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12种最新工业废水处理技术介绍与分析

时间:2016-06-29             来源:水世界-中国城镇水网
 导语

        中国对废水污染的治理与西方发达国家相比起步较晚,在借鉴国外先进处理技术经验的基础上,以国家科技攻关课题为平台广东十一选五助手,引进和开发了大量的废水处理新技术广东十一选五助手广东十一选五助手,某些项目已达到国际先进水平广东十一选五助手。这些新技术的投产运行为缓解中国严峻的水污染现状广东十一选五助手,改善水环境发挥了至关重要的作用广东十一选五助手。

以下是12种最新的工业废水处理技术介绍与分析

膜技术

        膜分离法常用的有微滤、纳滤广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、超滤和反渗透等技术。由于膜技术在处理过程中不引入其他杂质广东十一选五助手,可以实现大分子和小分子物质的分离广东十一选五助手,因此常用于各种大分子原料的回收广东十一选五助手,如利用超滤技术回收印染废水的聚乙烯醇浆料等。目前限制膜技术工程应用推广的主要难点是膜的造价高广东十一选五助手广东十一选五助手、寿命短、易受污染和结垢堵塞等广东十一选五助手。伴随着膜生产技术的发展,膜技术将在废水处理领域得到越来越多的应用广东十一选五助手。

铁炭微电解处理技术

        铁炭微电解法是利用Fe/C原电池反应原理对废水进行处理的良好工艺广东十一选五助手,又称内电解法广东十一选五助手、铁屑过滤法等广东十一选五助手广东十一选五助手。铁炭微电解法是电化学的氧化还原、电化学电对对絮体的电富集作用广东十一选五助手广东十一选五助手、以及电化学反应产物的凝聚、新生絮体的吸附和床层过滤等作用的综合效应广东十一选五助手广东十一选五助手,其中主要是氧化还原和电附集及凝聚作用。铁屑浸没在含大量电解质的废水中时广东十一选五助手,形成无数个微小的原电池广东十一选五助手,在铁屑中加入焦炭后,铁屑与焦炭粒接触进一步形成大原电池,使铁屑在受到微原电池腐蚀的基础上广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,又受到大原电池的腐蚀,从而加快了电化学反应的进行广东十一选五助手。此法具有适用范围广、处理效果好广东十一选五助手、使用寿命长广东十一选五助手广东十一选五助手、成本低廉及操作维护方便等诸多优点广东十一选五助手,并使用废铁屑为原料广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,也不需消耗电力资源广东十一选五助手,具有“以废治废”的意义广东十一选五助手。目前铁炭微电解技术己经广泛应用于印染广东十一选五助手广东十一选五助手、农药/制药广东十一选五助手广东十一选五助手、重金属、石油化工及油分等废水以及垃圾渗滤液处理,取得了良好的效果广东十一选五助手。

Fenton及类Fenton氧化法

        典型的Fenton试剂是由Fe2+催化H2O2分解产生·OH,从而引发有机物的氧化降解反应。由于Fenton法处理废水所需时间长广东十一选五助手广东十一选五助手,使用的试剂量多,而且过量的Fe2+将增大处理后废水中的COD并产生二次污染。近年来,人们将紫外光广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、可见光等引入Fenton体系广东十一选五助手,并研究采用其他过渡金属替代Fe2+广东十一选五助手,这些方法可显著增强Fenton试剂对有机物的氧化降解能力广东十一选五助手广东十一选五助手,减少Fenton试剂的用量,降低处理成本,统称为类Fenton反应广东十一选五助手。Fenton法反应条件温和广东十一选五助手,设备较为简单,适用范围广广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手;既可作为单独处理技术应用,也可与其他方法联用,如与混凝沉淀法广东十一选五助手、活性碳法、生物处理法等联用广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,作为难降解有机废水的预处理或深度处理方法。

臭氧氧化

        臭氧是一种强氧化剂,与还原态污染物反应时速度快广东十一选五助手,使用方便,不产生二次污染,可用于污水的消毒广东十一选五助手广东十一选五助手、除色广东十一选五助手、除臭广东十一选五助手、去除有机物和降低COD等。单独使用臭氧氧化法造价高广东十一选五助手广东十一选五助手、处理成本昂贵广东十一选五助手广东十一选五助手,且其氧化反应具有选择性,对某些卤代烃及农药等氧化效果比较差广东十一选五助手。为此广东十一选五助手广东十一选五助手,近年来发展了旨在提高臭氧氧化效率的相关组合技术广东十一选五助手广东十一选五助手,其中UV/O3广东十一选五助手、H2O2/O3广东十一选五助手广东十一选五助手、UV/H2O2/O3等组合方式不仅可提高氧化速率和效率,而且能够氧化臭氧单独作用时难以氧化降解的有机物。由于臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧产生效率低广东十一选五助手、耗能大广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率广东十一选五助手、研制高效低能耗的臭氧发生装置成为研究的主要方向。

磁分离技术

        磁分离技术是近年来发展的一种新型的利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离的水处理技术广东十一选五助手广东十一选五助手。对于水中非磁性或弱磁性的颗粒广东十一选五助手,利用磁性接种技术可使它们具有磁性广东十一选五助手。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法广东十一选五助手、间接磁分离法和微生物—磁分离法广东十一选五助手广东十一选五助手。目前研究的磁性化技术主要包括磁性团聚技术广东十一选五助手广东十一选五助手、铁盐共沉技术广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、铁粉法广东十一选五助手、铁氧体法等,具有代表性的磁分离设备是圆盘磁分离器和高梯度磁过滤器广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手。目前磁分离技术还处于实验室研究阶段广东十一选五助手广东十一选五助手,还不能应用于实际工程实践。

湿式(催化)氧化

        湿式(催化)氧化法是在高温(150~350℃)广东十一选五助手广东十一选五助手、高压(0.5~20 MPa)广东十一选五助手、催化剂作用下广东十一选五助手,利用O2或空气作为氧化剂(添加催化剂)广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,(催化)氧化水中呈溶解态或悬浮态的有机物或还原态的无机物,达到去除污染物的目的广东十一选五助手。湿式空气(催化)氧化法可应用于城市污泥和丙烯腈广东十一选五助手、焦化广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、印染等工业废水及含酚广东十一选五助手广东十一选五助手、氯烃、有机磷、有机硫化合物的农药废水的处理。

等离子体水处理技术

        低温等离子体水处理技术广东十一选五助手,包括高压脉冲放电等离子体水处理技术和辉光放电等离子体水处理技术,是利用放电直接在水溶液中产生等离子体广东十一选五助手,或者将气体放电等离子体中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物彻底氧化广东十一选五助手、分解。水溶液中的直接脉冲放电可以在常温常压下操作广东十一选五助手广东十一选五助手,整个放电过程中无需加入催化剂就可以在水溶液中产生原位的化学氧化性物种氧化降解有机物,该项技术对低浓度有机物的处理经济且有效广东十一选五助手广东十一选五助手。此外广东十一选五助手,应用脉冲放电等离子体水处理技术的反应器形式可以灵活调整广东十一选五助手,操作过程简单,相应的维护费用也较低。受放电设备的限制广东十一选五助手,该工艺降解有机物的能量利用率较低广东十一选五助手,等离子体技术在水处理中的应用还处在研发阶段。

电化学(催化)氧化

        电化学(催化)氧化技术通过阳极反应直接降解有机物广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,或通过阳极反应产生羟基自由基(·OH)、臭氧等氧化剂降解有机物广东十一选五助手广东十一选五助手。电化学(催化)氧化包括一维、二维和三维电极体系。由于三维电极体系的微电场电解作用广东十一选五助手广东十一选五助手,目前备受推崇广东十一选五助手。三维电极是在传统的二维电解槽的电极间装填粒状或其他碎屑状工作电极材料,并使装填的材料表面带电,成为第三极,且在工作电极材料表面能发生电化学反应广东十一选五助手。与二维平板电极相比广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,三维电极具有很大的比表面,能够增加电解槽的面体比广东十一选五助手,能以较低电流密度提供较大的电流强度,粒子间距小而物质传质速度高,时空转换效率高广东十一选五助手广东十一选五助手,因此电流效率高、处理效果好广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手。三维电极可用于处理生活污水广东十一选五助手广东十一选五助手,农药广东十一选五助手、染料、制药、含酚废水等难降解有机废水广东十一选五助手广东十一选五助手,金属离子广东十一选五助手,垃圾渗滤液等广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手。

超声波氧化

        频率在15~1000kHz的超声波辐照水体中的有机污染物是由空化效应引起的物理化学过程广东十一选五助手。超声波不仅可以改善反应条件广东十一选五助手,加快反应速度和提高反应产率广东十一选五助手广东十一选五助手,还能使一些难以进行的化学反应得以实现广东十一选五助手。它集高级氧化广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、焚烧、超临界氧化等多种水处理技术的特点于一身,加之操作简单,对设备的要求较低,在污水处理广东十一选五助手广东十一选五助手,特别是在降解废水中毒性高广东十一选五助手、难降解的有机污染物广东十一选五助手广东十一选五助手,加快有机污染物的降解速度广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,实现工业废水污染物的无害化广东十一选五助手,避免二次污染的影响上具有重要意义广东十一选五助手。近年来利用超声波直接处理或强化处理有机废水的研究日益增多,内容涉及降解机理广东十一选五助手、动力学广东十一选五助手、中间产物广东十一选五助手、影响因素广东十一选五助手、系统优化等方面广东十一选五助手广东十一选五助手。

辐射技术

        20世纪70年代起广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手,随着大型钴源和电子加速器技术的发展,辐射技术应用中的辐射源问题逐步得到改善。利用辐射技术处理废水中污染物的研究引起了各国的关注和重视广东十一选五助手。与传统的化学氧化相比广东十一选五助手,利用辐射技术处理污染物广东十一选五助手广东十一选五助手,不需加入或只需少量加入化学试剂广东十一选五助手,不会产生二次污染广东十一选五助手广东十一选五助手,具有降解效率高广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、反应速度快广东十一选五助手、污染物降解彻底等优点广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手。而且,当电离辐射与氧气、臭氧等催化氧化手段联合使用时广东十一选五助手,会产生“协同效应”广东十一选五助手广东十一选五助手。因此广东十一选五助手,辐射技术处理污染物是一种清洁的广东十一选五助手广东十一选五助手、可持续利用的技术,被国际原子能机构列为21世纪和平利用原子能的主要研究方向广东十一选五助手。

光化学催化氧化

        光化学催化氧化技术是在光化学氧化的基础上发展起来的,与光化学法相比广东十一选五助手广东十一选五助手,有更强的氧化能力,可使有机污染物更彻底地降解广东十一选五助手。光化学催化氧化是在有催化剂的条件下的光化学降解,氧化剂在光的辐射下产生氧化能力较强的自由基广东十一选五助手广东十一选五助手。催化剂有TiO2广东十一选五助手、ZnO广东十一选五助手广东十一选五助手、WO3广东十一选五助手、CdS广东十一选五助手广东十一选五助手、ZnS广东十一选五助手广东十一选五助手、SnO2和Fe3O4等。分为均相和非均相两种类型广东十一选五助手广东十一选五助手,均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2为介质广东十一选五助手,通过光助-Fenton反应产生羟基自由基使污染物得到降解广东十一选五助手广东十一选五助手;非均相催化降解是在污染体系中投入一定量的光敏半导体材料广东十一选五助手广东十一选五助手,如TiO2、ZnO等广东十一选五助手广东十一选五助手,同时结合光辐射广东十一选五助手广东十一选五助手,使光敏半导体在光的照射下激发产生电子—空穴对广东十一选五助手,吸附在半导体上的溶解氧广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、水分子等与电子—空穴作用广东十一选五助手,产生·OH等氧化能力极强的自由基广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手。TiO2光催化氧化技术在氧化降解水中有机污染物广东十一选五助手广东十一选五助手,特别是难降解有机污染物时有明显的优势广东十一选五助手。

SCWO(超临界水氧化)技术

        SCWO是以超临界水为介质广东十一选五助手,均相氧化分解有机物?广东十一选五助手?梢栽诙淌奔淠诮谢廴疚锓纸馕狢O2广东十一选五助手广东十一选五助手、H2O等无机小分子广东十一选五助手广东十一选五助手,而硫广东十一选五助手、磷和氮原子分别转化成硫酸盐广东十一选五助手、磷酸盐广东十一选五助手、硝酸根和亚硝酸根离子或氮气广东十一选五助手。美国把SCWO法列为能源与环境领域最有前途的废物处理技术。SCWO反应速率快广东十一选五助手、停留时间短广东十一选五助手;氧化效率高,大部分有机物处理率可达99%以上;反应器结构简单广东十一选五助手,设备体积?」愣谎∥逯止愣谎∥逯?;处理范围广广东十一选五助手,不仅可以用于各种有毒物质广东十一选五助手广东十一选五助手广东十一选五助手、废水、废物的处理,还可以用于分解有机化合物;不需外界供热广东十一选五助手广东十一选五助手,处理成本低;选择性好广东十一选五助手,通过调节温度与压力广东十一选五助手,可以改变水的密度广东十一选五助手广东十一选五助手、粘度广东十一选五助手、扩散系数等物化特性广东十一选五助手,从而改变其对有机物的溶解性能广东十一选五助手,达到选择性地控制反应产物的目的。超临界氧化法在美国、德国广东十一选五助手、瑞典、日本等欧美国家已经有了工艺应用广东十一选五助手,但中国的研究起步较晚广东十一选五助手广东十一选五助手,还处于实验室研究阶段广东十一选五助手。

 

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