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染料中間體廢水其水質成分復雜、毒性大、難降解有機物含量高。其廢水處理難度較大,常規性生化處理出的水質難以達到相關排放廢水標準,因此不適合直接進行生化處理。在對其處理之前要進行預處理,目前國內較為常用的預處理方法重點有三種:化學氧化法、萃取法、吸附法。同時也有其他一些特殊的處理方法來進行預處理。從而達到染料中間體廠廢水的綜合性治理效果的良好實施。
混凝劑通常分為兩大類:有機和無機。在治理染料中間體廢水中多用有機混凝劑。其有機混凝劑通常有以下幾類:聚硅酸脫色絮凝劑,其脫色率較高,達到百分之九十五以上;Fc系列、Xp系列混凝劑;Wx系列高分子脫色絮凝劑,與聚合鋁合用脫色率甚至可以達到百分之九十九;PAC+PAM混凝劑;PAN-DCD脫色率接近百分之百。相似類型的混凝劑都具有不同的脫色效果。混凝法的成本投資較少,處理量大,疏水性染料脫色率高,但其對親水性染料脫色效果差,脫水的處理也不容易,脫水相對困難。
在染料的脫色處理中,雙氧水氧化法較為常見。雙氧水單獨使用時氧化效果較弱,但與亞鐵離子反應合成Feton試劑后,其產生的氧化劑是在水中氧化能力最強的。其兼具了氧化和混凝的雙重特點,對于處理廢水中的染料十分有效。
光催化氧化法研究主要以半導體為催化劑,在目前應用相對較為廣泛的是TiO2。在研究中,研究人員用黃砂作為載體,TiO2作為催化劑以及直接耐曬翠藍溶液,經過一個小時的光照催化達到高降解率。其他研究人員也做出不同的研究實驗來提高光催化氧化法的降解率。其所產生的殘渣少,投藥量較少。但實現其工業化進程有一定的差距,催化劑的成本問題也在考慮范圍。
電解法在處理除陽離子染料外的其他染料的脫色率在百分之九十以上。其應用原理是通過使陽極鐵不斷失去電子,大部分的亞鐵元素進入溶液中,形成了具有較高的吸附絮凝活性的絮凝劑。電解法常常采用微電解法,集合了電解、混凝、電絮凝以及吸附等多種手段的處理方法。其具有綜合效果好、所需費用較低以及施工方便等諸多優點,不僅滿足了技術上的效果要求,也降低了經濟支出,做到了經濟效益與社會效益的雙贏發展。
液膜分離技術是由美國的公司首創,經過長期的發展,其應用范圍逐漸擴大到各個領域,而其高效優越的分離技術也廣泛應用于了氰、氨等廢水的排放處理中。其基本的原理是通過將其乳液成分加工成穩定的油水混合型乳狀液,讓其在廢水中成均勻分布狀態呈現出來,在酸性的條件下,其廢水污染物溶解于油中。通過分層技術,將其分層凈化,從中萃取獲得濃縮液。運用液膜法萃取處理難降解的染料中間體廢水,在回收了大量高價值的有機物質后,還在一定程度上降低了對于廢水中的毒性物質。通過液膜萃取法處理降低了處理成本,操作具有便捷性,工藝流程相對簡單,可生化的能力提升。
絡合萃取法采用將染料中間體中的廢水中的胺類化合物等易形成絡合物的物質,通過一定手段在堿性條件下使其分解。在進行絡合萃取法的過程中其萃取劑可選擇叔胺類化合物作為萃取劑。絡合萃取法所用的叔胺類萃取劑與廢水中的有機物質發生相互作用反應,其反應實質上是一種酸堿之間的相互作用。在兩者發生相互作用后,其進行萃取分離,適合于分解處理毒性較大、高濃度以及難降解的有機性廢水。絡合萃取法具有廣譜性提取分離效果,提取率可以達到百分之九十以上。在其反應后回收的生產物質系統中,可以對其中的染料中間體物質進行進一步的加工應用。既保證了環境的綠色安全,有在一定程度上提升了經濟效益。
在染料中間體廠廢水的綜合治理中,吸附法發生在固液兩相界面上。吸附劑大多數采用白土、爐渣、磺化煤、活性炭、粉煤灰以及其他類型的吸附劑。廢水處理中常用的吸附劑是活性炭和樹脂吸附劑。在近些年的實驗研究中,運用活性炭進行吸附性廢水處理有良好的凈化效果,經濟實用性較強。其脫色率達到百分之八十以上,在一定工藝技術下,甚至達到百分之九十九。但是其成本相對較高。采用離子交換樹脂特別是大孔型吸附樹脂處理有機廢水,其成功率大大提高,未來樹脂吸附法將受到更好的應用。樹脂吸附法吸附效果好,操作簡單,能夠回收大量有機資源,不失為一種行之有效的處理廢水方法。
在綜合治理染料中間體廠廢水中,僅僅依靠單一的技術處理來進行廢水的二次處理,是無法達到國家排放廢水的標準要求的。只有通過多種綜合性處理方法,采用對應適用的高效處理方案,才能在既保證環境優化的情況下,又將廢水中的有機資源回收利用。因此,采用預處理,通過以上三種方案以及特殊的如濃縮法、冷凍法等方案來進行廢水的有機處理回收利用,做到綜合治理染料中間體廠的廢水。
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