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工業廢水處理技術研究進展

2021-05-10 12:46:41廖海燕余東華
科學與財富 2021年34期
關鍵詞:處理技術

廖海燕 余東華

摘 要:隨著我國工業的快速發展,給生產生活帶來嚴重的影響,生活質量得到提高的同時工業廢水的種類和數量也迅猛增長,對人類健康與環境造成嚴重的威脅,廢水成分復雜,污染物含量大,廢水處理問題一直飽受關注。本文從工業廢水處理出發,對當下常用的污水處理技術的研究進展進行梳理,促進工業廢水對環境污染問題得到有效地解決。

關鍵詞:工業廢水;廢水處理;處理技術

工業廢水是在生產過程中產生的生產廢水、污水及廢液,是自然界的公害之一。隨著工業企業的大量發展,不僅讓我們生活質量得到提高,更是讓工業廢水的種類與數量迅速增長,造成大量水資源被浪費,對人類的生命安全與身體健康造成了嚴重的威脅。工業廢水成分復雜,處理方法也隨廢水種類有所變化,根據不同工業產生的廢水中所含的工業原料、中間產物、副產品等污染物可對應選擇合適的處理方法,為保證有效處理不同種類的工業生產廢水,應該加強污水處理科技創新,提高工業廢水的處理效率。為保證對污水能夠進行有效的處理,減少水資源的浪費,常用物理法、化學法、生物法處理污水。

1膜技術在工業廢水處理中的應用

膜技術處理污水能力比傳統處理方法更有效,且在處理廢水時,能夠對廢水中部分有用物質進行回收利用,滿足可持續發展需要。主要用于處理固液分離及液體脫鹽領域,低能耗,高效率、易操作。

微濾、超濾、納濾、反滲透是利用膜技術處理工業廢水應用中膜分離的主要過程,常用于處理含大量重金屬的電鍍廢水、高鹽度高色度的紡織印染廢水、帶電負性且懸浮物含量高的含油廢水、高濃度的有機廢水等廢水。如電鍍廢水因含大量的重金屬,簡單的化學藥劑與沉淀方法將大量重金屬沉淀于污泥中,不僅造成資源浪費,且會加大對人身體健康和環境污染的影響,利用膜分離技術能對電鍍廢水進行有效處理,對水資源和重金屬進先回收利用。山東九鑫機械參考威士邦將多級膜分離技術+MVR應用于電鍍廢水液體零液體排放。其中超高壓耐酸納濾系統+離子交換技術可以有效完成對重金屬離子的濃縮,對重金屬回收和循環利用,通過濃縮蒸發系統,將預處理的濃鹽水濃縮減量,再用MVR蒸發系統將濃液蒸發結晶,達到無液體外排。

2芬頓工藝在工業廢水處理中的應用

芬頓工藝主要是利用芬頓反應。利用H2O2與Fe2+反應的強氧化性將有機物氧化為無機態,Fe3+有一定的絮凝作用,去除難降解的有機污染物。芬頓工藝是一種高級氧化技術,操作簡單,對環境友好,能有效地提高工業廢水的處理效果,有機物與溫度是影響芬頓反應的主要因素。

芬頓工藝常用于處理含生物毒性物質的焦化廢水、含氨氮濃度較高的垃圾滲透液、含毒性較高的酚類物質廢水、高鹽度高色度的紡織印染廢水。如酚類廢水中含有大量毒性較高且自身難以降解的酚類物質,是最難降解的一種廢水。芬頓工藝能夠有效地減少含酚物質中的生物毒性,提高含酚廢水的可降解性。故在合理室溫條件時,將廢水pH控制在3~6,用氧化鐵進行催化,利用芬頓工藝進行分解。芬頓工藝氧化效果十分明顯,污水處理能力強,可降低工業廢水處理企業經濟消耗,提高經濟效益,做到可持續發展的需求。

3活性炭吸附法在工業廢水處理中的應用

從除味到除有害物質,活性炭吸附法利用其自身物理、化學吸附,催化氧化和還原等自身的性能對工業廢水中的有害物質進行處理。活性炭吸附法不僅用于污水處理,也可用于改善水質。

活性炭吸附法常用于處理高濃度高色度且水質變化較大的印染廢水、污染程度大的含油廢水、重金屬廢水等。如傳統染織工業廢水水質變化大,濃度高,可將活性炭作為載體和催化劑應用于其污水處理。活性炭有較強的吸附能力,可利用活性炭的表面空隙結構對色度較深的有色物質進行吸附除色,再將活性炭與其他物質聯合對廢水進行處理。活性炭吸附法成本低效果好,性能穩定,能夠提高微生物抗性,可處理成分復雜的大量廢水,結構性質不易改變,有回收再利用的可能。

4殼聚糖在工業廢水處理中的應用

殼聚糖是甲殼素N-脫乙酰基后的產物,原料來源豐富,無毒。具有生物降解性,吸附性,通過絡合和離子交換的作用對污水中的復雜成分進行吸附,是有潛力的功能性生物材料,殼聚糖及其衍生物對污水處理有非常積極的影響,其吸附和交聯能力能有效吸附工業廢水中的有機物。

殼聚糖常用于處理來自礦山、電鍍等行業的重金屬廢水,高色度結構復雜及帶負電荷染料分子的印染廢水,毒性大成分復雜及難降解的農藥廢水,陶瓷廢水及其他工業廢水。如含酚、氰等毒性大,氨氮磷等難降解物質的農藥廢水,不處理排放會令藻類植物大量生長,魚類大量死亡,污染水源,對人類生產生活造成巨大影響甚至影響健康。在殼聚糖PH為2.0,水樣PH為6.0條件下,殼聚糖對含磷廢水的吸附效果達到最好。殼聚糖及其衍生物自身生物降解能力強,綠色環保,滿足可持續發展需求。

5微電解技術在工業廢水處理中的應用

微電解技術是利用原電池理論對工業廢水的處理,又叫鐵碳內電解技術,主要利用氧化還原降解、電場遷移、絮凝和吸附作用對工業廢水進行脫色、降解和凈化。相比其他的工業廢水處理技術,微電解技術成本低,污水處理效率高,能夠減少二次污染,處理穩定性強。

傳統微電解技術能降低色度、毒性、COD濃度,改善廢水的可生化性,治理污泥,但是污染物附著于填料表面,易導致板結問題,且處理過程受到PH的限制。以傳統微電技術為基礎,從陰陽極填料、反應裝置、微波耦合工藝、電場耦合工藝、添加其他金屬工藝等方面進行了優化研究微電解技術水平得到有效提升,出水水質得到提升,廢水處理能力不斷提升。

6結語

工業廢水中含有的毒性物質、重金屬、高色度染料分子等污染物質,對人類生產生活有著至關重要的影響,處理技術的選擇與創新是工業污水處理過程最關鍵的一步,積極推進新技術、新工藝的應用,要注重技術創新、提高經濟效益、提高污水處理效率、提高回收利用率,降低工業廢水對人體健康及環境造成的危害,做到可持續發展,推動構建環境友好型社會。

參考文獻

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[2]付彥林.芬頓工藝在工業廢水處理中的應用[J].化工設計通訊,2019,45(08):75-76.

[3]朱勤芳.活性炭吸附法在工業廢水處理中的應用[J].環境與發展,2018,30(08):89+91.

[4]李飛,尚宇,周健,王曉巖,黃艷.殼聚糖在工業廢水處理中的研究進展[J].煤炭與化工,2015,38(05):154-155+158.

[5]汪丹,朱劍峰.微電解技術在工業廢水處理中的應用研究進展[J].中國資源綜合利用,2021,39(05):84-86.

作者簡介:廖海燕(1997-12-5),性別:女,民族:苗,籍貫:重慶,學歷:大學本科,研究方向:化學工程與工藝。

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