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浅谈工业废水中难降解有机污染物处理技术及发展方向

浅谈工业废水中难降解有机污染物处理技术及发展方向
浅谈工业废水中难降解有机污染物处理技术及发展方向

第33卷第4期2008年4月环境科学与管理

ENV I RONMENTAL SCI ENCE AND MANAG E MENT Vol 133N o 14Apr .2008

收稿日期:2007-10-30

作者简介:刘继凤(1966-),女,高级工程师,毕业于东北农业大学,

现从事环境科研与监测工作。

文章编号:1673-1212(2008)04-0120-03

浅谈工业废水中难降解有机污染物

处理技术及发展方向

刘继凤1

,刘继永2

,朱进勇

3

(1.黑龙江省环境保护科学研究院,黑龙江哈尔滨150056;2.黑龙江省环境监测中心站,黑龙江哈尔滨150056;

3.黑龙江三江环境监测站,黑龙江佳木斯156500)

摘 要:随着生产规模的不断扩大及工业技术的飞速发展,各种高浓度有机废水的污染源日益增多。针对目前

工业废水中高浓度有机污染物的污染现状,对工业废水的来源、种类进行了分类,同时对不同性质的难降解有机污染物的处理技术和发展方向做出了论述。

关键词:工业废水;有机污染物;处理技术;发展方向中图分类号:X 703.1

文献标识码:A

Study on t he T reat m ent Technol ogy and D evelop T endency o fH ard D egradab l e O rgan i c Po ll utant i n IndustrialW aste water

Liu Jifeng 1

,Liu Ji y ong 2

,Zhu Jinyong

3

(1.H eil ongji ang Sci en tifi c R esear ch I nstitute of E nv i ron m ent Protecti on ,H arbin 150056,Ch i na ;

2.H e il ongji ang Pr ov i nci al Environ m entalM on itor Center S tation ,H arb i n 150056,Ch ina ;

3.Envir onm entalM on itori ng Stati on ,K ja m usze 156500,Ch i na)

A bstract :W it h the i ncr easi ng of producti on scales and t he devel op i ng of i ndustri al technology ,k inds of h igh concentr ati on of

organic pollutant w aste w ater are on the i ncrease .A ccord i ng t o the c urrent situation of h i gh c oncentr ati on of organic poll utant i n -dustri al w aste w ater ,t h is pa per ela bor ates on the classification of industri alw aste w ater base d on its r esource a nd type .It also states the treat m ent technology and develop te ndenc y of har d degrada b le or gan ic poll u ta n t i n industri al w aste w ater .

K ey words :i ndustrialw aste w ater ;organ i c poll utan;t treat m en t tec hnology ;develo p tendency

随着经济的迅猛发展,水环境污染日益严重,工业废水排放的有机污染物已对生态安全造成了危害。减少和消除工业污染源的排放,减少进入水环境中有机污染物的量,减少其造成污染的程度和范围,是水环境中有机污染物治理的重点。因此,研究开发高效、经济的废水处理新技术成为全世界环保工作者关心的热点。

1 工业废水中有机污染物的种类

按有机污染物生物降解的难易程度,一般可分为三类:(1)不含有毒有害物质且易生物降解的有机污染物,指该有机污染物进入水体后能在较短时

间内达到生物降解;(2)含有有害物质且易于生物降解的有机污染物,指该有机污染物进入水体后能被降解到一定程度,但所需时间较长或降解不够彻底;(3)含有有毒有害物质且难于生物降解的有机污染物,指该有机污染物进入水体后几乎不能被微生物降解,或降解所需时间较长,对环境危害难以控制。

2 工业废水中有机污染物的来源

工业废水中有机污染物主要来自化工、石油、冶金、炼焦、轻工等行业,污染物种类繁多,有的有机污染物浓度相对较高,对环境造成极大的危害。工业废水未经处理而排放,是造成水体有机污染的主要根源。按其来源划分为较易降解和难降解的有机污染物。

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(1)较易降解的高浓度有机废水,主要来自食品工业、制药业和化学工业等,其中含有有害物质,通过适当的预处理后,可以用现代的生物技术进行处理,如果有害物质浓度较高又难以去除,可采用物理化学方法进行处理,可回收部分资源并达到无害化目的。

(2)难降解的高浓度有机废水,主要来自有机合成化学工业、石油和农药厂等,这类高浓度有机废水中的有机污染物主要是生物难以降解且有害的有机污染物。如多环芳烃、硝基化合物、氯苯类和芳烃等化合物。

3工业废水中难降解有机污染物处理技术

针对难降解的高浓度有机污染物的工业废水,必须采取科学和先进的技术方法进行处理。这些处理技术主要有物理法、化学法和生物处理法。

3.1气浮法

气浮法是将空气打入废水中,使废水中乳状油粒(粒径在0.5~2.5um)粘附到气泡上;随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。它去除有机污染物的能力与范围由很多因素决定,这些因素包括空气和液体中污染物的浓度、气液比、空气和液体的温度扩散和传递速率以及液体中物质的物理化学性质,也与设备及其它因素有关。它的主要机理为化合物向着气液间达到平衡状态的方向传递。这种方法是目前应用最广泛的一种物理化学法,适用于废水处理、污泥的浓缩以及给水的处理。

3.2吸附法

吸附法对污水中有机污染物的处理技术是一项成熟的技术,活性炭和多孔聚合物树脂,主要用于有机污染物回收回用系统。

3.2.1活性炭吸附

近些年,国内外有许多专家以活性炭作吸附剂处理有机废水,特别是对芳香族化合物进行吸附,研究结果表明,在吸附过程中色散作用是决定要素,而静电作用也同样不能忽视。但由于传统的活性炭吸附剂在吸附效率、再生条件以及材料的机械强度和使用寿命等方面都不理想,因此,该法应用价值还有待研究。

3.2.2树脂吸附

树脂吸附是指将废水处理与资源回收集于一体的技术,是目前治理有机化工废水最具有应用前景的技术之一。吸附树脂是内部呈交联网状结构的高分子球状体,具有可控的孔结构和表面化学结构,通过污染物和树脂表面分子间的非共价键力,实现废水中有机物的集合、分离和回收,因此可以实现废水的资源化。该法比其它方法(如吸附溶剂萃取等)在经济上更具有优越性。在与活性炭吸附效果的比较中,当使用纯化学溶液时,树脂吸附量常低于活性炭。

3.3化学氧化法

化学氧化法是指利用强氧化性,在一定条件下与水中有机污染物发生反应,从而达到消除污染的目的,国内外的研究热点是高级化学氧化法。该过程是指在催化剂存在的条件下,氧化剂在水溶液中与有机物发生反应,诱发产生氧化性极强的羟基自由基(#OH),其氧化电位为2.80V,对有机物有强烈的破坏、分解作用,且不产生二次污染[1]。

3.3.1均相催化氧化

在均相催化氧化过程中,利用复合氧化剂诱发羟基自由基,使有机污染物氧化速率大大高于使用单一氧化剂的速率。马军[2]等人运用O3/H2O2氧化工艺降解水中硝基苯,结果表明,与单纯使用臭氧相比,O3/H2O2高级氧化工艺可以显著地提高水中硝基苯的去除效率,同时减少H2O2的投加量,且多次投加对硝基苯的去除效果明显大于一次投加。3.3.2多相催化氧化

多相催化氧化技术是在装有固体催化剂的反应器中,污染物和氧化剂分子扩散到催化剂表面的活性中心被吸附,并发生催化氧化反应,产物解离脱附返回液相主体[3]。虽然多相催化氧化技术已有工程应用实例,但仍有许多问题尚待解决,如催化氧化处理效率的稳定性、催化剂与废水性质是否匹配对处理效果的影响等,需要进一步研究解决。

3.4生物处理技术

生物处理技术是一般有机废水处理系统中最重要的过程之一,是利用微生物,主要是细菌的代谢作用,氧化、分解、吸附废水中可溶性的有机物及部分不溶性有机物,并使其转化为无害的稳定物质从而使水得到净化的技术。在现代的生物技术处理过程中,好氧生物和厌氧生物处理技术由于经济可行、无二次污染等特点,已越来越引起重视。

3.4.1好氧生物处理

好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约有

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三分之一被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有三分之二被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物自身生长繁殖。好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小,且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、低浓度的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。

3.4.2厌氧生物处理

厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在这个过程中,有机物的转化分为三部分进行:部分转化为C H4,甲烷可以作为可燃气体回收利用;还有部分被分解为CO2、H2O、NH3、H2S等无机物,并为细胞合成提供能量;少量有机物被转化、合成为新的原生质的组成部分。由于仅少量有机物用于合成,故相对于好氧生物处理法,其污泥增长率小得多。此外,它具有剩余污泥量少,可回收能量(C H4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。这种方法常用于处理有机质含量高的废水,即生化需氧量在5000~ 10000m g/L以上的废水。

4难降解有机污染物废水处理工艺的发展方向

有机污染物废水的生物处理技术,已作为高浓度有机废水二级处理的重要手段,广泛应用在工业废水处理工艺中。随着研究的深入和新工艺、新技术的不断引入,废水中有机污染物生物处理开始发挥其污染治理的重要作用。有机污染物废水处理今后的发展方向表现在如下几个方面:

(1)深入研究在北方低温条件下,有机污染物的生化处理技术,包括生化处理条件、适用于低温条件的生化菌种的开发、解决在低温条件下高浓度有机废水生化法处理效率低等问题。

(2)发展各种耐水量、水质、酸碱冲击能力强的工艺技术,提高最终出水水质的稳定性。如AB、SBR工艺和固定化微生物法等,都在耐冲击负荷能力方面有大的改进。

(3)开发具有高密度生物群、高传质速度的生物反应器,如LI N POR工艺法等,与传统工艺相比,有机负荷可增加到几十倍,提高了设备的处理有机物负荷能力。

(4)同一反应器中存在复合好氧和厌氧生化过程,并使微生物的悬浮和附着生长相结合,可维持反应器内微生物的多样性,提高生物处理法去除有机污染物的广谱性。

(5)与物理化学方法相结合发展多元组合工艺,如活性炭生物膜法、絮凝-生物法、A/O工艺和活性生物滤池等,在去除难降解物质方面有比较理想的效果。

(6)开发生物处理系统菌系列,对不同污染物寻找高效专性菌,在组合工艺中每一阶段培殖特征菌,尽可能提高设备中主体单元的菌浓度。

(7)设备发展的新动态主要体现在传统设备的改进、新材料的应用、设备的集成化和自动控制技术的提高等。新设备在结构上有很多突破,大大提高了设备的自动化程度和工作效率。在许多关键设备上采用了以小型高效设备取代传统大型设备,使微生物处理、加药混合化学处理、凝聚与沉降、浓缩和过滤为一体。

由于生物处理工艺的内容和范围很广,而且发展也很迅速,国内外许多行业开发的生物处理工艺新技术和新产品也很多。特别是研究开发对高浓度有机废水、生物难降解物质的新工艺和新方法,是当今废水处理领域的热点。生物处理技术因其独特的优点,将在今后进一步充实和完善,必将在环境保护中发挥出越来越大的作用。有机污染物的治理,尤其是对难降解的有机污染物的治理是环境工程治理工作的难点之一,也是许多环保工作者正在不断努力攻克的环境课题之一。

参考文献:

[1]钱易,等.水体颗粒物和难降解有机物的特性与控制技术原理[M].北京:中国环境科学出版社,2000.6.

[2]马军,等.O

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/H

2

O

2

氧化工艺去除水中硝基苯的研究[J].环境科学,2002.23(5):67-71.

[3]Se m yon Bo charov.Andrew V.T ep l yakov.Adso rpti on. o rderi ng.and che m i stry o f n itrobenzene on S i(100)-2*1[J] Surface Science,2004(573).403-412.

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有毒难降解有机物废水简介

有毒难降解有机物废水简介 ---北京大钢环境治理技术研究院1. 有毒难降解有机污染物概述 随着近代工业,尤其是有机、石油化工和农药等工业的飞快发展,有机化合物的种类和数量有增无减,据统计目前有机物的种类已达700多万种,且每年以1000多种的速度在增加着。这些有机化合物中很大一部分,是难以生物降解和对微生物具有毒害作用的:其污染程度和污染范围令人吃惊,当这些有机难降解污染物排放到自然环境后,不能得到微生物的有效降解,便会长期存在和积累,因此导致一连串的环境问题,对人类健康和生态环境构成严重的危害,能够导致急性、慢性及潜在性的伤害;尤其是一些有机合成物质,可产生长远的遗传影响,对各种细胞产生不可逆的“突变”作用,引发致癌、致畸、致突变的”三致”效应。在发达的地区和国家,有毒难降解有机污染物对环境的污染和破坏已成为世界上“三大环境问题”之一。 2. 分类及危害 有毒难降解有机污染物主要来自各行业的工业生产,表1-1对各类有毒难降解有机污染物的危害及其来源按其化学组成进行了总结。 表1-1 有毒难降解有机污染物的分类、来源及危害 难降解有 主要来源危害机污染物

多环芳烃焦化行业、石油化工企业、 交通运输、工业锅炉等 性质稳定,致癌性强 杂环有机物焦化行业、石油化工、染料工业、橡胶 工业、农药废水、制药废水 性质稳定,生物富集, 具有致突变、致癌作用 有机氰化合物石油化工、人造纤维行业、焦化工业、 有机玻璃单体合成废水 剧毒物质 有机化合物多氯联苯 机械工业、塑料工业、化工废水、电力 工业、润滑油工业 通过食物链富集进入人体,对人体产生 急性中毒作用,致癌作用 合成洗涤 纺织化纤企业、造纸企业、皮革工业、 金属洗涤厂、食品制造厂 发泡而影响生物处理净化效果,对致癌 的多环芳烃具有增溶作用 增塑剂塑料工业、化工企业 稳定性强, 对人中枢神经有抑制作用 合成农药农药废水对人具有毒性及致癌作用 合成染料 染料废水、纺织印染废水、 造纸废水、食品工业 色度高,具有毒性及致癌作用 有毒难降解有机污染物能在生态环境中长期滞留和积累,并随 水体等在自然环境中扩散,通过食物链对人类健康和动植物生存造成负面影响。有毒难降解物质的大量进入,会对传统的生化处理构筑物带来很大的冲击作用:一方面这类物质自身难以被微生物利用,去除率低;另一方面这类物质的存在会影响其它化学物质的生物降解,主要表现为抑制活性污泥微生物的活性,使微生物不能充分发挥降解性能,有时甚至会造成活性污泥微生物的中毒、死亡。因此,如何控制有毒难降解有机污染物成为水污染治理中的新方向。 3. 生物降解性和生物毒性 生物降解性能即有机污染物质被生物降解的难易程度,是指通过微生物的呼吸代谢消化作用,使某一物质改变其最初的物理化学性质,在该物质结构上引起变化所能达到的程度。难生物降解实际上是相对于易生物降解而言的,所谓“难”、“易”是根据有机物所在的体系而确定的:对于人工处理系统而言,例如在污水处理厂的生

有机污染物的生物降解【文献综述】

有机污染物的生物降解 ——读书报告【091200028环院江静怡】【基本概况】 有机污染物,organic pollutant即进入环境并污染环境的有机化合物,导致生物体或生态系统产生不良效应。 生物降解,biodegradation即有机污染物在生物或其酶的作用下分解的过程。 具体的来说,生物降解分为三种基本类型。Primary biodegradation初级生物降解:指的是母体化合物的结构发生变化,并改变原化合物分子的完整性;Environmentally acceptable biodegradation环境兼容性降解:是指可除去有机污染物的毒性或者人们所不希望的特性;Ultimate biodegradation完全生物降解:指的是有机污染物经过矿化转化后转化为二氧化碳和水以及其他的可利用的无机盐。 不过在可降解的有机污染物中,由于化合物在环境中的滞留时间可达几个月或者几年之久,有机污染物又有难降解和易降解化合物之分。比如,POPs(Persistent Organic Pollutants)持久性有机污染物,是一类具有长期残留性、生物累积性、半挥发性和高毒性,并通过各种环境介质(大气、水、生物等)能够长距离迁移对人类健康和环境具有严重危害的天然的或人工合成的有机污染物,它的半衰期为半年。而通过一定的处理过程后,半衰期超过五天的化合物被定义为生物难降解有机化合物。 化合物难降解的原因有很多种。比如化合物本身的化学组成和结构的稳定性,使其具有抗降解性。像我们常常提到的农药“666”(六氯代环己烷)和常见的多环芳烃类就是依结 构的稳定性等特性稳定地存在于环境之中。另外地,在自然环境中也存在阻止生物降解的环境因素,包括物理、化学条件以及多种生物之间的协同作用。比方说,活性污泥就是模拟多 种条件下的协同作用从而达到生物降解处理污染物的效果。 生物降解的过程非为两种,好氧分解和厌氧分解。在好氧分解过程中,细菌是其中的主力军,微生物以有氧呼吸消耗分解大分子有机物。其中水质评价体系中的BOD(Bio-chemical Oxygen Demand)指的是水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总量。而厌氧分解则是主要依靠厌氧细菌,这个过程俗称“发酵”。在农村生活中,我们常见的沼气池就是这样工作的。通常地,科学家们在厌氧微生物 中能寻找到一些能特异性氧化分解某特定难降解有机物的酶。 目前生物降解研究的发展趋势为:1.研究自然环境中有机污染物和无机污染物的生物降解途径,寻找自然界中具有生物净化能力的特殊群体,探讨生物降解和污染物的相互作用关系,以便制定消除污染的措施。2.利用遗传学方法将多种有益的特异性基因重组成具有多功能、高降解能力的菌株。3.利用酶的固定化技术制备成专一的或多功能的生物催化剂,以降解多种污染物。

有机废气处理技术

当气体中含有较多的有回收价值的有机气态污染时,通过冷凝回收这些污染物是最好的方法。当尾气被水饱和时,为了消灭反烟,有时也用冷凝的方法将水蒸气冷凝下来,单纯通过冷凝往往不能将污染物脱除至规定的要求,除非使用冷冻剂。一般使用室温水作为冷却剂的冷凝器是吸附或燃烧的很好的预处理装置。 一、冷凝原理 1.冷凝 自然界的冷凝现象诸如:盛夏季节,清晨所见到的花草上的露珠;厨房自来水管外面一层湿漉漉的水膜;外出归来人室后眼镜上的水雾等。 所谓冷凝就是当热流体放出热量时,温度没有变化,而使流体从气相变为液相。冷凝回收的方法就是将蒸气从空气中冷却凝成液体,并将液体收集起来,加以利用。从空气中冷凝蒸气的方法,可以是移去热量即冷却,也可以是增加压力,使蒸气在压缩时凝出来。而在空气净化方面通常只用冷却的方法,很少使用压缩的方法。 2.饱和蒸气压与温度的关系 所谓蒸气压就是物质从液相逃逸到气相中的能力。蒸气压与蒸气物质本身的性质、温度及蒸气的浓度有关。以冷却的方法将空气中的蒸气凝成液体,其极限就是指冷却温度下的饱和蒸气,而饱和蒸气压就是指纯物质在指定温度下逃逸到气相中的最大能力。如图13—1所示,是某些物质的饱和蒸气压与温度的关系曲线。

图13-1 某些物质的饱和蒸气压与温度的关系曲线 不同温度下的饱和蒸气压p0可按下式计算: (13—1) 式中p0——指定开尔文温度T下的饱和蒸气压,×133.322Pa; T——有机溶剂的温度,K; A,B——与物质性质有关的常数。表13—1是一些常见有机溶剂的A,B值。

[例1] 求苯、甲苯和二硫化碳在室温为20℃时的饱和蒸气压。 解由式(13—1) 可算出 苯:由表13—1,A=1731,B=7.783 所以p0=75×133.322Pa(75mmHg) 查图13—1可知,两种方法得出的数值相近。 甲苯:由表13—1,A=1901,B=7.837 所以p0=22×133.322Pa(22mmHg) 查图13—1与甲苯曲线对照,数值相近。 二硫化碳:查表13—1,A=1446,B=7.410 所以p0=298×133.322Pa(298mmHg) 查图13—1与二硫化碳曲线对照数值相近。 由于蒸气的温度愈高,则其对应的饱和蒸气压愈高,通过降低温度把热量移去,可使气相回到液相。可见冷凝作用的极限是饱和蒸气压下的温度。 二、冷凝回收的极限与适用范围 1.蒸气压与蒸气浓度的关系

有机废气处理技术方案

(润华环保设备制造商) 1、净化目标 汽车零部件行业在产品生产中,发泡成型、焊接、及烘干工序,塑料材质在高温情况下会挥发非甲烷总烃等VOCs,现在为了保护环境及工人工作环境,我们的目的就是把各部分产生非甲烷总烃等有机挥发气体收集后经光触媒技术光氧催化氧化设 备处理后,设备对含苯、甲苯、 二甲苯及非甲烷总烃等挥发性 有机物进行光催化氧化分解后, 再经活性炭吸附后排放达到国 家工业排放标准;《大气污染物 综合排放标准》二级排放标准; 2、设计内容 有机废气处理系统设计内容 包括:发泡成型工序、焊接工序、 真空复合工序、烘干工序产生的挥发性有机物的处理设施(工艺、设备、电气、控制系统)的工程设计、安装与调试。 3、设计规范 (1)严格遵守国家环境保护的政策和地方政府相关的法律法规、规范和标准。 (2)按照业主方的要求,通过分析比较和调查研究,选用符合实际的工艺方案,以期获得较大的社会效益、经济效益和环境效益。 (3)遵照国家对环境质量的总体要求,与环境协调发展,减少废气污染物

排放,维护和改善周边环境,提倡清洁生产,顺应我国经济建设与环境保护协调发展的总体要求。 (4)采用先进可靠的废气治理工艺,选用安全可靠的废气处理系统和工程材料,提高防御自然灾害风险的能力,确保废气治理工艺和装置的技术上的先进性、经济上的合理性和操作上的可靠性。 (5)结合本项目的特点,按照区域不同浓度的废气的不同情况和治理需求,采用与之相应的废气治理工艺技术,在确保实现治理目标的同时,以降低废气治理系统综合运行费用和节约能耗,使治理后的废气排放的影响降到环境可接受程度,满足国家对环境保护的总体要求,为方案设计的出发点和实现目标。 (6)妥善处理废气处置过程中产生的废水及固体废物,杜绝二次污染。(7)努力提高和保证供电、仪表、自动控制系统安全可靠性。 (8)全面贯彻节能减排、环保、安全、卫生、防火原则。 2.3 主要污染物:VOCs 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 2.4 通风量及设备选型: 1、根据现场实际情况分析,现采取废气处理措施: 将各工位产生的有机废气,在排风机作用下,经收集管道体进入光触媒催化氧化设备,光触媒催化氧化设备对废气分子进行吸附分解转化,再经活性炭吸附,最后通过15米排风管道达标排放。 2、根据客户提供数据要求,此方案按照风量进行设计。 废气产生位置及风量工况情况 发泡间:首先将主要原料多元醇、异氰酸酯、水以及少量助剂,从贮罐(或贮桶)经泵送入计量系统,计量准确送入机械混合头(在混合过

持久性有机污染物的降解机制

持久性有机污染物(POPs)的降解机制

一. 课题分析 持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,简称POPs)指人类合成的能持久存在于环境中、通过生物食物链(网)累积、并对人类健康造成有害影响的化学物质。它具备四种特性:高毒、持久、生物积累性、亲脂憎水性,而位于生物链顶端的人类,则把这些毒性放大到了7万倍。危害:一类是对儿童的出生体重的影响,可能会使人类婴儿的出生体重降低,发育不良,骨骼发育的障碍和代谢的紊乱,都可以对人的一生产生影响。第二类是对神经系统,注意力的紊乱、免疫系统的抑制;第三类是对生殖系统的危害。还对人体的内分泌系统有着潜在的威胁,导致男性的睾丸癌、精子数降低、生殖功能异常、新生儿性别比例失调,女性的乳腺癌、青春期提前等,不仅对个体产生危害,而且对其后代造成永久性的影响。第四类对癌症的影响。2001年5月,中国率先签署了《斯德哥尔摩公约》,这一公约是国际社会为保护人类免受持久性有机污染物危害而采取的共同行动,是继《蒙特利尔议定书》后第二个对发展中国家具有明确强制减排义务的环境公约,落实这一公约对人类社会的可持续发展具有重要意义。因此研究持久性有机污染物的降解机制,减少持久性有机污染物的危害,对我们人类的身体健康有着极其重要的作用。本作业利用自己这学期所学的文献检索课的知识,检索了国内有关持久性有机污染物污染物的降解等方面的文献,经初步整理给出一篇肤浅的文献综述,有望李老师给予指正。 二. 检索策略 1.选择检索工具

由于不同检索工具的字段不同,因此将检索式(亦称提问式)在“检索步骤及检索结果”的各个具体检索工具中给出。 三.检索步骤及检索结果 1.谷歌搜索引擎 1.1检索式 A.篇名=持久性有机污染物的降解机制

有机废气处理技术汇总教材

TVOCs有机废气处理技术汇总 吸附技术、催化燃烧技术和热力焚烧技术是传统的有机废气治理技术,也仍然是目前应用最广泛的VOCs实用治理技术。 催化燃烧技术 催化燃烧装置(RCO) 催化燃烧装置(RCO):首先通过除尘阻火系统。然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使有机废气分解成二氧化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统科通过自控系统实现补偿加热。利用催化剂做中间体,使有机气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体,即:

产品性能特点: ①操作方便,设备工作时,实现自动控制,安全可靠。 ②设备启动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,能耗低。 ③采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小,净化率高。 ④余热可返回烘道,降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源。 ⑤使用寿命长,催化剂一般两年更换,并且载体可再生。 应用范围 1苯、醇、酮、醛、酯、酚、醚、烷等混合有机废气处理。 2适用于化工、塑料、橡胶、制药、印刷、农药、制鞋等行业的有机废气净化。 催化剂在催化燃烧系统中起着重要作用。用于有机废气净化的催化剂主要是金属和金属盐,金属包括贵金属和非贵金属。目前使用的金属催化剂主要是Pt、Pd,技术成熟,而且催化活性高,但价格比较昂贵而且在处理卤素有机物,含N、S、P等元素时,有机物易发生氧化等作用使催化剂失活。非金属催化剂有过渡族元素钴、稀土等。近年来催化剂的研制无论是国内还是国外进行得较多,而且多集中于非贵金属催化剂并取能得了很多成果。例如V2O5 +MOX (M:过渡族金属) +贵金属制成的催化剂用于治理甲硫醇废气, Pt + Pd + Cu催人剂用于治理含氮有机醇废气。 由于有机废气中常出现杂质 ,很容易引起催化剂中毒 ,导致催化剂中毒的毒物 (抑制剂主要有磷、铅、铋砷、锡、汞、亚铁离子锌、卤素等。催化剂载体起到节省催化剂 ,增大催化剂有效面积 ,使催化剂具有一定机械强度 ,减少烧结 ,提高催化活性和稳定性的作用。能

难降解有机污染物的生物治理

万方数据

难降解有机污染物的生物治理 作者:陈维璞, 柴硕, 李茹山, 史雪廷 作者单位:东北林业大学林学院环境科学系,黑龙江,哈尔滨,150040 刊名: 黑龙江科技信息 英文刊名:HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期):2010,""(18) 被引用次数:0次 相似文献(10条) 1.学位论文薛俊峰难降解渗滤液溶解性有机物特征分析及其在处理工艺中的应用2005 渗滤液水质水量变化范围大,成分复杂。现有渗滤液处理系统存在处理费 用高,处理流程长等问题,特别是老填埋场渗滤液可生化性差,问题尤为严重。 目前,垃圾渗滤液的处理技术已经成为国内外研究的一个热点,渗滤液的有效 处理成为填埋技术发展中亟待解决的问题,为解决这一问题有必要对渗滤液的 性质进行深入的研究。对垃圾填埋场渗滤液的处理来说,仅根据COD或TOC 等指标很难选择合适的渗滤液处理工艺。因此本文从建立适宣的渗滤液表征方 法入手,提出以溶解性有机物(DOM)分类特征作为指标,来合理指导处理工艺 的选择。通过采用DOM分子量分级和亲水-憎水性分类的方法,对实验室模拟 填埋柱的新鲜渗滤液和老港垃圾填埋场渗滤液在填埋层内降解过程中的DOM 特征进行分析,揭示渗滤液降解过程中的物质去除规律;对五种难降解渗滤液 (四种模拟填埋柱循环回灌出水和老港垃圾填埋场氧化塘出水)中的DOM进 行表征,根据分析结果分别选用混凝和电化学方法进行处理,并对其去除特性 及可行性进行研究,探讨其物质去除机理和应用价值。 (1)采用DOM分子量分级和亲水-憎水性分类的方法,对五种难降解渗滤 液中DOM进行了特征分析。结果表明,难降解渗滤液中DOM主要以分子量 在4k以下有机物为主,腐殖质约占溶解性有机物的60%,且其芳构化程度高。 对难降解渗滤液DOM特征分析的这一结果,可为处理工艺的选择提供科学依 据。 (2)从DOM分子量分级和亲水-憎水性角度,首次对渗滤液降解过程中的 物质去除规律进行了表征。结果表明:实验室模拟柱新鲜渗滤液和老港垃圾填 埋场渗滤液中亲水性部分和小分子量有机物最易降解;经生物处理后,腐殖质 及大分子量有机物所占比例大大增加,难降解性物质所占比例提高。对厌氧、 间歇微氧和自然通风条件下渗滤液降解过程中有机物去除特征的研究表明,有 氧条件下对小分子量有机物去除效果优于无氧条件。 (3)对循环回灌出水进行混凝处理,结果表明,铁盐混凝剂对COD去除率 优于铝盐混凝剂。聚合硫酸铁(PFS)混凝剂对循环回灌出水COD的去除率达 到58%。混凝对大分子量及腐殖质去除率较高,而对小分子量及亲水性物质去 除率很低,如PFS对4k以上有机物去除率为89%,而对1k以下的仅为23.5%。 这一结果揭示了分子量在lk以下有机物约占40%的循环回灌出水,采用混凝法 处理COD去除率不高的根源。 (4)对循环回灌出水进行电解处理,确定了最佳工程操作参数为:极板间 距10mm,电流密度10A/dm2,氯离子浓度5000mg/L和pH值8。电解过程中 间接氧化起主要作用,电解产生的ClO-优先完全去除NH3-N。由于电流效率随 电解时间的延长而下降,本文提出合理的电化学处理渗滤液应控制在NH3-N全 部去除而BOD/COD上升至0.3的水平上。 (5)从DOM分子量分级和亲水-憎水性角度,首次对电解氧化法处理渗滤 液的物质去除特征进行了研究。实验结果证明,有机物在电解氧化过程中按照 大分子物质向小分子物质的形式转变;电解氧化90min可有效去除大分子和腐 殖酸类物质,且出水的可生化性显著提高。这一结果可为电解氧化法处理大分 子量的难降解物质提供一定理论依据。 (6)对各处理工艺过程中DOM去除特征进行分析,结果表明,对小分子量 和亲水性有机物占主要部分且芳构化程度比较低的渗滤液,应采用生物处理方 法;对大分子量有机物和腐殖质占主要部分且芳构化程度比较高的渗滤液,可 采用混凝或电解的方法,进一步提高其可生化性和去除率。这一特征分析方法 可为水处理工艺的选择提供借鉴。 关键词:渗滤液,溶解性有机物,分子量分级,亲水-憎水性分类,混凝,电 化学氧化 2.期刊论文吴耀国.谭英.胡思海.陈培榕.刘宝超.WU Yaoguo.TAN Ying.HU Sihai.CHEN Peirong.LIU Baochao易降解有机物对难降解有机污染物生物降解的影响-化工进展2008,27(4) 基于生长代谢、共代谢原理及易降解有机物与难降解有机物存在形式与形态的影响而改变其生物可利用性等角度,综述了易降解有机物对难降解污染物生物降解影响的研究进展,并基于微生物生态学及污染物生物可利用性的知识,探讨了有待深入研究的问题. 3.学位论文易芬云活性炭纤维阳极电氧化法处理水中难降解有机物的研究2008 随着对健康生活的日益关注,人类的环保意识日益增强,饮用水标准及环保排放标准不断提高,如何有效地去除水中难降解有机物,成了亟待解决的重大问题。 电化学氧化法是新近发展起来的处理有毒难生物降解污染物的新型有效技术,能在常温常压下,通过有催化活性的电极反应直接或间接产生羟基自由基,从而使难生物降解的有机物转化为可生物降解的有机物,或使难生物降解的有机物“燃烧”而生成CO2和H2O。该方法用电子作为反应物,只需添加少量或不需加化学药剂,在常温、常压下即可运行,能量利用效率高,是一种清洁、安全、有效的水处理方法。在电化学氧化法处理水中难降解有机污染物的应用研究中,阳极材料往往是决定处理效率最为关键的因素,因此,探索综合性能好的阳极材料成为了目前研究的重点。活性炭纤维(ACF)具有高的比表面积、优异的吸附性能和良好的催化性能及导电性能,有望作为一种新型的电极材料应用于水的电化学处理领域。

有机污染物的微生物降解

有机污染物的微生物降解――高效脱酚菌的分离和筛选一、目的要求 学习并掌握分离纯化微生物的基本技能和筛选高效降解菌的基本方法。 二、基本原理 环境中存在各种各样的微生物,其中某些微生物能以有机污染物作为它们生长所需的能源、碳源或氮源,从而使有机污染物得以降解。本实验以苯酚为例: OH H 2 C H2C COOH COOH CH3 CO2+H2O 采样后,在以苯酚为唯一碳源的培养基中,经富集培养、分离纯化、降解试验和性 能测定,可筛选出高效降解菌。 三、设备与材料 1、器材 ①恒温培养箱②恒温振荡器③分光光度计④蒸馏烧瓶(500mL)⑤冷凝管 ⑥移液管(50mL、10mL、1mL)⑦容量瓶(250 mL、100 mL)⑧培养皿(9cm)⑨玻璃珠⑩玻璃刮棒接种耳酒精灯 2、培养基 营养琼脂(B. R.) 液体培养基 葡萄糖1g,蛋白胨0.5g,磷酸氢二钾0.1g,硫酸镁0.05g,蒸馏水1000ml,调pH为7.2-7.4。分装与250ml锥形瓶中,每瓶50mL或100mL,115℃高压蒸汽灭菌,30min。 3、试剂 苯酚标准液 精确称取分析纯苯酚1.000g,溶于蒸馏水中,稀释至1000mL,摇匀。此溶液每mL含苯酚1mg。取此溶液10mL,移入另一100mL容量瓶,用蒸馏水稀至刻度,摇匀。此溶液的酚浓度为100ppm。 四硼酸钠饱和溶液 称取化学纯四硼酸钠(Na2B4O7)40g,溶于1L热蒸馏水中,冷却后使用。此溶液pH为10.1。3%4-氨基安替比林溶液 称取分析纯4-氨基安替比林3g,溶于蒸馏水,并稀释至100mL。置于棕色瓶内。冰箱保存,可用两周。 2%过硫酸铵溶液 称取化学纯过硫酸铵[(NH4)2S2O8]2g,溶于蒸馏水,并稀至100mL。冰箱保存,可用两周。

持久性有机污染物常识

持久性有机污染物常识 一、什么是持久性有机污染物? 1、定义 持久性有机污染物,英文缩写为POPs,是指具有高毒性,进入环境后难以降解,可生物积累,能通过空气、水和迁徙物种进行长距离越境迁移并沉积到远离其排放地点的地区,随后在那里的陆地生态系统和水域生态系统中积累起来,对当地环境和生物体造成严重负面影响的天然或人工合成的有机物。 2、性质 国际上公认POPs具有下列4个重要的特性:(1)环境持久性:由于POPs对生物降解、光解、化学分解作用有较高的抵抗能力,它们难于被分解。(2)生物累积性:由于其具有低水溶性、高脂溶性的特点,它能在生物体脂肪组织中进行生物积累,在动物和人体内达到中毒的浓度。(3)远距离迁移能力:能通过蒸发作用在大气环境中远距离迁移,导致全球范围的污染传播。(4)高毒性:POPs大都具有“三致(致癌、致畸、致突变)”效应。 3、种类 首批列入《斯德哥尔摩公约》受控名单的12种POPs分为3类:

一类是有意生产—有机氯杀虫剂:滴滴涕、氯丹、灭蚁灵、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、毒杀芬;二类是有意生产—工业化学品:六氯苯和多氯联苯;三类是无意排放—工业生产过程或燃烧生产的副产品:二恶英(多氯二苯并-对-二恶英)、呋喃(多氯二苯并呋喃)。 二、持久性有机污染物有哪些危害? POPs之所以成为当前全球环境保护的热点,正是由于其能够对野生动物和人体健康造成不可逆转的严重危害,典型地包括: 1、对免疫系统的危害 POPs会抑制免疫系统的正常反应、影响巨噬细胞的活性、降低生物体的病毒抵抗能力。研究表明,海豚的T细胞淋巴球增殖能力的降低和体内富集的滴滴涕等杀虫剂类POPs显著相关,海豹食用了被PCBs污染的鱼会导致维生素A和甲状腺激素的缺乏而易感染细菌。一项对因纽特人的研究发现,母乳喂养和奶粉喂养婴儿的健康T细胞和受感染T细胞的比率与母乳的喂养时间及母乳中杀虫剂类POPs的含量相关。 2、对内分泌系统的危害 多种POPs被证实为潜在的内分泌干扰物质,它们与雌激素受体有较强的结合能力,会影响受体的活动进而改变基因组成。例如:亚老哥尔(多氯联苯商品名)在体内试验中表

光催化降解有机污染物

光催化降解有机污染物 19113219 高思睿 1、有机污染物处理的重要性 在21世纪,能源与环境问题已经成为世界关注的主题,如何减少污染,保护生态平衡,解决环保问题,已经引起各政府决策部门和学术研究部门的高度重视。 水和空气作为人类最宝贵的资源,随着工业进程的加快,大量的废水、废气被排入其中,其中的有毒有机化合物会在人体内富集,给健康带来巨大威胁。而且在这些化合物中,有部分化合物用平常的处理方法很难将其降解。 我国学者金奇庭等人通过研究观察发现:很多的有机化合物能使厌氧微生物产生明显的毒害作用。这些有机化合物必须通过一些其他的非生物的降解技术来除去。 光催化处理有机污染物的技术由于其价廉,无毒,节能,高效的优势逐渐成为各界人士研究的重点,光催化的研发也一跃成为当前国际热门研究领域之一。 自1972年日本学者藤島(Fujishima)和本田(Honda)发现TiO2单晶能光电催化分解水以来,光催化氧化还原技术,在污水处理、空气净化、抗菌杀毒、太阳能开发等方面具有广阔的应用前景,受到世界各国的广泛关注,并得到了迅速发展。 大量研究证实:染料、表面活性剂、有机卤化物、农药、油类、氰化物等许多难降解或用其它方法难以去除的有机污染物都能够通过光催化氧化反应有效的降解、脱色、去毒,并最终完全矿化为CO2、H2O及其他无机小分子物质,达到完全无机化的目的,从而消除对环境的污染。 2、光催化剂 主要的光催化剂类型: 1、金属氧化物或硫化物光催化剂 2、分子筛光催化剂 3、有机物光催化剂 在光催化中采用半导体物质作为光催化剂,有ZnO、CdS、WO3、TiO2等。由于TiO2具有价廉易得、使用稳定及光活性高等优点,所以在光催化降解中,一般采用它作为光催化剂。 1. TiO2的结构 二氧化钛是钛的氧化物。根据晶型可以划分为金红石型、锐钛矿型和板钛矿型三种。金红石矿在自然界中分布最广,锐钛矿型TiO2属于四方晶系,板钛矿型TiO2由于属于正交晶系很不稳定,金红石型TiO2相对于锐钛矿型和板钛矿型来说应用较广。

高浓度难降解有机废水处理研究进展

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2016, 6(6), 130-136 Published Online December 2016 in Hans. https://www.doczj.com/doc/d26067572.html,/journal/aep https://www.doczj.com/doc/d26067572.html,/10.12677/aep.2016.66017 文章引用: 程子洪, 李小端, 王华阳, 钟振成, 张微尘, 李国涛, 霍卫东, 李永龙, 熊日华. 高浓度难降解有机废水处 Research Progress of High Concentration Organic Wastewater Treatment Zihong Cheng 1,2, Xiaoduan Li 1,2, Huayang Wang 3, Zhencheng Zhong 1,2, Weichen Zhang 1,2, Guotao Li 1,2, Weidong Huo 1,2, Yonglong Li 1, Rihua Xiong 1,2 1 National Institute of Low-Carbon Energy, Beijing 2State Key Laboratory of Water Resource Protection and Utilization in Coal Mining, Beijing 3Shenhua Funeng Generation Electric Co., Ltd., Quanzhou Fujian Received: Nov. 27th , 2016; accepted: Dec. 12th , 2016; published: Dec. 15th , 2016 Copyright ? 2016 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/d26067572.html,/licenses/by/4.0/ Abstract The effective treatment of high concentration and low biodegradability wastewater turned to be urgent issues in domestic and foreign environmental technology. In this article, series of technol-ogies for no degradable organic wastewater treatment were summarized; the developments of different technologies were analyzed and compared. Finally, the development tendency of low biodegradability organic wastewater treatment in the future was proposed. Keywords Organic Wastewater, Low Biodegradability, High Concentration, Tendency 高浓度难降解有机废水处理研究进展 程子洪1,2,李小端1,2,王华阳3,钟振成1,2,张微尘1,2,李国涛1,2,霍卫东1,2,李永龙1,熊日华1,2 1 北京低碳清洁能源研究所,北京 2神华集团煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室,北京 3神华福能发电有限责任公司,福建 泉州 Open Access

8种有机废气处理技术的优缺点

8种有机废气处理技术的优缺点 1 VOC及其危害概述 (本文由双尼环保整理提供) 1.1 VOC概述 挥发性的有机化合物,简称为VOC(VolatileOrganic Compounds)),在工业生产中,通常作为溶剂来使用,使用之后便散发到大气中。现阶段,其应用比较广泛的领域包括石油化工、印刷、人造革及电子元器件、烤漆和医药等。 1.2 VOC危害概述 从化学物质的性质来看,在工业生产等领域,一般用作溶剂的主要包括脂肪族化合物、卤代烃和芳香族化合物等。这些有机溶剂如果挥发到大气环境中,不仅会对大气环境造成严重污染,而且人体呼入被污染的气体后,对人体健康产生危害。比如苯,它常常被当作一种溶剂来使用,作为溶剂挥发到大气环境中,不仅可以被人体的皮肤所吸收,而且

还可通过呼吸系统进入人体内部,造成慢性或急性中毒,不过人体的大部分中毒均是由于呼入有毒气体造成的。 苯类化合物不仅会对人体的中枢神经造成一定的损害,而且还可能造成神经系统的障碍,进入人体后还会危害血液和造血器官,如果情况比较严重,甚至会有出血症状或患上败血症。氧化作用下,苯在生物体内可氧化成苯酚,从而造成肝功能异常,对骨骼的生长发育十分不利,诱发再生障碍性贫血。如果苯蒸汽浓度过高,生物可能因急性中毒而死亡。因此,ACGIH把苯列为潜在致癌物质。卤代烃类化合物会引发神经症候群和血小板的减少、肝脾肿大等不良状况,而且很有可能致癌。所以,必须控制VOC的排放,这不仅是对环境负责,也是对我们的生命健康负责。 2 VOC废气处理技术 当前,VOC废气处理技术主要包括热破坏法、变压吸附分离与净化技术、吸附法和氧化处理方法等。 2.1热破坏法

超声波降解有机污染物的机理

超声波降解有机污染物的机理 2009-06-30 来源: 印染在线点击次数:107 关键字:超声波有机污染物 1.1 声化学反应的动力一一声空化 超声波是指频率在15 kHz以上的声波,它在溶液中以一种球面波的形式传递,而频率在0.015一1 MH。的超声辐照溶液,被公认为会引起许多化学变化。超声波对有机污染物的降解并不是来自声波与有机物分子的直接作用,而是主要来源于声空化现象。超声空化是液体中的一种极其复杂的物理现象,它是指液体中的微小泡核在超声波作用下被激化,表现为泡核的振荡、生长、收缩及崩溃等一系列动力学过程。在声波负压半周期,当足够强度的超声波通过液体时,如果声压幅值超过液体内部静压强,存在于液体中的微小气泡(空化核)就会迅速增大;在相继而来的声波正压周期中,气泡又绝热压缩而崩溃,在崩溃瞬间产生极短暂的强压力脉冲,气泡中间会产生5 oooK以上的高温,局部压力在5×107Pa以上,气泡与水界面处温度也可达2 000 K。由于这种局部的高温、高压存在的时间仅几微秒,所以温度变化率高达109K/s,同时还伴有强大的冲击波和时速达400 km/h的射流,这就为有机物的降解创造了一个极端的物理化学环境。声化学反应主要源于声空化一一液体中空腔的形成、振荡、生长、收缩至崩溃及其引发的物理、化学变化。声空化产生的高温高压条件足以打开结合力很强的化学键,并且促进“水相燃烧”反应。 在超声空化作用过程中产生的高温、高压条件下,水分子可以裂解产生自由基: H20→·OH+·H 自由基含有未配对电子,化学性质活泼,可与气泡中挥发性溶质反应,或在气泡界面区以及溶液中与可溶性溶质反应,形成最终产物,从而使常规条件下难处理的污染物得到降解。总之,声化学反应的本质是同时有热解(即燃烧)和自由基反应(特别是高浓度溶液),在溶液其它地方(液 相)所发生反应为自由基反应,本质上与常规自由基反应没有区别。 1.2 影响空化作用的因素 1.2.1 超声系统 超声系统包括频率和声强或声功率。研究表明,高频超声波有助于提高超声降解速度,这是由于羟基自由基的产率随声源频率的增加而增加,但频率还与超声波的衰减有关。增加声强强度,有利于氧化反应,增大降解速度。如利用探头式超声波发生器降解农药甲胺磷水溶液时,随着声强的增加,空化程度增加,甲胺磷的降解率增大,但声能太大,空化泡会在声波的负相长得很大而形成声屏蔽,系统可利用的声场能量反而降低,降解速度也随之下降””。 1.2.2 体系性质 体系性质主要包括体系蒸汽压、温度,溶剂、溶液中饱和气体的种类等。温度对超声空化的强度和动力学过程具有非常重要的影响,会造成超声降解的速率和程度的变化。温度升高会导致气体溶解度减小、表面张力降低和饱和蒸汽压增大,这些变化对超声空化不利。一般声化学效率随温度的升高呈指数下降,因此,声化学过程在低温下(<20℃)进行较为有利,超声降解试验一般都在室温下进行。水中溶解的气体,分散的小气泡,或由于热扰动产生的气泡以及固体微粒等,都有可能促进空化作用。

难降解有机物的处理

难降解有机物的处理及处理原理 摘要难降解有机物严重污染和威胁人类身体健康,因此难降解有机物的治理技术 研究是目前水污染防治研究的热点与难点。近年来,难降解有机物的生物处理技术 研究取得了广泛的成果。目前运用生物技术处理难降解有机物的主要技术路线,包 括共代谢技术、缺氧反硝化技术、高效菌种技术、细胞固定化技术、厌氧水解酸化 预处理技术。 关键词:难降解有机污染物生物技术共代谢技术 1.前言 难降解有机物通常指在自然条件难于被生物作用发生递降分解的有机化学物质。有机物被微生物降解,转化为无机物,又由于无机物经过生命活动合成各种有机物,这是自然界生物地球化学的基本循环。合成洗涤剂、有机氯农药、多氯联苯等化合物在水中较难被生物降解,无氮有机物中的脂肪和油类也是难降解物质,它们往往通过食物链逐步被浓缩而造成危害;在生产、使用过程中以及使用后,会通过各种途径进入水体造成污染。难降解物质在环境中的持久性,以及广域的分散性,对环境与生态造成影响较大。因此,一直是环境污染、生态环境恶性循环的重要环节。 难降解有机物被微生物分解时速度很慢,分解不彻底的有机物(也包括某些有机物的代谢产物),这类污染物易在生物体内富集,也容易成为水体的潜在污染源。这类污染物包括多环芳烃、卤代烃、杂环类化合物、有机氰化物、有机磷农药、表面活性剂、有机染料等有毒难降解有机污染物。这些物质的共同特点是毒性大,成份复杂,化学耗氧量高,一般微生物对其几乎没有降解效果,如果这些物质不加治理地向环境排放,势必严重地污染环境和威胁人类的身体健康。随着工农业的迅速发展,人们合成了越来越多的有机物,其中难降解有机物占了很大比例,因此难降解有机物的治理研究已引起国内外有关专家的高度重视,是目前水污染防治研究的热点与难点。 2.难降解有机物的处理方式 2.1难降解有机物的分类 难降解(难生物降解)有机物是指微生物在任何条件下不能以足够快的速度降解的有机物。形成有机物难于生物降解的原因除了在处理时的外部环境条件(如温度、pH值等)没有达到生物处理的最佳条件外,还有两个重要的原因,一是由于化合物本身的化学组成和结构,在微生物群落中,没有针对要处理的化合物的酶,使其具有抗降解性;二是在废水中含有对微生物有毒或者能抑制微生物生长

人工湿地废水处理中有机污染物降解及其机理

[1]人工湿地废水处理中有机污染物降解及其机理 李升莲;尚芳红;万丽娟;王皓;李倩;胡尚伟;王晓丹;潘瑾;黄玉明;,西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;西南大学环境化学研究所三峡库区生态环境教育部重点实验室;,第三届全国环境化学学术大会,2005-11-01 <正>1 人工湿地中有机物的来源湿地中有机物主要来源于废水、植物、微生物、藻类、沉降(主要是湿沉降)、土壤等。 2 人工湿地中有机污染物及其中间降解产物的表征对有机污染物及其中间降解产物进行表征是进行其机理研究所必须的,然而绝大多数研究中人们主要是通过检测出口及入口水中化学需氧量(COD)及生物化学需氧量(BOD) [2]活性污泥—人工湿地组合系统处理农村生活污水的试验研究 万丽娟,西南大学,2007-04-20 水污染已成为当今全球所面临的严重的环境问题之一。近年来,各种污水处理技术在实际应用中取得了不断的发展,特别是作为二级处理的活性污泥法以其工艺相对成熟、运行稳定、处理效果好而成为生活污水处理的主流工艺。同时人工湿地污水处理技术作为一种生态处理技术由于其造价低廉、维护简单及处理效果好等特点也倍受青睐。目前人工湿地废水处理存在的主要问题是:(1)从人工湿地工艺设计及运行参数来看,运行参数对系统处理效果的影响研究还不够深入,如对湿地系统的水力负荷、污水停留时间、出水量等与污水净化效果之间的偶... [3]人工湿地水处理技术开发 南京大学,2006-01-01 [4]表流人工湿地污水处理技术在抚顺的应用 唐小囡;,节能,2008,09 分析抚顺地区水体污染状况,阐述抚顺市利用一级强化+人工湿地处理组合工艺在抚顺市海新河污染整治中的应用及处理效果分析。 [5]几种植物对生活污水的处理效果研究 欧菊泉,张小云,彭青林,田学达,湘潭大学自然科学学报,2002,03 选取蛇泡草、红辣蓼、鹅不食草和田边菊作为人工湿地的栽培物,并对它们处理污水的效果进行研究.结果表明,不同的植物对生活污水的处理效果有所不同,红辣蓼对NH+ 4 N的去除率最高,2 4~48h之间的平均值为2 4.5 % ,蛇泡草对TP的去除率最高,2 4~48h之间的平均值为17.0 % .所有受试植物对污水的处理效果均在40~48h之间达到顶峰[6]城镇生活垃圾绿色增效处理工艺 西南农业大学科技咨询公司,2004-01-01 DataType: 2 题名: 宿鸭湖湿地省级自然保护区管理模式研究 作者: 牛翔 来源: 西北农林科技大学 年: 2007 摘要: 湿地学是一新兴学科,而湿地保护与管理学更是年轻的交叉学科。湿地管理是根据湿地生态系统固有的生态规律与外部扰动的反应所进行的各种调控,从而达到系统总体最优的过程。由于汝南宿鸭湖湿地省级自然保护区有其独特的生态和地理条件,传统的管理模式和

有机废气的来源及主要处理技术

有机废气的来源及主要处理技术 发表时间:2017-11-04T09:17:32.060Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:刘泳君[导读] 摘要:在科技发展的今天,离不开工业发展的推动,就如三次工业革命改变人类生活一样。然而社会进步与环境污染程度却是惊人的同步 东莞市泽林环境工程有限公司广东东莞 523808 摘要:在科技发展的今天,离不开工业发展的推动,就如三次工业革命改变人类生活一样。然而社会进步与环境污染程度却是惊人的同步,社会越发展对自然的破坏越严重,使得环境污染问题不断被重视,其中包括关于有机废气的来源与处理问题。所谓有机废气是指碳烃化合物、苯及苯系物、醇类等,与汽车尾气、电子化工企业和石油化工排放废弃物有直接关系。如不及时控制解决,将会危害人类的生 活环境,因此相关部门要求各级组织加强监测对有机废气的排放处理,以免造成严重的污染源,企业发展要遵循自然界万物平等的法则,确保改造自然的持久性发展。 关键词:有机废气;来源;处理;技术我国现阶段工业发展水平得到世界瞩目,但是发展的同时有效开展的环保措施效果却不尽如人意,造成严重的污染问题。北京持续的雾霾天与18世界的伦敦“雾都”的笼罩,都与有机废气排放存在直接影响。由于我国人口众多,相应的监管机制得不到可靠实施,导致很多工业企业为降低成本对有机废气实行直接排放的严重行为,造成大气污染严重,危害人类身体健康。另外,有机废气处理技术在我国尚未普及且应用成本高、技术难,使得相关企业不重视对使用有机废气处理技术的认知不足,但环境污染的加剧时刻警醒着我们,为此我们要加快对有机废气处理技术的研究与创新,创造出符合我国发展形势的处理技术是迫在眉睫的。 1关于有机废气的来源与类别有机废气简称V0Cs,是一种挥发性强的有机化合物,按日常生活中有机废气的划分有房屋装修、化纤制造品、化学染料、油漆生产等行业,排放出类似丙酮、甲苯、苯酚、二甲基苯胺、甲醛、乙醇等危害性极高的有机化合物质,统称有机废气。 工业企业中挥发性有机废气(V0Cs)按产生来源划分,主要有以下几种:(1)喷漆产生的废气:挥发出含有化学成分的丙酮、丁醇、二甲苯等有机化合物,常出现在油漆喷涂相关企业,常使用的有机废气处理技术有活性炭吸附法、催化燃烧法、水喷淋法、冷凝法等。(2)塑料制品加热产生的废气:受热后极易挥发出乙烯、丙烯、苯乙烯、丙烯晴和J一二烯等烯烃类塑料聚合物单体,但浓度不高、风量大。常出现在塑料造粒企业、橡胶生产企业等相关企业,废气处理方法有活性炭吸附法、等离子进化法等。(3)定型废气:挥发强的成分有醛、酮、烃、内醋杂环化合物、芳香族化合物等。常在印染企业、化纤品生产企业中使用,常使用的废气处理法有喷淋式处理、不锈钢过滤网以及静电吸附技术等。(4)化工有机废气:由化工企业排污产生,废气成分与生产链中使用的化工产品成分有直接关系,通常采用冷凝回收及催化燃烧技术等净化收集处理方法。(5)印刷废气:由油墨化学因子挥发产生的甲苯、非甲烷类总烃等有机化合物为主,涉及印刷行业如报纸、包装品的生产,基本采用活性炭吸附法。 大气污染源多种多样,但废气排放是主要方式之一,居于首位的是重工化工类企业废弃物排放,其次是汽车尾气排放超标的影响,之后是发电设备产生的废气,且由于工厂构造特殊,废气排放具有扩散快、含量不易监测等特征,导致整治难度加强。同时废气排放不达标对水土污染与空气污染作用相当大,常见严重污染灾害如酸雨的形成,这与有机废气不合理排放有一定关系,因此国家发展不能只重视生产量,要长远考虑,及时做好有机废气处理问题,为子孙后代保留更好的生态环境。 2有机废气处理技术探究 2.1液体吸收法 顾名思义,液体吸收法是利用液体作为吸收剂,再通过洗涤设备过滤出有害气体的一种吸收方法,大体分为物理方法与化学方法两类。物理方法是依照相似相溶性原理完成对有机废气的技术处理,确保废气与液体吸收剂充分融合,以便废气物中的化学成分成功被吸收剂吸收,再利用过滤设备将有害物质高效率的去除,而且可重复使用。常用吸收剂的构成是由石油类物质、表面活性剂与水组成的有机混合物,使用效果高于单用水作为吸收剂的效果。化学方法常适用与不易溶于水分的有机废气,能有效使溶剂将有害物质分解,进而实现化学反应完成清洁进化的任务。 2.2吸附法 吸附法是一种简单易行的处理废气的方法,研究根据是利用固体表面的多孔形式吸收有害分子,并将气态分子改变成固态从而实现净化的效果。其优势在于低能耗、深层净化,有较强的成本利益,是企业常使用的方法。作为吸附净化的关键,吸附剂的选择尤为重要,通常以活性炭居多,其特质在于吸附范围大、化学性质稳定且回收利用率高,所以受关注。但要注意的是,活性炭的种类有很多,都有各自优势,可以根据不同化学成分的有机废气专门定制,相匹配的吸附剂能更好地完成吸附任务,而且效率高、成本低,但需要不断更换。 2.3冷凝法 所谓冷凝法就是将有机废气的成分因子按照冷凝温度的不同和蒸气压的调整将有害分子分离出来,利用有机物质在不同条件下的不稳定性原理。常适用于高温、高浓度的场合,对处理高浓度的V0Cs效果显著,而且其净化能力超强。但由于成本高、操作技术高,普及程度不理想,可与吸附、燃烧法结合使用。 3针对有机废气处理技术的规划综上所述的有机废气处理方法是现阶段我国企业中普遍使用的,但随着工业技术和原料的更新,要求处理技术也必须与时俱进,进行不间断的改进从而克服复杂多样的处理难题。由于环境污染问题日益严重,人们的环保观念不断提高,因此对有效处理废弃物的技术发展愈发关注,经过长时间的实践尝试,一些新的废气处理技术脱颖而出,以其各自的优势得到一致好评,本文主要介绍以下三种: 3.1生物膜法 生物膜法又称固定膜法,运用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化,利用微生物多孔性质以培育适当的微生物群,当有机废气进入时,通过好氧层和厌氧层的降解,有效冲掉有害物质,从而完成进化。它不需要再生和其他高级处理过程,与其他净化法相比,具有设备简单、能耗低、安全可靠、无二次污染等优点,但不能回收利用污染物质。虽然生物膜处理法早就被发现,但是对于分式因子不定性的现代化学有机废气还处于摸索阶段,只在小范围成功使用。

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