宋雪梅 胡成昊
(青島華拓科技有限公司 山東青島 266000)
工業發展可以將整體經濟發展水平提升,因此現有的工業產業所處的地位也比較高,雖然工業產業的發展收益值得肯定,但是工業生產造成的環境污染也必須要被各個生產主體重視起來,以印染行業造成的污染問題來看,印染后形成的廢水是比較難以處理的,通過物化技術可以幫助印染廠有效處理廢水,消除印染廢水之中的污染物。本文根據對物化技術的應用經驗,對應用該種技術處理印染廢水的方法進行解析。
印染工作往往需要使用大量的水資源,在漂煉、退漿、印花以及最終的染色環節之中,均會使原有的水資源被污染,印染用水之中也會形成很多全新的物質,在處理印染用水時,可以清晰地發現,水中的成分相對復雜,其具有的可生化能力相對比較弱,一些印染廢水之中還存在極多的有害物質與毒性物質,在印染廢水中比較常見的物質包括SS、COD、色度以及堿度等。根據已有的處理印染廢水的工作經驗來看,去除色度與COD是最困難的工作。
化學處理法有很多不同的實現形式,處理者可以通氧化還原的方法對印染廢水中的污染物進行處理,使其被有效還原,也可以通過分離的方法來將污染物分離。下面介紹幾種常見且有效的化學氧化處理技術。
電化學氧化分為直接電化學氧化法和間接電化學氧化法兩種。直接電化學氧化是通過陽極直接氧化,使有機污染物和部分無機污染物轉化為無害物質。間接陽極氧化則是通過陽極反應產生具有強氧化作用的中間物質,如超氧自由基、羥基自由基等活性自由基,自由基的強氧化性直接氧化水體中的有機物污染物,最終達到氧化降解污染物的目的。
光化學氧化法指水中有機物通過直接吸收光而變為激發態分子,直接與氧氣作用或裂解為自由基再與氧氣作用后變為無害物質的方法。光化學氧化法包括光激發氧化和光催化氧化。印染廢水處理中對光催化氧化的研究較多,光催化氧化是在水中加入一定量的半導體催化劑,催化劑在紫外光輻照下產生自由基,氧化有機物。
在應用絮凝混凝法處理印染工業廢水時,首先要選出合適的絮凝劑以及混凝劑,將其與沉淀物網捕、吸附架橋以及壓縮式雙電層結合應用,借助沉淀技術來將礬花去除,對污水進行相對徹底的凈化處理。在預處理印染廢水的工作中,處理人員會使用絮凝處理法,能夠將水中的色度以及一般懸浮物有效去除,但是去除COD的效果并不好,另外因絮凝劑本身的成本過高的問題,印染廢水處理工作會形成經濟性方面的問題,因此需要對絮凝劑進行調整,提供更多高效、無毒的絮凝劑。
吸附法與前兩種物化處理法相比,實現過程比較簡單,處理人員可以將具有多孔特點的顆粒以及粉末與待處理的印染廢水混合,顆粒物可以在廢水中組成濾床,廢水內部的各種難處理的污染物可被濾床吸附。在應用吸附法時,技術人員需要對吸附劑的選擇加以重視,選擇合適的吸附劑可以達到更好的吸附效果,現有可用的吸附劑種類繁多,處理合成式的無機吸附劑之外,還有礦物吸附劑以及天然廢料型吸附劑可以被使用。在對印染廢水進行二次處理或者初期預處理時,可以使用簡單吸附法,吸附法可以幫助廢水處理人員應對色度以及COD問題,但是回收處理廢棄的吸附劑的工作方法并不妥善。
單獨應用物化技術雖然可以達到相對比較好的處理效果,但是如果可以將物化處理技術綜合運用,達到的廢水處理效果將更好。處理人員首先可以將生化法與物化法結合運用,這種處理方法既可以被用于預處理工作階段,也可以被用于深度處理工作之中,通過物化技術可以將部分COD、色度以及懸浮物去除,強化原有的生化處理效果,同時污水具有的可生化性將會被有效增強。應用生化法可以高效地對水中比較容易消除的懸浮物消除掉,而對于生化降解難度比較高的物質,可以選擇通過物化法加以處理,使兩種技術可以達到優勢互補的應用效果,同時也可以使印染廢水處理工作更為經濟化。
除了與生化技術結合運用之外,還可以將其與膜處理技術綜合運用,彌補膜處理技術的缺陷,對色度與濁度加以去除,增強綜合處理效果。
隨著廢水處理工作被充分重視,可以選用的處理技術種類被豐富,更多的可靠技術均可以被應用到工業廢水處理活動中,本文從印染廢水處理工作角度出發,對比較常用且有效的物化處理技術進行了研究,除了介紹了特點鮮明的廢水處理技術外,還給出了綜合應用物化處理技術的工作建議。廢水處理者可以根據待處理的印染廢水的實際情況來將多種不同的霧化技術結合運用,強化最終的處理效果。現有印染行業應用的物化處理廢水技術還需被開發。