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淺談化工廢水的處理方法

閱讀:533發(fā)布時間:2018-4-2

         一、化學處理
       (1)納濾膜技術(shù),膜分離技術(shù)是一項新興的分離、凈化和濃縮技術(shù)。由于這種技術(shù)具有、節(jié)能、過程基本無相變、一般在常溫下進行及工藝簡單、操作方便、投資省、占地少、低污染等優(yōu)點,已廣泛地應用于石化、電子、紡織、輕工、冶金、醫(yī)藥、生物工程、食品、環(huán)保等領(lǐng)域,并發(fā)揮著*的作用,被認為是20世紀末到21世紀初zui有發(fā)展前途的*之一。
         常見的膜分離技術(shù)有反滲透(RO)、超濾(UF)、微濾(MF)、透析(Dialysis)、電滲析(ED)以及滲透氣化(PV)等.納濾(Nanofiltration,NF)是80年代中期發(fā)展起來的介于超濾和反滲透之間的同屬于壓力驅(qū)動的新型膜分離技術(shù),適宜于分離相對分子質(zhì)量在200以上,分子大小約為1nm的溶解組分。一般認為其截留相對分子質(zhì)量(MWCO)在200~1000之間.NF膜能截留有機小分子而使大部分無機鹽通過,可實現(xiàn)不同價態(tài)離子的分離,能分離相對分子質(zhì)量差異很小的同類氨基酸和同類蛋白質(zhì),并實現(xiàn)高相對分子質(zhì)量和低相對分子質(zhì)量的有機物的分離,它的出現(xiàn)*了反滲透和超濾之間的空白.納濾膜通常是帶電荷的,荷電納濾膜可通過靜電斥力排斥溶液中與膜上所帶電荷相同的離子,因此,荷電膜對物質(zhì)的分離性能主要是基于荷電效應和膜的納米級微孔的篩分效應.
(2)新型水處理材料吸附法,是一種工藝簡單的水處理技術(shù),活性炭是一種非選擇性的常用的水處理吸附材料.但是由于活性炭再生性能差,水處理費用高,因而難以廣泛使用。在許多化工廢水處理場合,對微生物有毒性,而導致廢水難降解性的只是廢水中的一兩種成分,采用具有對這一兩種成分有選擇性的吸附劑,選擇性的去除某些污染物后,廢水的可生化性可以提高,就可以用后續(xù)的生物處理法。為了使水處理費用經(jīng)濟,要求材料具有經(jīng)濟、使用壽命長、可再生性優(yōu)良等特點.一類經(jīng)過化學修飾的吸附材料,能選擇性的除去廢水中含N和Cl等有機物,對于含硝基苯、硝基酚、*、氯代烴等難降解廢水具有很好的水處理效果,材料吸附和解析速度快、再生性能優(yōu)良。將該材料成功用于含*廢水處理,用該材料一次處理后的廢水,其硝基苯類化合物、*等可以達到*排放標準,并可以回收硝基酚和*等有價值的化工產(chǎn)品.新型吸附材料具有使用壽命長、操作方便、工藝簡單的優(yōu)點,達到工業(yè)應用的階段。
        二、生物處理技術(shù)
       (1)好氧活性污泥法的發(fā)展,用篩選、馴化、誘導、誘變和基因育種等手段培制能分解難生物降解有機物的工程菌是改進當前活性污泥工藝重要途徑之一。在厭氧工藝中除了改良菌株以外,還改進生物處理的主要流程,如A/O,A2/O流程,對除去難降解有機物是極為經(jīng)濟和有效的.生物膜法是一種耐毒性基質(zhì)較強的接觸生物氧化工藝,但處理的水質(zhì)不如活性污泥好,將二者結(jié)合作 用即可顯著提高生化降解功能。
       (2)微生物優(yōu)勢菌種選育,在國內(nèi)現(xiàn)有二級處理設施中,生物處理占70%~80%,生活污水生物處理占*.目前廢水的生物處理的新技術(shù)、新工藝研究活躍,對難降解污染物的降解菌的選育與應用研究是當前生物處理中重要方向.國外已經(jīng)工業(yè)化生產(chǎn)用于多種難降解工業(yè)廢水處理的微生物制劑,如以色列的海灘被200t油污染,采用選育的石油降解菌三個月內(nèi)降解石油類污染物80%.國內(nèi)在有機磷農(nóng)yao廢水優(yōu)勢菌種選育方面也有許多工作,如成都生物所等選育出有機磷優(yōu)勢降解菌種。
      (3)固定化細胞技術(shù)(簡稱IMC),也叫固定化微生物技術(shù),是指通過化學或物理手段,將篩選分離出的適宜于降解特定廢水的菌株,或通過基因工程技術(shù)克隆的特異性菌株進行固定化,使其保持活性并反復利用。
       經(jīng)濟有效地去除難生物降解有機物和濃度較高的氨氮一直是困繞化工廢水處理的難題.由于自然界存在的一般微生物對其降解的能力很差,采用傳統(tǒng)的生物處理法,難于奏效。而采用其他的物理化學方法,處理費用往往十分昂貴,廢水中的氨氮排入水體,會影響作為生活飲用水水源的水體水質(zhì)和漁業(yè)生產(chǎn),嚴重時會產(chǎn)生水體的富營養(yǎng)化.采用傳統(tǒng)生物處理法中的硝化-反硝化工藝,可經(jīng)濟有效地去除廢水中低濃度的氨氮,并已成功地應用在城市污水和生活污水處理中.但某些化工廢水中的氨氮濃度很高,當其濃度超過200mg/L時,一般的微生物將會受到抑制,使生物硝化脫氮過程失效,而采用物理化學方法,同樣存在技術(shù)和經(jīng)濟上的問題.在固定化酶技術(shù)上發(fā)展起來的固定化細胞技術(shù),由于其諸多的優(yōu)點:生物處理構(gòu)筑物中微生物濃度高,反應速度快;固定對某種特定污染物有較強降解能力的酶或微生物,使有毒難降解物質(zhì)的降解成為可能;固定化技術(shù)為生理特性不同的硝化菌、反硝化菌的生長繁殖提供了良好的微環(huán)境,使得硝化、反硝化過程可以同時進行,從而提高了生物脫氮的速度和效率;固定化微生物特別是混合菌相當于一個多酶反應器,對成分復雜的有機廢水適應能力強,因而成為近年來廢水生物處理領(lǐng)域的研究熱點.而為降解廢水中不同類型的難降解有機污染物所選育的可與之相抗衡的優(yōu)勢菌以及利用基因工程技術(shù)所構(gòu)建的基因工程菌,為固定化細胞技術(shù)處理廢水提供了*的潛力,使廢水生物處理技術(shù)將產(chǎn)生一次重大的技術(shù)革新。
 


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