化學工藝在污水處理中的應用
化學工藝處理廢水是目前使用廣泛的廢水處理方法,目前正在加強建設生態文明城市,因此廢水處理在不斷的完善,科研的投入力度也在加強,我國經濟處于轉型階段,經濟發展對廢水的處理要求也越來越高,因此要認清新的形勢,大力支持化學工藝的研發,提出好的政策,將理論與實踐相結合,使化學工藝更好的發展。
生物法
生物法是通過本身存在的細菌、霉菌等微生物的新陳代謝的作用等,對廢水中的有機物雜質進行吸附、生物降解等,將廢水中的懸浮物質、膠狀態物質以及溶解態的有毒污染物轉變為無毒無害的物質。
生物法有三種:
是生物膜法,在廢水中設置一個特殊的流通渠道,當廢水通過特殊渠道時上面的各類微生物群落會吸附廢水中的有機物,將其消化成無害的物質,從而達到廢水處理的目的;
第二是活性污泥法,在氧氣充足的情況下,將工業廢水與活性污泥中的微生物群落相互反應,使得微生物將廢水中的有機污染物質作為能源進行消耗,達到廢水凈化的目的;
第三是厭氧法,在無氧的環境下通過厭氧微生物的作用,將廢水中的各種有機污染物質轉化分解成甲烷、二氧化碳等無害的物質,此方法可以將廢水講話*并且可以產生清潔能源沼氣,使廢物資源化利用。
電化學氧化法
電化學氧化法使得廢水在電極上形成直接或間接的電化學反應,從而消除廢水中的有害物質。電化學氧化法可以分為直接電解與間接電解:直接電解是指污染物在電極上直接被化學氧化或還原能去除。直接電解包括陽極過程與陰極過程,陽極過程是指廢水中污染物在陽極表面氧化、轉化為低毒性的物質,去除污染物。陰極過程即為廢水中的污染物在陰極表面還原被去除;而間接電解則是電化學形成的氧化還原物質作為反應劑,使得污染物轉化成為低毒性物質。間接電解分為可逆過程與不可逆過程。可逆過程是指氧化還原物在電解過程中可以通過電化學再生以及循環利用;而不可逆過程是指通過不可逆電化學反應所形成的物質,例如強氧化性的氯酸鹽、次氯酸鹽、過氧化氫等物質氧化的過程。例如,在印染廢水的處理中電化學氧化法就有著優勢。印染廢水的水量大、色度深、水質復雜,同時其中的高濃度懸浮物質與膠質固體會阻礙電化學反應,使得電化學反應困難。而使用電化學氧化法則能夠有效處理印染廢水。Kim所設計的流化床生物膜-化學絮凝-電化學氧化法的化學工藝組合能夠有效處理印染廢水,COD去除率高達95.6%,色度去除率高達98.6%。
吹脫法的應用
在我國對于廢水的處理還有一個非常經典的處理方法,那就是應用吹脫法,這種方法可以對氯化物、硫化物含量較高的廢水進行有效的處理。并且對于吹脫法來說操作十分的簡便,還能取得不錯的成效,是工作人員經常用到的一種處理方法。
電絮凝法
利用廢水在直流電的影響下,鐵或鋁陽極失去電子后溶解在水中形成鐵離子或鋁離子,經過水解后形成氫氧化鐵與氫氧化亞鐵等微絮體就能夠起到絮凝的作用,吸附水中的污染物。在電解過程中陽極所形成的中間產物,如原子態氧、羥自由基等,對廢水的有機污染物也能夠起到一定的降解作用。廢水中污染物質顆粒被極化、電泳,并且在兩極形成強氧化與強還原反應,使得水溶性污染物被還原或氧化為低毒、無毒物質。