苯胺废水处理
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苯胺污水处理一、背景介绍苯胺是一种有机化合物,常用于染料、塑料和农药的生产过程中。
然而,苯胺的废水处理是一个重要的环境问题,因为苯胺对环境和人体健康都具有潜在的危害。
因此,苯胺污水处理成为了一个迫切需要解决的问题。
二、处理方法1. 生物处理法生物处理法是一种常用的苯胺污水处理方法,通过利用微生物的生物降解能力来分解苯胺。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、生物滤池法和生物膜法。
其中,活性污泥法是最常用的方法之一。
它通过在污水中引入活性污泥,利用污泥中的微生物对苯胺进行降解,最终达到去除苯胺的目的。
2. 化学处理法化学处理法是另一种常用的苯胺污水处理方法,通过利用化学反应来将苯胺转化为无害的物质。
常见的化学处理方法包括氧化法、还原法和中和法。
例如,氧化法可以使用高级氧化技术,如臭氧氧化和过氧化氢氧化,将苯胺氧化为二氧化碳和水。
3. 吸附法吸附法是一种简单有效的苯胺污水处理方法,通过利用吸附剂吸附苯胺份子来实现去除。
常见的吸附剂包括活性炭、沸石和聚合物吸附剂。
吸附剂具有较大的比表面积和吸附能力,可以有效地吸附苯胺份子,从而实现苯胺的去除。
4. 膜分离法膜分离法是一种基于膜的分离技术,通过利用膜的选择性透过性来分离苯胺和其他物质。
常见的膜分离方法包括微滤、超滤、纳滤和反渗透。
膜分离法具有高效、节能和环保的特点,可以有效地去除苯胺污染物。
三、处理效果评估评估苯胺污水处理效果的常用指标包括去除率、COD(化学需氧量)和BOD (生化需氧量)。
去除率是评估处理效果的重要指标,表示苯胺污水中苯胺去除的百分比。
COD和BOD是评估污水中有机物含量的指标,处理后的苯胺污水应该具有较低的COD和BOD值。
四、处理设备选择根据苯胺污水的特点和处理要求,选择合适的处理设备是至关重要的。
常见的处理设备包括活性污泥池、生物滤池、氧化设备、吸附设备和膜分离设备。
根据实际情况,可以选择单一的处理设备或者结合多种处理方法进行综合处理。
苯胺废水处理方案:
废水有机物主要包括苯胺、邻甲苯胺、对苯二酚,还含有少量铁盐、磷酸盐。
水质测试结果如下表所示,盼望能够回收废水中的三种有机物,CoD能够降到1000-2000mg∕Lo
这是一个伴侣几天前发过来的一个邮件,介绍了一个工程废水的大致状况。
说实话,对我公司而言:苯胺、邻甲苯胺以前有案例;对苯二酚也有案例;但二个在一起还真没有做过。
就请把样品寄过来一些试试看。
大致的路线应当是:吸附树脂1负责吸附苯胺、邻甲苯胺;吸附树脂2负责邻苯二酚;至于苯胺、邻甲苯胺的分别只有看到高压液相条件下的谱图,和条件,才有可能知道能否分别了。
SS这么高估量要先加个预柱或砂滤类。
总磷还得看能否直接进
生化池。
苯胺、邻甲苯胺去除率高了,估量总氮会降下来。
氨氮估量只能用气提法了,除非能够进生化反应器。
这样看来,不起眼的活,也藏着这么多难点。
只有等见到样品才能下结论了。
苯胺污水处理苯胺污水处理是指对含有苯胺的废水进行处理,以减少或者消除其对环境的污染和危害。
苯胺是一种有机化合物,常用于染料、橡胶和塑料等行业。
然而,苯胺的排放对水体和生物造成严重的危害,因此需要采取适当的处理方法来降低其浓度和毒性。
一、苯胺污水的特点和危害苯胺污水的特点主要包括高浓度、毒性大、难降解等。
苯胺的毒性对水生生物具有很强的杀伤力,会破坏水生态系统的平衡,对人体健康也有一定的危害。
因此,苯胺污水的处理是十分必要的。
二、苯胺污水处理的方法1. 生物法:利用生物菌群对苯胺进行降解和转化,将其转化为无毒的物质。
生物法处理苯胺污水具有操作简单、成本低、处理效果好等优点,是目前应用较广泛的方法之一。
2. 化学法:通过加入化学药剂,如活性炭、氧化剂等,来氧化分解苯胺,降低其浓度和毒性。
化学法处理苯胺污水可以快速去除苯胺,但操作复杂,成本较高。
3. 物理法:利用物理方法,如吸附、膜分离等,将苯胺从废水中分离出来。
物理法处理苯胺污水操作简单,但处理效果较差,通常需要与其他方法结合使用。
三、苯胺污水处理的工艺流程1. 初步处理:对苯胺污水进行预处理,如调节pH值、去除悬浮物等,以提高后续处理的效果。
2. 生物处理:将经过初步处理的苯胺污水进入生物反应器,通过生物菌群的作用,将苯胺降解为无毒的物质。
3. 深度处理:对生物处理后的水进行进一步处理,如加入化学药剂进行氧化分解,以确保苯胺的彻底去除。
4. 沉淀和过滤:对处理后的水进行沉淀和过滤,去除残留的悬浮物和固体颗粒。
5. 余氯消除:若处理后的水中仍含有余氯,需要进行余氯消除,以保证水的安全性。
6. 中水回用:对处理后的水进行中水回用,减少对自然水资源的消耗,提高水资源的利用效率。
四、苯胺污水处理的效果评价指标1. 去除率:衡量处理效果的主要指标之一,通过对处理先后苯胺浓度的对照,计算出苯胺的去除率。
2. COD(化学需氧量):苯胺污水中的COD值反映了有机物的浓度和污染程度,通过监测COD值的变化,评估处理效果。
化工中间体C henm i cal I nt e r m e di at e2012年第()2期科研开发苯胺废水处理方法的筛选及模拟徐海燕王瑞(中国石油兰州石化分公司研究院,甘肃兰州730060)摘要:介绍了苯胺废水的各种处理方法,着重比较了共沸耩馏法与萃取法在工艺、能耗、物耗等方而的优缺点。
简单介绍了A sl,en Plus软件,并利用此软件对共沸精馏法和荦取法进行了模拟和计算,验证了萃取法的优越性。
关键词:苯胺、共沸精馏、萃取、A spen Pl u s、模拟中图分类号:T E9922文献标识码:A文章编号:T1672-8114(2012)02删1引言:某石化公司有一套年产7万吨的苯胺装置。
苯胺装置的废水处理单元是利用苯胺和硝基苯与水形成共沸物的特点,各采用一套精馏系统用共沸精馏的方法回收苯胺和硝基苯,这是目前苯胺行业通行的方法。
然而该装置由于废水系统处理能力不足,硝基苯和苯胺废水在生产异常时常出现不合格现象。
另外,采用精馏的方法回收废水中的苯胺,大量消耗蒸汽和水,成本较高。
本文拟采用萃取法处理苯胺废水。
利用硝基苯属于苯胺生产中问品的优势,以硝基苯为萃取剂,回收废水中苯胺,回收苯胺后的硝基苯直接作为苯胺生产的原料,与其它萃取工艺相比,不必回收萃取剂,具有较大的优越性;同时回收苯胺后的水可作为硝基苯单元的水洗工序的洗涤用水。
于是,我们采用A s pen P】us软件对此方案进行了模拟与验证。
A spen Pl us 软件是美国著的A spen T e eh公司所开发的大型通用流程模拟系统,该软件通过建立或者应用已经建立的能作者简介:甘肃省兰州市西固区清水街17号兰州石化公司研究院化学工程所。
足够准确地描述整个工艺过程的数学模型,在汁算机上对数学模型求解,得到该过程的全部信息,如过程内各物流的组成、状态及各单元设备的状态变量等…。
2苯胺废水的各种处理方法2.1物理处理法2.1.1吸附法吸附是采取吸附材料处理苯胺废水的方法,具有可回收利用苯胺、吸附剂可重复利用等特点。
苯胺废⽔处理技术苯胺是⼀种重要的有机化⼯原料和化⼯产品,⼴泛应⽤于染料、农业、医药、军⼯等⾏业,同时也是⼀种严重污染环境、危害⼈体健康的有害物质,我国已将其列⼊“中国环境优先污染物⿊名单” 〔1〕。
GB 8978—1996《污⽔综合排放标准》中要求苯胺类物质最⾼排放质量浓度为5 mg/L。
⽬前国内外治理此类废⽔主要采⽤物理法〔2〕、化学法、⽣物法等。
凹凸棒⽯黏⼟(凹⼟)是⼀种链层状结构的含⽔富镁硅酸盐黏⼟矿物,具有许多特殊的物化及⼯艺性能〔3〕。
凹⼟在环境领域中主要⽤于净化废⽓废⽔〔4〕,经加热或化学试剂处理后即可循环使⽤〔5〕。
⽬前应⽤的凹⼟产品主要为粉末、溶液或颗粒,缺少⼀定强度,处理废⽔后变成难以处理的泥浆,不利于回收再利⽤。
凹⼟固化最常⽤的⽅法是煅烧。
但煅烧温度超过500℃时,凹⼟中的结构⽔会脱除,导致晶型坍塌,使天然纤维结构受到破坏,严重影响其性能〔6〕。
⽽⽔热反应⼀般在低于200 ℃的饱和蒸汽条件下进⾏,因此利⽤⽔热合成技术既不破坏凹⼟⾃⾝的纤维结构,⼜能将其合成为⾼强度的块体材料〔7〕。
笔者以凹⼟为原料,采⽤⽔热⼯艺合成滤料,并研究其对苯胺的吸附效果。
1 实验部分1.1 试剂与仪器试剂:凹⼟,江苏淮源矿业有限公司提供;氢氧化钙、⼆氯甲烷、苯胺、环⼰胺、氢氧化钠、盐酸、氯化钠等,均为分析纯;实验⽤⽔为去离⼦⽔。
仪器:S-3000N扫描电⼦显微镜,⽇本⽇⽴公司;CMT4204微机控制电⼦万能试验机,美特斯⼯业系统有限公司;3020⽐表⾯积及孔隙度分析仪,美国麦克仪器公司;6820⽓相⾊谱仪,美国安捷伦公司;JA1003电⼦天平,上海精密科学仪器有限公司。
1.2 滤料的制备将凹⼟、氢氧化钙和去离⼦⽔按质量⽐5∶2∶3混合均匀后,在压⽚机上压制成型。
脱模后⼀部分放⼊⽔合反应釜,于180 ℃下反应12 h,反应结束后于80 ℃⼲燥8 h制得⽔热固化凹⼟;另⼀部分直接作为未⽔热固化滤料。
1.3 苯胺的检测⽅法样品前处理:量取100 mL苯胺溶液(⾃⾏配制),加⼊8 g左右氯化钠,⽤1 moL/L NaOH溶液调节pH>11后转移⾄分液漏⽃中,加⼊10 mL⼆氯甲烷进⾏萃取,重复3次。
苯胺污水处理苯胺污水处理是指对含有苯胺的废水进行处理,以减少或者去除苯胺的浓度,达到环境排放标准的要求。
苯胺是一种有机化合物,具有毒性和致癌性,如果不经过处理直接排放到环境中,将对水体和生物造成严重的污染和危害。
苯胺污水处理通常包括以下几个步骤:1. 前处理:将苯胺废水经过初步处理,去除其中的悬浮物、沉淀物和大颗粒杂质。
常用的前处理方法包括筛网过滤、沉淀池、调节池等。
2. 生物处理:将经过前处理的废水送入生物处理系统。
在生物处理系统中,利用微生物的代谢作用,将苯胺等有机物转化为无害的物质。
常用的生物处理方法包括活性污泥法、固定化生物膜法等。
在生物处理过程中,需要控制好温度、pH值、氧气供应等条件,以保证微生物的活性和处理效果。
3. 深度处理:经过生物处理后,苯胺浓度可能已经大幅度降低,但仍可能存在一定的残留量。
为了进一步提高水质,可以采用深度处理技术,如活性炭吸附、高级氧化等方法,以去除残存的苯胺和其他有机污染物。
4. 二次沉淀:经过深度处理后的废水,可能还含有一些弱小的悬浮颗粒和沉淀物。
为了去除这些杂质,可以进行二次沉淀处理。
常用的二次沉淀设备包括沉淀池、滤池等。
5. 净化处理:经过二次沉淀后的废水,可能还存在一些微量的苯胺或者其他有机物。
为了达到更高的净化要求,可以采用进一步的净化处理技术,如活性炭过滤、臭氧氧化等。
6. 监测与调整:在整个处理过程中,需要对废水进行监测和调整。
监测可以通过采集样品进行实验室分析,或者使用在线监测仪器进行实时监测。
根据监测结果,可以调整处理设备的运行参数,以达到更好的处理效果。
苯胺污水处理的效果评价指标主要包括苯胺浓度、COD(化学需氧量)、BOD (生化需氧量)、悬浮物浓度、pH值等。
处理后的废水应满足相关的环境排放标准,以保证对环境和生态系统的影响最小化。
需要注意的是,苯胺污水处理是一个复杂的工程,需要根据具体的废水特性、处理要求和环境标准来选择合适的处理工艺和设备。
苯胺废水的生物处理摘要本课题主要介绍了苯胺废水的各种处理方法: 物理,化学,生物,生化处理法等,以及苯胺废水的处理原理、方法、工艺流程。
课题研究着重于生物法处理苯胺废水的运行特性、实验论证该法处理苯胺废水的可行性, 并将实验结果应用到实际生产中,计算并设计厌氧池和曝气池的规格.在整个实验过程中,运行分为启动培养和驯化以及稳定运行两个阶段.实验室通过驯化得到一株能够高效降解苯胺的菌,实验中考察了该菌对苯胺的降解能力和絮凝特性,并采用生物强化的方法将其投加到UASB反应系统中,考察其对提高系统含苯胺废水处理能力的改善。
关键词: 苯胺;废水;UASB;生化降解Biological Treatment of Aniline WastewaterAbstractThe major topics introduced a variety of aniline wastewater treatment: physical, chemical, biological, chemical and biological treatment, as well as the principle of aniline wastewater treatment, methods, processes. Research focuses on the biological treatment of aniline wastewater operating characteristics, experimental verification of the Act dealing with the feasibility of aniline wastewater, and experimental results applied to actual production, calculation and design of anaerobic ponds and aeration tank specifications. In the entire experiment process, start to run into, as well as training and acclimation and stable operation of two stages. a laboratory to be able to through the domestication of aniline-degrading bacteria,Experimental study of the bacteria in the degradation of aniline and flocculation properties, and the use of biological methods to strengthen their vote in response to added UASB system, inspection system to improve its wastewater treatment capacity of aniline with improvements.Key words:Aniline;wastewater;UASB;Biodegradation目录引言 (1)第一章实验 (2)1.1 实验材料及仪器 (2)1.2实验研究内容及实验分析项目和方法 (2)1.2.1实验条件 (2)1.2.2污泥驯化 (3)1.2.3污泥驯化期间的试验研究 (3)1.2.4 测定项目及方法 (4)1.2.5 水样的取样及分析 (4)第二章设计与计算 (4)2.1.设备选型 (4)2.1.1风机 (4)2.1.2水泵 (4)2.2厌氧塔(UASB)的设计 (4)2.2.1反应区 (5)2.2.2有效容积V, (5)2.2.3底面积f及其半径R (5)2.2.4布水器 (5)2.3三相分离区 (6)2.3.1气封与集气罩 (6)2.3.2沉淀室 (6)第三章工艺流程 (7)总结 (8)参考文献 (9)引言苯胺废水的研究对实现化工工业化有十分重要的意义.苯胺作为一种重要的有机化工原料和化工产品,由其制得的化工产品和中间体有300余种,广泛应用于染料、农业、医药、军工等行业,其本身也可作为黑色染料使用。
苯胺是其重要的胺类物质之一,苯胺类化合物更是芳香胺的代表,应用于制造染料、药物、树脂,还可以用作橡胶硫化促进剂亦是作为黑色染料使用等。
因其氧化而带色,具有特殊的气味,毒性很大,对人体具有致癌作用,因此苯胺、硝基苯行业废水的治理也愈加严格,需要治理达标。
那么,苯胺、硝基苯废水要如何处理,下面海普就为大家详细的介绍下,希望对你有所帮助。
硝基苯是易制爆品,也是重要的其本有机中间体。
可作为染料、医药等中间体,硝基苯经氯化得间硝基氯苯,广泛用于农药等的生产。
环境中的硝基苯主要来自化工厂、染料厂的废水废气,尤其是苯胺染料厂排出的污水中含有大量硝基苯。
贮运过程中的意外事故,也会造成硝基苯的严重污染。
硝基苯类化合物废水成分复杂,毒性大,色度高,COD高,生物降解难度大,对生态环境具有较大的危害。
因此行业的废水的治理也愈加严格,要治理达标。
目前我国大部分企业对含苯胺及硝基苯废水通常采用单一的氧化法处理废水,难以取得理想的效果。
需要容阔含苯胺及硝基苯废水的处理方式,将毒性高、难生物降解的污染物尽可能的降解或转化为易降解的物质,经过简单的处理以达到较好的效果。
苯胺及硝基苯废水现状和困局:苯胺及硝基苯, 是一种重要的化工原料, 广泛应用于化工、医药工业、印染及农药生产等行业, 也是一种致癌、致畸、致突变的环境污染物。
其废水水质复杂,含大量不可生化降解物质,具有COD浓度高、毒性高等特点,常规水处理技术难以治理,已成为工业废水处理难点。
近年来,国家对生态环境保护日益重视,对废水排放标准及区域废水排放总量控制日趋严格,为了保证应用苯胺及硝基苯相关行业的可持续发展,含不难及硝基苯废水治理技术也不断呈现出新的思路,近年来处理这类废水的方法主要有光催化氧化、Fenton氧化法、吸附法、微电解法、焚烧法等。
但其这三种苯胺及硝基苯类废水的处理方法中光催化氧化法工业应用的技术还不成熟,Fenton氧化法有机物氧化分解不完全,效果不是最优,焚烧法由于高额的委托费用也不是长久、经济的废水处理方法,吸附法能将废水中的苯胺及硝基苯高效去除,是一个处理此类废水经济、有效的方法。
刘新铭等采用NKA-Ⅱ型大孔吸附树脂处理苯胺废水。
废水取自某化工厂苯胺生产废水,主要污染物为苯胺、少量的硝基苯及盐类,棕褐色,pH 值7.0~8.0之间,COD为8705 mg·L-1,苯胺含量为4100mg·L-1。
取干燥至恒重的NKA-Ⅱ吸附树脂分别加入一定体积和质量浓度的苯胺废水,在30 ℃下置于恒温振荡器中,恒温振荡24 h 以上,使吸附达到平衡。
计算出大孔吸附树脂的平衡吸附量。
经过NKA-Ⅱ大孔吸附树脂处理后,出水苯胺质量浓度<40 mg·L-1,苯胺去除率>99%;COD出水质量浓度<100 mg·L-1,去除率>98%;脱附率平均值接近99.7%,并且树脂吸附稳定,机械强度高,反复使用未有破碎现象。
重复性批次实验表明,树脂的脱附率平均值接近99.7%,工艺简单,操作也比较方便,操作费用也比较低,苯胺废水经过树脂处理后出水质量浓度和COD质量浓度都比较低,很容易进行后续处理,宜于推广马毅等采用生物降解的方法,研究将共代谢作用应用于苯胺废水的好氧处理中原水取自济南某化工厂产生的废水,废水中含苯胺的浓度为500mg/L。
接种污泥为济南某水处理厂曝气池中的回流污泥,取污水处理厂曝气池中的回流污泥于反应器中,进行连续曝气,用化工厂产生的废水逐渐驯化微生物,使反应器达到稳定运行;出水的采用重铬酸钾法测定,苯胺含量采用液相色谱法测定。
驯化期间,逐渐增加染料厂废水的浓度。
经过一段时间的驯化后,其中的微生物能够去除大部分的苯胺,全部降到100mg/L以下,苯胺得到了有效降解。
本工艺与其它工艺相比,具有收率高、成本低、能耗低、操作简便的特点,更有利于工业化生产。
张欣等,在催化超临界水氧化体系中苯胺废水的处理(催化剂采用MnO2/CeO2)采用的是MnO2/CeO2 催化剂,并与MnO2催化剂进行了对比,考察了温度、压力等因素对苯胺去除率的影响。
实验采用的是空气做氧化剂的连续超临界水氧化反应装置,考察了温度、压力、停留时间、氧气过量倍数等因素对苯胺去除率的影响,发现它们都能提高苯胺的去除率。
苯胺污水处理标题:苯胺污水处理引言概述:苯胺是一种有机化合物,常用于染料和药物的生产中。
然而,苯胺在工业生产过程中可能会被释放到水体中,污染环境。
因此,苯胺污水处理成为环境保护的重要任务之一。
一、物理方法处理苯胺污水1.1 筛选:通过物理筛选将苯胺颗粒从水中分离出来。
1.2 沉淀:利用沉淀剂将苯胺沉淀,然后去除上清液。
1.3 过滤:使用过滤器将苯胺颗粒从水中过滤出来。
二、化学方法处理苯胺污水2.1 氧化:利用氧化剂氧化苯胺,将其转化为无害的化合物。
2.2 中和:使用中和剂中和苯胺,使其变为中性物质。
2.3 沉淀:添加沉淀剂,将苯胺沉淀,然后进行分离处理。
三、生物方法处理苯胺污水3.1 生物滤池:将含有苯胺的废水通过生物滤池,让其中的微生物降解苯胺。
3.2 生物膜反应器:利用生物膜反应器中的微生物降解苯胺,达到净化水质的目的。
3.3 植物修复:利用植物吸收苯胺,降低水中苯胺的浓度。
四、高级氧化处理苯胺污水4.1 光催化氧化:利用光催化剂将苯胺氧化分解。
4.2 高级氧化剂氧化:使用高级氧化剂如臭氧、过氧化氢等对苯胺进行氧化。
4.3 电化学氧化:通过电化学方法将苯胺氧化降解。
五、综合处理苯胺污水的工艺5.1 聚合物吸附:利用聚合物吸附苯胺,然后再进行其他处理方法。
5.2 聚合物膜分离:通过聚合物膜分离苯胺和水,达到分离的目的。
5.3 综合处理工艺:结合物理、化学、生物和高级氧化等多种方法,进行综合处理苯胺污水。
结论:苯胺污水处理是一个复杂的过程,需要综合运用不同的处理方法。
物理、化学、生物和高级氧化等方法可以有效地降解苯胺,净化水质,保护环境。
在实际处理过程中,应根据具体情况选择合适的处理工艺,以达到最佳的处理效果。
苯胺污水处理引言概述:苯胺是一种常见的有机化合物,广泛应用于染料、塑料、橡胶等工业领域。
然而,苯胺的生产和使用过程中产生的废水含有高浓度的有毒物质,对环境和人体健康造成严重威胁。
因此,苯胺污水处理成为了一个重要的环境保护课题。
本文将从五个大点出发,详细阐述苯胺污水处理的方法和技术。
正文内容:1. 苯胺污水处理方法1.1 物理处理方法1.1.1 沉淀法:利用沉淀剂将苯胺污水中的悬浮物和重金属离子沉淀下来,然后进行固液分离。
1.1.2 吸附法:利用活性炭、离子交换树脂等材料对苯胺进行吸附,从而去除污水中的苯胺。
1.1.3 膜分离法:通过超滤、微滤、纳滤等膜技术,将苯胺分离出来,实现污水的净化。
1.2 化学处理方法1.2.1 氧化法:利用氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等将苯胺氧化为无害物质。
1.2.2 还原法:利用还原剂如亚硫酸氢钠、亚硝酸钠等将苯胺还原为无毒化合物。
1.2.3 中和法:通过添加酸碱等化学物质,将苯胺中的有害物质中和掉,使其失去毒性。
2. 苯胺污水处理技术2.1 生物处理技术2.1.1 好氧生物处理:利用好氧微生物将苯胺降解为水和二氧化碳,达到净化污水的目的。
2.1.2 厌氧生物处理:利用厌氧微生物将苯胺降解为甲烷等无害物质,实现苯胺的高效处理。
2.1.3 植物修复技术:利用植物的吸附和降解能力,通过人工湿地等方式将苯胺污水净化。
2.2 高级氧化技术2.2.1 光催化氧化:利用紫外光、光催化剂等将苯胺进行氧化降解,实现污水的净化。
2.2.2 等离子体技术:利用高温等离子体将苯胺分解为无害物质,高效处理苯胺污水。
2.2.3 高级氧化过程:利用臭氧、过氧化氢等氧化剂将苯胺氧化为无毒物质,达到净化效果。
3. 苯胺污水处理的挑战与解决方案3.1 高浓度苯胺的处理:对于高浓度的苯胺污水,可以采用稀释、预处理等方法降低其浓度,然后再进行处理。
3.2 技术成本与能耗:选择适合的处理方法和技术,优化工艺流程,降低处理成本和能耗。
苯胺污水处理苯胺污水处理是指对含有苯胺的废水进行处理,以降低苯胺浓度,减少对环境的污染。
苯胺是一种有机化合物,常用于染料、农药、橡胶等行业,其废水含有毒性物质,对水环境和生物造成严重危害。
因此,苯胺污水处理是一项重要的环保工作。
一、苯胺污水处理的工艺流程苯胺污水处理的工艺流程通常包括以下几个步骤:1. 预处理:将含有苯胺的废水经过初步处理,去除杂质、悬浮物和沉淀物等。
2. 中和调节:根据废水的pH值,适量加入酸碱等中和剂,将废水的酸碱度调节至中性范围,以便后续处理。
3. 生物处理:采用生物降解的方法处理苯胺废水。
将废水引入生物反应器中,通过微生物的作用,将苯胺等有机物降解为无毒物质。
4. 深度处理:对经过生物处理的废水进行进一步处理,以达到排放标准。
常用的深度处理方法包括活性炭吸附、氧化还原、膜分离等。
5. 二次处理:对深度处理后的废水进行二次处理,确保废水的质量符合国家和地方的排放标准。
二、苯胺污水处理的技术手段苯胺污水处理可以利用多种技术手段来达到处理效果,以下是常用的几种技术手段:1. 生物处理技术:采用生物降解的方法,通过微生物的作用将苯胺等有机物降解为无毒物质。
生物处理技术具有处理效果好、能耗低、工艺简单等优点。
2. 化学处理技术:利用化学药剂对苯胺废水进行处理,如氧化剂、还原剂、中和剂等。
化学处理技术可以快速降解苯胺废水中的有机物,但需要注意药剂的选择和使用量,以免产生二次污染。
3. 物理处理技术:包括吸附、膜分离、超滤等。
物理处理技术可以有效去除废水中的悬浮物、颗粒物和溶解性有机物,提高废水的处理效果。
4. 综合处理技术:将多种处理技术相结合,形成综合处理系统,以达到更好的处理效果。
综合处理技术可以根据废水的特性和处理要求进行灵便组合,提高废水处理的效率和质量。
三、苯胺污水处理的效果评估苯胺污水处理的效果评估是对处理过程中各项指标进行监测和分析,以评估处理效果是否达到预期要求。
常用的评估指标包括:1. 苯胺浓度:通过取样分析,测定废水中苯胺的浓度,以评估处理效果。
对有毒、难生物降解的苯胺废水的传统处理技术及基本原理,主要包括物理、化学、生物等方法。
苯胺是芳香胺类最有代表性的物质,是一种具有芳香气味的无色油状液体,广泛应用于国防、印染、塑料、油漆、农药和医药工业等,同时也是严重污染环境和危害人体健康的有害物质,是一种“致癌、致畸、致突变”的三致物质。
苯胺有长期残留性、生物蓄积性、致癌性等特点。
吸附法
吸附法是采用吸附材料处理苯胺废水的方法,具有可回收利用苯胺、吸附剂可重复利用等特点。
以天然岩石矿物为原料,经过较简单的工艺过程合成的13X沸石分子筛用于吸附水中苯胺的实验研究。
结果表明13X分子筛处理含苯胺废水,不仅吸附效果好,而且再生能力强。
萃取法。
萃取法是采用与水互不相溶但能溶解污染物的萃取剂,使其与废水充分混合接触后,利用污染物在水中和溶剂中不同的分配比分离和提取污染物的一种废水净化方法。
在有机溶剂和络合剂P204生物降解性的基础上,对苯胺和间氯苯胺稀溶液进行了溶剂萃取和络合萃取的研究,萃残液的BODJCOD表明,选择合适的萃取剂进行萃取,其萃残液无需进一步稀释就可进行生物处理。
光催化氧化法
光催化氧化技术只需光、催化剂和空气,处理成本相对较低。
柯强等H以钛酸丁酯为原料、以膨润土为载体,用酸性溶胶法合成TiO纳米复合物,并利用该复合物作催化剂,在HO存在下进行光催化降解苯胺溶液。
结果表明,该催化剂在UV/HO系统中对苯胺溶液有很好的光催化降解效果,其效果优于纯TiO。
超临界水氧化法。
超临界水氧化技术(SCWO)以超临界水为反应介质,空气、氧气或过氧化氢等为氧化剂,通过高温高压下的自由基反应,将苯胺等有机物氧化为二氧化碳、水和氮气以及盐类等无毒的小分子化合物。
用一套简便实用的超临界水氧化实验装置,对超临界水氧化法处理含苯胺的染料废水进行了实验研究结果表明,超临界水中的氧化反应能有效去除染料废水中的苯胺,降解率可达97.2l%。
超声波降解法
超声技术是利用声空化能量加速和控制化学反应提高反应速率的一种新技术,具有去除效率高、反应时间短、提高废水的可生化性、设施简单、占地面积小等优点。
超声时间、苯胺溶液浓度、pH、氧化剂HO的投加量等因素对其超声降解率的影响。
结果表明:超声时间越长,苯胺降解率越高;苯胺初始浓度与其降解率基本成线性关系;随着pH的增大。
降解率先增高后降低。
电化学降解法
电化学降解是通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基、臭氧类的氧化剂降解有机物,这种降解途径使有机物分解更加彻底,不易产生毒害中间产物,更符合环境保护的要求。
超声光催化技术
超声光催化技术是以半导体光催化降解为基础。
通过超声波的空化效应提高光催化效率的一种协同处理技术。
以苯胺及其衍生物为研究对象。
探讨了不同有机化合物结构对超声光催化降解的影响。
将苯胺及其一系列衍生物分别进行了超声光催化、光催化和超声波降解效果的比较,结果表明:尽管绝大多数的苯胺及其衍生物的超声光催化反应并不一定都存在协同效应,但是其超声光催化的速率均分别比光催化和超声波降解的反应速率高。
微生物降解技术
微生物共代谢是利用微生物降解难降解有机物的一种重要方式,现指原本不能或不易被代谢的物质在外界提供碳源和能源(易降解的有机物做生长基质)的情况下被代谢的现象。
李剑等比较了在以苯胺溶液作为惟一碳源与能源和有共代谢底物存在下苯胺的降解过程。
反硝化条件下苯胺的微生物降解是反硝化细菌在厌氧条件下利用苯胺作为自身生长繁殖的碳源、氮源与能源,以NO3-作为电子受体,将苯胺降解为无害产物。
膜萃取技术
膜萃取技术作为一种新的分离技术,成为当今实用性研究的热点。
采用橡胶膜作为分离膜处理高浓度含苯胺废水。
废水初始浓度、水力条件、操作温度、萃取液pH及离子强度等因素对苯胺去除效果及总传质系数的影响及该工艺废水处理的效果较好。
声电联合技术
声电联合技术是以电化学氧化降解为基础,通过超声波的空化效应提高电化学氧化降解效率的一种协同处理技术。
采用超声波协同电化学氧化法处理苯胺溶液,超声时间、苯胺浓度、溶液pH、电解电压、电解质浓度等因素对苯胺降解率的影响。
试验结果表明:在超声波与电化学联合作用下,苯胺降解率随降解时间的延长而提高,苯胺浓度无论高低,声电联合作用完全去除苯胺只需30min,电化学单独作用完全去除苯胺约需要120min;苯胺初始浓度较低时,其降解率较高;随着pH的增大,苯胺降解率先降低后提高,pH为10左右苯胺降解率最高;电解质Na2SO的浓度对苯胺降解率影响不大:电解电压在4~l2V范围内。
苯胺降解率随电压升高而提高,电压为16v时,其降解率下降。
而且。
声电化降解技术对电极要求不高。