)。另外,在有紫外光的Fenton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協(xié)同效應(yīng),使H2O2分解產(chǎn)生羥基自由基的速率大大加快,促進(jìn)有機(jī)物的氧化去除。
 
  所謂光化學(xué)反應(yīng),就是只有在光的作用下才能進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng)。該反應(yīng)中分子吸收光能被激發(fā)到高能態(tài),然后電子激發(fā)態(tài)分子進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。光化學(xué)反應(yīng)的活化能來(lái)源于光子的能量。在太陽(yáng)能利用中,光電轉(zhuǎn)換以及光化學(xué)轉(zhuǎn)換一直是光化學(xué)研究十分活躍的領(lǐng)域。 80年代初,開(kāi)始研究光化學(xué)應(yīng)用于環(huán)境保護(hù),其中光化學(xué)降解治理污染尤受重視,包括無(wú)催化劑和有催化劑的光化學(xué)降解。
 
  前者多采用臭氧和過(guò)氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱(chēng)光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類(lèi)型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質(zhì),通過(guò)光助-芬頓(photo-Fenton)反應(yīng)使污染物得到降解,此類(lèi)反應(yīng)能直接利用可見(jiàn)光;多相光催化降解就是在污染體系-空穴對(duì),吸附在半導(dǎo)體上的溶解氧、水分子等與電子-空穴作用,產(chǎn)生•OH等氧化性較強(qiáng)的自由基,再通過(guò)與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉(zhuǎn)移等使污染物全部或接近全部礦質(zhì)化,生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、SO42-、Cl-等。與無(wú)催化劑的光化學(xué)降解相比,光催化降解在環(huán)境污染治理中的應(yīng)用研究更為活躍。
 
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