化工废水处理技术进展研究
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水动力空化技术在污水处理的应用研究进展摘要:由于大量的生活污水和工业废水的排放,水污染已成为一个严重的问题,寻求先进的水处理方法,提高工作效率和经济效益是至关重要的。
水动力空化技术作为一种绿色高效的污水处理手段,受到广泛关注研究。
本文综述了水动力空化用于污水处理的作用机制及其对微生物污水、染料废水等不同类型污水的处理效果。
最后,对水动力空化技术在水处理中的未来发展提出了建议。
关键词:水动力空化,绿色高效,污水处理1.概述由于大量的生活污水和工业废水的排放,水污染已成为一个严重的问题。
来自纺织、制药、农药和石油化工等行业的废水中含有大量的有机化合物,如纺织染料、芳香族化合物、氯代烃和酚类化合物。
这些化合物是难降解的或有毒的,如果废水处理不当,会对人体和水环境造成很大的污染。
因此,寻求先进的水处理方法,提高工作效率和经济效益是至关重要的。
19世纪以来,蒸汽机械得到了广泛的应用。
当螺旋桨的速度增加到一定程度时,船的速度并没有相应增加。
一些蒸汽机船的螺旋桨转速也降低了。
对于这种现象,巴纳比和帕森斯首先提出了“空化”[1],其中提到了水动力空化。
水动力空化是指当流体的局部压力低于饱和蒸汽压时,在液体中形成空化泡、增长、坍塌的过程。
气泡破裂过程会产生温度和压力的急剧上升,这对水利机械产生影响[2],如叶轮的损坏,机械的振动加剧和性能下降。
而利用空泡破裂产生的高温高压液体环境,可以强化各种化学和物理过程。
而且与超声空化、光致空化其他两种空化方式相比,水动力空化具有更高的空化效率和更低的能耗。
而且在实际应用中更容易实现,具有绝对的经济优势。
因此,水动力空化技术更适合水处理行业。
随着现代工业的快速发展,水动力空化成为一种经济高效、无消毒副产物的水处理方法,受到了广泛研究。
此外,也证明了它是可行的。
本文综述了水动力空化的方法及其对不同类型污水(微生物废水、染料废水和其他工业废水)的处理效果。
阐述了空化、气泡破裂的影响及水处理机理。
油田采油废水处理技术与应用及研究进展摘要:随着石油相关产业的发展日渐成熟,我国大多数油田已经处于开采中后期。
原油中的含水量不断增加,甚至可达到90%。
虽然部分污水可通过处理作为回注水使用,但是实际处理后的污水很难达到回注水质量指标,另外部分油田不存在回注条件,仍会产生大量含油污水。
如果未经处理达标直接排放,大量无机和有机污染物可以释放到大气、水体以及土壤中,危害生态环境和人类健康。
采油废水中污染物的种类和性质相对复杂,属于难降解工业废水。
因此,针对废水的污染物特性,通常采用多种处理技术组合使用,合理高效地降低污染物的含量,从而实现采油废水的达标排放。
但是目前处理工艺在实际应用中仍存在许多问题,需要进一步优化改善,以取得更好的处理效果。
关键词:油田采油;废水处理技术;应用1采油废水的组成及其危害1.1水资源污染污水中的浮油以连续相漂浮在水面上,影响了空气与水的物质相互作用和水生植物的光合作用。
溶解氧含量降低,水质恶化。
1.2土壤污染采油废水不仅会降低土壤的渗透性和渗透性,而且油中的污染物会与磷、氮等元素结合,降低土壤肥力,影响各种植物的生长。
石油会损害植物的根系,甚至造成植物死亡,造成农业生态经济的严重损失。
1.3空气污染采油废水中的一些污染物通过挥发进入大气。
随着污染物浓度的增加,造成了严重的空气污染。
1.4对人体健康的危害石油污染物通过呼吸、皮肤接触和食物链进入人体,对人体健康造成极大损害,导致贫血、恶性肿瘤等疾病。
2采油废水处理技术应用2.1粗粒化的除油技术分析该技术在使用的过程中,可以使得油珠的直径进一步地加大,使得污水中的细微酚酸和乳化油吸附在粗粒化的材料表面上,这样做可以有效增加油珠的直径,在相关水流的冲击作用下,可以使得材料表面的油珠进行脱离,这样可以达到解析的作用,在水的表面保证油珠的漂浮,这样就做到了油水分离的效果,还可以节省大量的成本支出。
2.2悬浮除油工艺分析悬浮除油施工工艺主要是一种利用气泡在液体中上浮的原理进行的,将其在油田污水中通入一定量的空气或者天然气,就会在水体中出现大量的气泡,通过这些气泡,可以将油珠带到液面上来,并在浮选机的作用下实现油珠分离,同时,还可以利用油泵,回收一定量的上部浮油,在经过相应的处理工作,使其成为油田生产中的一部分。
煤气化废水中氰化物脱除技术研究进展郭志华;高会杰【摘要】Gasification is a key technology in clean utilization of coal. Coal gasification wastewater contains various pollutants, such as ammonia nitrogen, COD, phenol and cyanide, among which cyanide is a highly toxic poison; it has strong corrosive effect on equipments and adverse impacton biochemical treatment of coal gasification wastewater. Oxidation, pyrohydrolysis, membrane and biological methods are common treatment methods of cyanide in coal gasification wastewater. In this article, research progress of the technologies for removing cyanide from coal gasification water was reviewed in detail.%煤气化工艺是煤的清洁化利用的关键技术之一。
煤气化产生的废水中含有氨氮、COD、苯酚和氰化物等多种污染物,其中所含氰化物有剧毒,对设备有较强的腐蚀作用,且对生化处理煤气化废水产生不利的影响。
常用的处理煤气化废水中氰化物的方法有氧化法、高温水解法、膜法及生物法。
本文就煤气化废水中氰化物的脱除技术相关的研究进展进行了详细的介绍。
【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】4页(P298-300,304)【关键词】煤气化废水;氰化物;氧化法;高温水解法;生物法【作者】郭志华;高会杰【作者单位】中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁抚顺 113001;中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁抚顺 113001【正文语种】中文【中图分类】X703煤气化工艺是煤的清洁化利用的关键技术之一。
第6期 收稿日期:2020-12-25作者简介:周腾腾(1987—),徐州睢宁人,大学本科,主要研究方向为精细化工园区管理及精细化工行业三废管理;通信作者:徐成飞(1994—),硕士。
高级氧化技术在废水处理中的研究进展周腾腾1,2,徐成飞1,2,王俊1,2,戚永洁1,2,费凡1,2,欧阳聪聪1,2(1.南京大学盐城环保技术与工程研究院,江苏盐城 224100;2.江苏南大华兴环保科技股份公司,江苏盐城 224100)摘要:近年来,高级氧化技术因其在废水处理中处理效率高、应用性广、无二次污染等优势得到广泛关注。
本文主要介绍了臭氧氧化法、芬顿氧化法、光催化氧化法、湿式氧化法和超声波氧化法等几种高级氧化技术,并结合近年来高级氧化技术在废水中的应用进展,对其原理及优缺点进行分析。
最后,对高级氧化技术未来的发展方向做出展望。
关键词:高级氧化技术;废水;应用;展望中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2021)06-0263-02ResearchProgressofAdvancedOxidationTechnologyinWastewaterTreatmentZhouTengteng1,2,XuChengfei1,2,WangJun1,2,QiYongjie1,2,FeiFan1,2,OuyangCongcong1,2(1.NanjingUniversity&YanchengAcademyofEnvironmentalProtectionTechnologyandEngineering,Yancheng 224100,China;2.NanjingUniversity&YanchengAcademyofEnvironmentalProtectionTechnologyandEngineering,Yancheng 224100,China))Abstract:Inrecentyears,advancedoxidationtechnologyhasattractedwideattentionduetoitsadvantagesinwastewatertreatmentsuchashighefficiency,wideapplication,andnosecondarypollution.Thisarticlemainlyintroducesseveraladvancedoxidationtechnologiessuchasozoneoxidationmethod,Fentonoxidationmethod,photocatalyticoxidationmethod,wetoxidationmethodandultrasonicoxidationmethod,andcombinestheapplicationprogressofadvancedoxidationtechnologyinwastewaterinrecentyears,itsprincipleandTheadvantagesanddisadvantagesareanalyzed.Finally,makeanoutl·Okonthefuturedevelopmentdirectionofadvancedoxidationtechnology.Keywords:advancedoxidationtechnology;wastewater;application;prospect 随着社会经济的迅速发展,加剧了废水的排放量,且废水水质越来越呈现出复杂化、高浓度、高毒性、难降解等趋势。
第49卷第8期2021年4月广州化工Guangzhou Chemical IndustryVol.49No.8Apr.2021水体中氨氮去除技术研究进展贺琳杰,屈撑囤(西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065)摘要:含氨氮废水作为一种难处理污水,对其进行有效处理一直是国内外环境工程领域研究的热点。
由于其组成的复杂性,使传统处理技术难以满足高氨氮废水的处理需要。
本文讨论并总结了硝化反硝化法、化学沉淀法、电渗析法和液膜法等新型氨氮处理技术特点。
针对高浓度氨氮废水中氨分子在较高温度与较高pH值条件下易于从水中挥发的特点,分析对比了氨氮处理联合装置优势,展望了氨氮废水处理研究方向。
关键词:氨氮;水;硝化;反硝化中图分类号:X703文献标志码:A文章编号:1001-9677(2021)08-0017-04Research Progress on Removal Technology of Ammonia Nitrogen in WaterHE Lin-jie,QU Cheng-tun(College of Chemistry and Chemical Engineering,Xi'an Shiyou University,Shaanxi Xi'an710065,China)Abstract:As a common domestic sewage,ammonia-c ontaining wastewater is relatively difficult to treat in the field of industrial production.Its treatment technology has always been the focus of research in the field of environmental engineering at home and abroad(effective treatment of it has always been the focus of research in the field of environmental engineering at home and abroad).Traditional treatment technology is increasingly difficult to meet the needs of high ammonia nitrogen wastewater treatment.Based on the analysis and research of traditional ammonia nitrogen removal technology,nitrification and denitrification,selective ion exchange,breakpoint chlorination,and chemical advantages and disadvantages of new ammonia nitrogen treatment technologies such as precipitation method,blow-off method,catalytic wet oxidation method,electrodialysis method and liquid membrane methodwere discussed and summarized.On this basis,in view of the characteristics of ammonia molecules in high-concentration ammonia-n itrogen wastewater that were easy to volatilize from the water under the conditions of higher temperature and higher pH value,the combined device designed for ammonia nitrogen treatment was further analyzed and compared,and the research direction was prospected.Key words:ammonia nitrogen;water area;black smell;nitrification and denitrification;treatment technology氨氮废水是生活中中最常见的污染物之一,常以游离氨(NH3)和钱离子(NH:)形态存在于水中,是引起水体富营养化以及环境污染的重要污染物之一⑴。
煤化工废水处理关键问题解析及技术发展趋势发布时间:2021-09-15T01:03:30.750Z 来源:《工程建设标准化》2021年12期作者:刁宗飞[导读] 随着我国环保工作的不断完善,煤化工废水不仅会影响环境,还会影响经济社会的快速发展。
我国正处于深化社会改革的重要阶段,关注环境保护是当前社会发展的迫切问题。
刁宗飞身份证号码:37040619710529****摘? 要:随着我国环保工作的不断完善,煤化工废水不仅会影响环境,还会影响经济社会的快速发展。
我国正处于深化社会改革的重要阶段,关注环境保护是当前社会发展的迫切问题。
分析了煤化工废水处理的特点,探讨了废水处理技术的应用,旨在为我国环保事业的发展提出更多的思考角度。
关键词:煤化工;废水;处理;技术创新引言:煤化工生产过程中产生的废渣和废弃物也越来越多,给环境治理带来很大压力。
废水的长期积压必然导致物理和化学的变化。
此外,废水还会加剧环境的不利变化,不仅会降低人们的生活环境质量,还会增加煤化工的运营成本。
尤其是污水处理,已受到社会的广泛关注。
由于其影响范围广,会影响周围群众的正常生活,因此需要有针对性的防治。
1煤化工废水概述1.1 煤化工废水特点我国绝大多数大型煤化工企业地处缺水地区,供水、用水困难,影响企业生产效率。
因此,必须不断加强化工废水处理,提高煤化工水的利用率,有效节约水资源,保护生态环境。
煤化工生产过程中的煤气化是指通过程序化的生产工艺对煤炭进行加工,将煤炭转化为化工产品和气固燃料,实现煤炭资源的转化,使煤炭资源更好地用于化工的过程。
煤化工废水中含有300多种污染物,具有毒性大、难处理等特点。
因此,有关部门必须引进新的处理技术和深度处理方案,提高煤化工企业废水处理的质量和效率,把煤化工废水处理作为企业工作的重点。
1.2煤化工废水处理技术存在的问题过去几年,中国科学家不断为煤化工企业提供许多废水处理新技术和新方法。
这些技术和方法各有优缺点。
煤化工废水中化学需氧量(COD)降解与处理方法研究摘要:随着煤化工行业的快速发展,煤化工废水中化学需氧量(COD)成为严重的环境问题。
本论文通过文献综述和实验研究,研究了COD降解与处理方法。
结果显示,物理化学、生物和联合处理方法均可有效降低COD浓度。
尤其是生物处理方法在处理效果和经济性方面表现突出。
然而,针对高浓度COD废水的降解仍面临困扰。
因此,联合处理方法被提出并得到验证。
本研究为煤化工废水治理提供了重要参考,实现可持续发展。
关键词:煤化工废水;化学需氧量;降解;处理方法引言煤化工行业是我国重要的基础化工产业之一,但伴随着生产过程中产生的大量废水,特别是高浓度化学需氧量(COD)废水,给环境造成严重污染和生态破坏。
COD是衡量废水有机物含量的重要指标,直接影响到废水处理的效果和环境质量。
因此,研究煤化工废水中COD的降解与处理方法,对于减少环境污染、保护生态环境具有重要意义。
1.煤化工废水和COD的特点和影响因素煤化工废水是指在煤炭加工及煤化工过程中产生并排放的废水。
其特点包括高浓度有机物、高盐度、复杂组分、难降解性和污染性强等。
化学需氧量(COD)是衡量废水中有机物含量和生化耗氧性的指标,常用于评价废水处理效果。
COD的影响因素包括废水pH值、温度、废水源的不同以及废水中的有机物种类和浓度等。
了解煤化工废水和COD的特点和影响因素,对有效控制和处理废水具有重要意义。
2.COD的来源和分析方法2.1煤化工废水中COD的主要来源煤化工废水中化学需氧量(COD)的主要来源包括煤炭气化、煤制油、煤制气和煤炭洗选等过程。
在煤炭气化过程中,大量的有机物质被分解并释放到废水中,导致COD含量升高。
煤制油过程中,产生的大量焦油、油醚和苯类物质也是COD的主要贡献源。
此外,煤制气和煤炭洗选过程中,排放的废水中还含有大量有机物质,进一步增加了COD的含量。
2.2COD的分析方法及适用性评价化学需氧量(COD)是衡量废水中有机物含量的重要指标,常用于评价废水处理效果。
高盐废水处理现状及研究进展摘要:目前,中国水资源总量位居世界第6位,但人均拥有量仅约为世界人均水平的1/4,居世界第109位。
中国已被列入世界人均水资源13个贫水国家之一,近一半省(区、市)人均水资源量低于世界严重缺水线标准;且中国的水污染状况已达到警戒线。
随着工业规模的不断扩展,工业水污染排放量不断增加,排放种类也日新月异,这都给污水处理技术带来了空前的挑战,需要针对各种废水的特征选择适宜的处理技术[1-3]。
目前,高盐废水产生规模不断变大,主要来自纺织厂、纯碱厂、农药厂、抗生素药厂以及石油和天然气采集加工等过程,高盐废水若规模化处理时同时达到成本低廉和效果达标仍然存在一定的技术瓶颈。
上个世纪50到80年代,处理高盐废水主要以多级闪蒸和低温多效蒸发等蒸馏法为主,不断开展电渗析、冷冻等技术进行产业化应用;到上个世纪末,高盐废水处理技术以蒸馏法和反渗透法为主,蒸馏法的应用范围大于反渗透技术,但随着高盐废水处理技术的快速发展,反渗透技术应用领域超过了蒸馏法技术。
目前,膜法和蒸馏法成为高盐废水处理的主要技术。
关键词:高盐废水;处理工艺;研究进展引言着水处理技术的发展及国家政策对于大部分工业水利用率的要求提高,多数企业为满足生产需要,降低用水成本,采取了许多节水措施,提高重复利用率,使外排水的盐度及其他有机污染物浓度提高。
同时近几年,我国环保要求逐渐提高,对外排水的含盐量提出要求,各地方相关政策也已出台,使高盐废水零排放的需求逐渐加强。
1不同行业高盐废水特点分析1.1煤化工高盐废水煤化工高含盐废水水质具有以下特点:①盐分高且成分复杂,杂质离子组分较多;②COD含量比较高;③含有一些容易结垢的离子,比如硬度及可溶性硅;④不同项目采用不同的主工艺,废水组分多变,水质不确定性比较大。
1.2电厂脱硫废水火电厂脱硫废水主要来源于湿法脱硫(FGD)工艺产生的废水,主要特点是高悬浮物,高盐度(高氯根、高硫酸根)高腐蚀性、高硬度、及含有部分重金属,且水质波动大。
水热炭化技术及其在废水处理中的应用研究进展生物质作为一种可再生资源,不仅来源比较广泛而且产量巨大,可以有效缓解目前面临的能源枯竭危机。
同时,合理地资源化利用废弃生物质还能削减焚烧、填埋等传统处理方式对环境带来的污染。
其中,采纳废弃生物质制备生物炭是其资源化利用的有效方法之一。
但传统的生物质炭化方法,需要对含水率高的生物质进行干燥处理,能耗较高,为此越来越多的学者将留意力转移到以水热炭化的方法制备碳质材料。
水热炭化是根据肯定的比例将生物质与水混合后置于反应器内,在肯定的温度、时间和压力条件下,以产生固体产物为目标的水热反应。
它是经过一系列简单的热化学反应,最终将有机物质转化为高含碳产物的过程,产物被称为水热炭。
随着社会经济的进展,以重金属离子、有机物、氮磷氟阴离子为代表的污染物不断随废水进入水体环境,对水生环境和人类健康构成严峻威逼。
采矿、皮革等行业产生的废水中含有汞、铬、镉、锌、铅、铜、镍等重金属离子,其会在水体中长期存在,并会通过食物链在生物体内富集;水体中含有的多环芳烃、卤代烃、有机农药等有机污染物成分简单且具有肯定的毒性;氮磷污染物会造成水体富养分化,同时矿物冶炼加工、肥料的生产都会对水体产生氟污染,这些污染物的存在均会严峻危害生态环境。
因此,对以重金属、有机物、阴离子等为代表的水体主要污染物的脱除已成为水污染治理讨论的重点。
吸附法由于具有操作简洁、成本效益高等优势,在废水处理领域应用广泛。
其中,吸附剂是吸附法得以推广应用的关键。
讨论发觉,可以将农业秸秆、生活垃圾、污泥、动物粪便等废弃生物质经过不同的热化学方法制成生物炭,且所得的生物炭具有孔隙发达、理化性质稳定和官能团丰富等优点,是良好的吸附材料。
其中,水热炭又被认为是具有进展潜力的碳质材料,并被作为绿色吸附材料广泛应用于废水处理领域。
笔者对水热炭的制备工艺和主要工艺参数对水热炭制备的影响进行了介绍,着重总结了水热炭对水体重金属、有机污染物和阴离子污染物的吸附讨论进展,并对其将来讨论方向进行了展望,以期为水热炭今后的讨论和推广应用供应借鉴。
含镍废水处理及回收镍的研究进展镍是一种广泛应用于各行各业的重要金属,其在电镀、冶金和化工等领域发挥着重要作用。
然而,这些领域产生的废水中往往含有大量的镍,直接排放到环境中会对周边水体和土壤造成严重污染。
因此,针对含镍废水的处理和回收镍成为了当前研究的重要课题。
本文将综述含镍废水处理及回收镍的研究进展。
目前,对含镍废水的处理主要采用了物理、化学和生物等方法。
物理方法包括沉淀、膜分离和吸附等,化学方法包括络合剂和沉淀剂的添加等,生物方法则通过利用微生物的代谢能力来实现废水的处理。
这些方法中,物理方法具有操作简单、投资成本低的优点,适用于初级处理。
化学方法能够高效地去除镍离子,但处理后废水中仍然含有大量的镍,因此需要进一步进行后续处理。
生物方法则可以将废水中的镍转化为可回收的盐类或沉淀物,并且对环境友好。
但生物方法的应用仍面临着操作条件的限制和处理效果的不稳定等问题。
近年来,一些新型的方法和技术已经被提出来用于含镍废水的处理和回收镍。
其中,吸附材料的研究成为了研究的热点之一、通过修改吸附剂的表面性质,如改变孔径结构、增加活性位点等,可以提高吸附剂对镍离子的吸附能力和选择性。
此外,一些改性吸附剂如离子交换树脂、磷酸酯介质等也被用于镍的回收和废水处理。
除了吸附材料,电化学法也被广泛应用于镍的回收。
电化学法通过外加电压来促使镍离子的还原和析出,进而将镍从废水中回收出来。
这种方法具有高效、选择性好的特点,但在实际应用中仍面临电极材料选择、电极反应的底物适用性等问题。
此外,一些新型技术也被引入到含镍废水处理和回收镍中。
例如,膜技术能够通过选择性透过性来实现离子的分离和浓缩;超声波技术和微波技术则通过其对物质的作用来提高离子的析出速率和回收率;以及生物电化学技术通过利用微生物和电极的协同作用来实现废水的治理和镍的回收。
这些新型技术的引入为含镍废水处理和回收镍带来了新的思路和方法。
综上所述,含镍废水处理及回收镍的研究一直是科学研究和工业应用的热点。
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化工废水处理技术进展研究
作者:许泳
来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第11期
摘 要:在化工生产过程中,不仅需要大量的水资源,而且也会排出大量废水。这些工业
废水如果不进行处理直接排放到环境中,会造成大气污染,因此国家严格控制废水排放标准。
由于化工废水处理困难,种类多且毒性大,必须运用有效合理的废水处理技术进行废水的净
化。本文针对目前的化工废水处理技术进行了研究。
关键词:化工废水;废水处理技术;进展研究
据统计,化工废水的排放量大约占全国所有工业废水排放量的百分之二十。而且化工废水
的排放达标率仅百分之五十左右。随着化工园区的逐渐扩大化,化工废水的清洁化处理越发重
要。所以必须研究出行之有效的废水处理技术来解决这一难题以达到环保的要求。
1 化工废水的来源及水质特征
1.1 化工废水的来源
化工废水主要来源于化工生产过程,各生产工艺流程中都会产生大量工业废水,按生产流
程可分为三大类。第一,生产原料包装,运输和储存过程中产生的废水。主要包括生产原料被
雨水冲刷流失而形成的废水。第二,生产过程中产生的工业废水。包括预处理过程,化学反应
过程,以及后续的冷却处理过程产生的化工废水。第三,产品冷却,运输和储存过程产生的废
水。
1.2 化工废水的水质特征
化工废水的水质特征主要表现在以下几个方面:第一,COD含量极高。每升废水中会含
数万甚至数十万毫克的COD。废水一经排出水体环境中,就会消耗水中的溶解氧,造成环境
污染。第二,含盐量高。废水中极高的含盐量会对水中的微生物的功能起到抑制作用,很难达
到水净化的作用。第三,毒性大。废水中含有氰、DDT、酚类和芳香族胺氮杂环或多环芳烃化
合物等。这些物质会对水中的微生物起到致癌和致畸的作用
1.3 化工废水的危害
化工废水会产生异味,造成环境污染,对环境的饮用水水质,水生动植物以及人体造成一
定的毒害作用。化工废水流入河流不仅会污染地表水,若水中毒性物质过多也会导致水生动植
物死亡。如果周围的村民饮用了被污染的地表水会直接危害身体健康,甚至会导致死亡。
2 化工废水的常用处理技术
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2.1 物理方法
废水的物理方法处理厂用于化工废水的预处理中,主要包括以下三种方法:
①吸附法:吸附法是根据吸附剂和吸附质分子之间的亲和力作用使吸附质分子在两界面层
间浓缩的过程。目前惯用的吸附剂有活性炭、分子筛、树脂等。其中活性炭应用最为广泛,因
其具有吸附表面积大,价格便宜且易回收的优点。吸附法一般适用于单一分子且低浓度的情况
下;②混凝沉淀法:该方法是通过在体系中加入化学物质,破坏悬浮物和胶体颗粒在废水中形
成的稳定体系,使其凝聚成大的颗粒,然后通过重力的方法使其与水分离,从而达到净化水的
作用。这种方法在废水处理中比较常用,用于降低废水的浊度,色度,某些重金属等,同时也
起到改善污泥的脱水性能的作用。目前常用的絮凝剂有铝盐、铁盐、聚铝、聚铁等;③气浮
法:该方法是通过在废水中加入人工产生的小气泡,在气泡上浮过程中,悬浮物颗粒与气泡结
合成絮凝体,随着气泡的上浮而上浮,最终达到浮渣与水分离的作用。气浮法的处理效率高,
出水水质好,同时也节省药剂。但是该方法有一致命缺点,即耗电量大。
2.2 化学方法
化学方法是依据氧化还原反应,有机物和无机物被氧化还原,从而将废水中的有毒有害物
质无害化,使难降解的有机物转化为易降解的有机物。目前常用的化学方法有以下几种:
2.2.1 Fenton试剂氧化法
Fenton试剂是过氧化氢和亚铁离子的组合。在低酸碱度、有亚铁离子的催化下过氧化氢会
分解成羟基自由基,从而引发链式反应。羟基自由基有很大的活性能高效分解废水中的有机
物,达到降低废水中有机物和净化废水的效果。该方法需严格控制pH,加入酸碱来调节废水
的pH。但这会导致废水中盐分升高,造成水体污染。
2.2.2 氧化法
氧化法分为臭氧氧化法和光催化氧化法。臭氧氧化法是利用臭氧作为氧化剂,与污染物反
应生成活泼的羟基自由基,从而引发链反应,使废水中大分子有机物转化为小分子无机物,破
坏了有毒有害的化学物质。光催化氧化法是在投入氧化剂如臭氧,过氧化氢等时,伴以紫外光
照射。这种将氧化物和光照射结合起来的方法处理效率远大于单一氧化物处理法。紫外光的作
用:促进污染物的分解,加快氧化物的氧化速度,从而缩短了反应时间。
2.2.3 超生氧化法
超生氧化降解法是在超声波的作用下,废水发生声空化,产生空化泡。正在空化泡破裂的
瞬间,在空化泡内或周围极小的空间范围内产生高温和高压,并伴有强烈的冲击波,使泡内蒸
汽发生热裂解产生具有强氧化性的自由基。难挥发的有机物与这种自由基发生氧化还原反应得
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到降解,而易挥发的有机物形成蒸汽直接热分解。这种方法反应条件极其温和,设备简单容易
操作,没有二次污染。但具有能耗高,不易工程放大,利用率低的缺点。
3 结语
近年来化工废水的处理技术得到了广泛的发展,废水在一定程度上得到了净化。但各废水
处理技术同时也存在着一定的不足。如设备投资大,处理费用高,水质达标率低等不足。
参考文献:
[1]白雯,张春波,钱德洪.各类石油化工废水处理技术[J].辽宁化工,2009,38(5):314-
317.
作者简介:
许泳(1989- ),男,江苏省南通人,学历:硕士,毕业于南京工业大学,现有职称:助
理工程师,研究方向:化学工程。