物化處理、化學(xué)處理、生化處理以及多種方法的組合處理等被廣泛應(yīng)用在制藥廢水的處理過程中,每種處理方法都具有各自的優(yōu)勢及不足。混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離子交換和膜分離法等被稱為物化處理方法;鐵炭法、化學(xué)氧化還原法(Fenton試劑、H2O2、O3)、深度氧化技術(shù)等方法被稱為化學(xué)處理方法;好氧生物法、厭氧生物法、好氧-厭氧組合方法是生化處理方法。 吸附處理法中主要吸附劑有樹脂類、腐殖酸、礦山尾料等。制藥廠家使用某吸附材料與生化工藝聯(lián)合處理,并獲得較好效果的案例屢見不鮮。 反滲透方法、納濾或纖維膜法都可以歸納為膜分離法。這種方法可以有效控制**物的排放指標(biāo)同時對**物質(zhì)進(jìn)行回收利用,不但對總量進(jìn)行控制,還可以根據(jù)處理對象的大致成分,進(jìn)行單一物質(zhì)的去除,收效明顯。設(shè)備操作不復(fù)雜、簡便易掌握,不易發(fā)生化學(xué)變化,相比之下,對目標(biāo)對象的處理能力強(qiáng)、能源消耗小。 若選擇脫色效果好、便于操作的處理方法應(yīng)該先選電解法?,F(xiàn)階段已有許多此類方法的研究成果,其脫色和降低廢水指標(biāo)的能力較高。對于高濃度制藥廢水需要預(yù)處理的情況,可以選用鐵碳法,預(yù)處理可以大大增加出水的可生化性。當(dāng)需要去除廢水中難降解少量**物時,建議選用芬頓法,這種方法可以對許多生化法無法去除的難降解物質(zhì)進(jìn)行有效控制。Fenton法的應(yīng)用也漸漸擴(kuò)展了催化劑的范圍,由此處理效果也大大增強(qiáng)。氧化法成功的運(yùn)用了聲、光、電、磁等學(xué)科知識,創(chuàng)造性地拓展了此項技術(shù),如光催化、**臨界水氧化、超聲處理法、電化學(xué)法等。 發(fā)展前景和處理效果具有優(yōu)勢的技術(shù)是紫外光催化氧化技術(shù)。這種方法對不飽和烴具有較好的處理效果、對處理條件和廢水水質(zhì)適應(yīng)性好。而超聲波方法對**物的針對性處理有優(yōu)勢,對設(shè)備的要求不高。因此,那些新型、潔凈、選擇性強(qiáng)的處理方法越來被研究者重視和深入探索。對于高濃度、難處理的制藥廢水來說,直接生化處理效果差、消耗大,建議使用生物法進(jìn)行預(yù)處理后,聯(lián)合其它處理方法為佳。常用的好氧生物處理方法包括活性污泥法、深井曝氣法、吸附生物降解法(AB法)、接觸氧化法、序批式間歇活性污泥法(SBR法)、循環(huán)式活性污泥法(CASS法)等。 對于高濃度制藥廢水而言單獨使用厭氧法處理,不能從整體上控制水質(zhì),與好氧生物結(jié)合,根據(jù)實際情況增減聯(lián)合環(huán)節(jié)可強(qiáng)化處理效果。對厭氧法的靈活應(yīng)用技術(shù)也不斷出現(xiàn),如厭氧反應(yīng)器的升級與應(yīng)用。應(yīng)用過程中比較有效的方法有厭氧復(fù)合污泥床技術(shù)、厭氧折流板反應(yīng)技術(shù)等。在實際應(yīng)用中,多使用聯(lián)合工藝如厭氧—好氧—厭氧技術(shù),水解酸化—好氧—芬頓法等,根據(jù)不同需要和廢水實際,對各工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行有效處理,提高廢水的可生化性、處理效果,體現(xiàn)了低成本、穩(wěn)定性高等優(yōu)勢。
詞條
詞條說明
氯離子的危害主要包括以下4個方面: (1)影響植被以及農(nóng)作物生長:當(dāng)灌溉水中氯離子質(zhì)量濃度達(dá)142~355mg/L時,導(dǎo)致部分農(nóng)作物無法合成蛋白質(zhì),危害植被和農(nóng)作物的正常生長。氯離子質(zhì)量濃度大于355mg/L時,會使大部分農(nóng)作物和植被中毒死亡。 (2)腐蝕作用:溶液中氯離子能夠不同程度的破壞金屬以及合金表層鈍化膜,使其產(chǎn)生晶間腐蝕、縫隙腐蝕以及點蝕等,影響工業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)行,產(chǎn)生安全隱患。 (3
工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水中,污染物成分里往往會含有氨氮或總氮,因此氨氮廢水的處理在工業(yè)廢水處理中是一個很重要的方向。此文中所指的氨氮是指游離態(tài)或離子態(tài)的無機(jī)氮,不包括**氮及硝態(tài)氮。 含有氨氮的廢水,處理分為物化法及生化法,高濃度的氨氮,可以用物化法處理,比如吹脫法、脫氨膜法等,需要特別指出的是吹脫出的氨氮必須回收或經(jīng)濃縮后進(jìn)一步處理或生產(chǎn)出產(chǎn)品可以實現(xiàn)資源化利用,否則會對大氣造成二次污染,不利于真正的
在各種類型的石化能源中,煤炭占據(jù)了其中的主導(dǎo)位置。通過運(yùn)用煤氣化的措施與手段,應(yīng)當(dāng)能夠?qū)⑵滢D(zhuǎn)換成潔凈度較高的新型能源,此項舉措在本質(zhì)上符合了清潔生產(chǎn)的宗旨。然而實質(zhì)上,煤化工的整個生產(chǎn)流程很可能排放過多的工業(yè)廢水,因而引發(fā)了規(guī)模較大的周邊污染。目前的狀態(tài)下,某些企業(yè)并沒有關(guān)注工業(yè)廢水處理,以至于煤化工行業(yè)欠缺可供運(yùn)用的充足水源作為**。由此可見,針對工業(yè)廢水處理有必要運(yùn)用多樣化的措施以及技術(shù)手段,
光催化氧化法是由光能引起半導(dǎo)體帶間躍遷,從價帶躍遷至導(dǎo)帶,產(chǎn)生具有較強(qiáng)反應(yīng)活性的光致空穴和光生電子,進(jìn)而將焦化廢水中的污染物轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)的方法。劉紅等[11]采用多相光催化氧化法的方法處理焦化廠二沉池廢水,研究結(jié)果表明,此方法可使焦化廠二沉池廢水COD的去除率達(dá)到84.8%,經(jīng)處理過的水可直接排放或回收利用,不產(chǎn)生二次污染。目前焦化廢水處理行業(yè)重點研究的光催化技術(shù)主要有:UV/二氧化鈦、UV/二
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