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淺談化工廢水的處理方法

閱讀:523發(fā)布時間:2018-4-2

         一、化學(xué)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(jìn)行及工藝簡單、操作方便、投資省、占地少、低污染等優(yōu)點(diǎn),已廣泛地應(yīng)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(rèn)為是20世紀(jì)末到21世紀(jì)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(rèn)為其截留相對分子質(zhì)量(MWCO)在200~1000之間.NF膜能截留有機(jī)小分子而使大部分無機(jī)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(jī)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(yīng)和膜的納米級微孔的篩分效應(yīng).
(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(fèi)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(dǎo)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(fèi)用經(jīng)濟(jì),要求材料具有經(jīng)濟(jì)、使用壽命長、可再生性優(yōu)良等特點(diǎn).一類經(jīng)過化學(xué)修飾的吸附材料,能選擇性的除去廢水中含N和Cl等有機(jī)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(dá)到*排放標(biāo)準(zhǔn),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(diǎn),達(dá)到工業(yè)應(yīng)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(dǎo)、誘變和基因育種等手段培制能分解難生物降解有機(jī)物的工程菌是改進(jìn)當(dāng)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(jìn)生物處理的主要流程,如A/O,A2/O流程,對除去難降解有機(jī)物是極為經(jīng)濟(jì)和有效的.生物膜法是一種耐毒性基質(zhì)較強(qiáng)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(shè)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(yīng)用研究是當(dāng)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(jī)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(jī)磷優(yōu)勢降解菌種。
      (3)固定化細(xì)胞技術(shù)(簡稱IMC),也叫固定化微生物技術(shù),是指通過化學(xué)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(jìn)行固定化,使其保持活性并反復(fù)利用。
       經(jīng)濟(jì)有效地去除難生物降解有機(jī)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(xué)方法,處理費(fèi)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(yán)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(jì)有效地去除廢水中低濃度的氨氮,并已成功地應(yīng)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(dāng)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(xué)方法,同樣存在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的問題.在固定化酶技術(shù)上發(fā)展起來的固定化細(xì)胞技術(shù),由于其諸多的優(yōu)點(diǎn):生物處理構(gòu)筑物中微生物濃度高,反應(yīng)速度快;固定對某種特定污染物有較強(qiáng)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(jìn)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(dāng)于一個多酶反應(yīng)器,對成分復(fù)雜的有機(jī)廢水適應(yīng)能力強(qiáng),因而成為近年來廢水生物處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn).而為降解廢水中不同類型的難降解有機(jī)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(xì)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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