化工汙水(shuǐ)是從每一種化工產品生產過程中(zhōng)排放出來的廢水,包括工藝廢(fèi)水、冷(lěng)卻水、廢氣洗滌水、設備(bèi)及場池(chí)衝洗水等。化學工業(yè)包括有機化工和無機化工兩大類,化工產品多(duō)種(zhǒng)多樣,成分複雜,由化工廠排(pái)出的廢水(shuǐ)稱為(wéi)化工廢水。化(huà)工廢水多種多樣,多數有劇(jù)毒,不易淨化,在生物體內有一定的積(jī)累作用,在水(shuǐ)體中具有明顯(xiǎn)的耗氧性質,易使水質惡化。
化工廠汙水(shuǐ)處理方法詳(xiáng)解
光催化氧化技(jì)術
光催化氧化技術利用光激發氧化將O2、H2O2等氧化劑(jì)與光輻射相結合。所用光主要(yào)為(wéi)紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用於(yú)處理汙水中CHCl3、CCl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Feton體係中,紫外光與鐵離(lí)子(zǐ)之間存在著協同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。

化學方法處理
化學方法是利用化學反應的作用以(yǐ)去除(chú)水中的有機物、無機物雜質(zhì)。主要有化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化(huà)法等。化學混凝法作用對象主要是水中微小懸浮物和膠體物質,通過投加化學藥劑產生的凝聚和(hé)絮凝作用,使膠體脫穩(wěn)形(xíng)成沉澱(diàn)而去(qù)除。混凝法不(bú)但(dàn)可以去除(chú)廢水中的粒徑(jìng)為1O~10mm的細小懸浮顆粒,而且還能去除色度(dù),微生物以及(jí)有機物等。該(gāi)方法受pH值、水溫、水質、水量等變化影響大,對某些可溶性好的有機、無機(jī)物質去(qù)除率(lǜ)低;化學氧化法(fǎ)通常是以(yǐ)氧化劑對化工汙水中的有機汙(wū)染物進行(háng)氧化去除的方法。廢水經過化學氧化還原(yuán),可使廢水中所含的有機和無機的有毒物質轉變成無毒或毒性較小的物質,從而達到廢(fèi)水淨化的目的。常(cháng)用的有空氣氧(yǎng)化,氯氧化和(hé)臭(chòu)氧化法。空氣氧化因其(qí)氧(yǎng)化(huà)能力弱,主要用(yòng)於含還(hái)原(yuán)性較強物質(zhì)的廢(fèi)水處理,Cl是普通使用的(de)氧(yǎng)化劑,主要用在含酚、含氰等有(yǒu)機廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化能力強,無二次汙染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水處理效果好,但是能耗大,成本高,不適合處理水(shuǐ)量大和濃度相(xiàng)對(duì)低的化工汙水;電化學氧化(huà)法(fǎ)是在電(diàn)解槽中,廢水中的有機汙染物在電極上由於發生氧化還原反應而去除,廢水中汙染物(wù)在電解槽的陽極失去電(diàn)子被氧(yǎng)化外,水中(zhōng)的Cl-,OH-等(děng)也可在陽極放電而生成Cl2和氧而間接地氧化破壞汙染物。實際上,為(wéi)了強化陽極的(de)氧化作用,減少電解槽的內(nèi)阻,往往在廢水電解槽中加(jiā)一些氯化鈉,進行所謂的電氯化,NaCl投加後(hòu)在陽極可生成氯和次氯酸根,對水中的無機物和有(yǒu)機物也有較強的氧化作用。近年來在電氧化和電還原方麵發現了一些新(xīn)型電極材料,取(qǔ)得了一定成(chéng)效,但仍存(cún)在能耗大、成本高,及存在副反應等問題。
物理(lǐ)處理法
化工汙(wū)水常用的物理法包括過濾法、重力沉(chén)澱法和氣浮法等。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質,主要是降低水(shuǐ)中的懸浮物,在化工汙水的過(guò)濾處(chù)理中,常用扳框過濾機和微孔過濾機,微孔管由聚乙烯(xī)製成,孔徑大小可以進行調(diào)節,調換較方便;重力沉澱(diàn)法是利用水中懸浮顆粒(lì)的可沉澱性能,在重力場的作用下自然沉降作用,以達到(dào)固液分離的一種過程;氣浮法是(shì)通過生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水麵的方法。這三種物(wù)理方法工藝簡(jiǎn)單,管理方便,但不能適用於可溶性廢水成分的去除,具有很大的(de)局限性。
所謂光化學反應,就是隻有在光的作(zuò)用下才能(néng)進行的化學反應(yīng)。該反應中分子(zǐ)吸收光能(néng)被激發(fā)到高能(néng)態,然(rán)後電子激發(fā)態分子進行化學反應。光化學反應的活化能來源於光子的能量。在太陽(yáng)能利用中,光電轉換以及光化學轉換一直是光化學研究十分活(huó)躍的領域。 80年代初,開始(shǐ)研究光化學應用於(yú)環(huán)境保護,其中光化學降解治理汙染尤受重視,包括無催化劑和有催化(huà)劑的光化學降解。前者多采用臭氧和過氧化氫等作為氧(yǎng)化劑,在紫外光的照射下使汙染物氧化(huà)分解;後(hòu)者又稱光催化降解,一(yī)般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主(zhǔ)要以Fe2+或(huò)Fe3+及(jí)H2O2為(wéi)介質(zhì),通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應使汙(wū)染物得到降解,此(cǐ)類反應能直(zhí)接(jiē)利用可見光;多相光催化降解就(jiù)是在汙染體(tǐ)係中投加(jiā)一(yī)定量的光敏半導體材料,同時(shí)結合(hé)一定能量(liàng)的(de)光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產(chǎn)生電子空穴對,吸附(fù)在半導體(tǐ)上的溶解氧、水(shuǐ)分子等與電子空穴作用,產生(shēng)•OH等氧化性極強的自由基,再通過與汙染物之間的羥基加合、取代、電子轉(zhuǎn)移等使(shǐ)汙染物全部或接近全部礦質化,最終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。與無催化劑的光化(huà)學(xué)降解相比,光催化降(jiàng)解在環(huán)境(jìng)汙染(rǎn)治理中(zhōng)的(de)應用研究更為(wéi)活躍。

磁(cí)分離法
磁分(fèn)離法,是通過向化工汙水中投加磁種和混凝劑,利(lì)用磁(cí)種的剩磁,在混凝劑同時作用下,使顆粒相互吸引(yǐn)而聚結長大,加(jiā)速懸浮物的分離,然後用(yòng)磁分離器(qì)除(chú)去有機汙染物,國外高梯(tī)度磁分離技術已從實驗室走向應(yīng)用。
磁分離技術應用於廢水處理(lǐ)有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。利(lì)用磁技術處理廢水主(zhǔ)要利用汙染物的凝聚性和對汙染物的加種性。凝聚性是指具有鐵磁性或(huò)順(shùn)磁性(xìng)的汙染物,在磁場作用下由於(yú)磁力作用凝聚成表麵直徑增大的粒子而後除去。加種性是指借助於外(wài)加磁性種(zhǒng)子以增(zēng)強弱順磁性或非磁性汙染(rǎn)物的磁性而便於用磁分離法除去;或借助(zhù)外加微生物來吸附廢水中順(shùn)磁性離子,再用磁分離法除(chú)去離子態順磁性汙染物。
廢水高梯度磁分(fèn)離處理法是廢水物理處理法之一種。利用磁場中磁化基質(zhì)的感應(yīng)磁場和高梯(tī)度磁(cí)場(chǎng)所產生的磁力從廢水中分離出顆粒狀汙染物或提(tí)取有用物質的方法。磁分離器可分為永磁(cí)分離器和電磁(cí)分(fèn)離器兩類,每類又有間歇式和連續式之分。高梯度磁分離技術用於處理廢水中磁性(xìng)物(wù)質,具有工藝簡便、設備緊湊、效率高、速度快、成本低等優點。
超聲(shēng)波技術
超聲波(bō)技術,是通過控製超聲波的頻率(lǜ)和(hé)飽(bǎo)和氣體,降解分離有機物(wù)質。功(gōng)率超聲的空化效應為降解水中有害有機物提供了獨特(tè)的(de)物理化學環境從而導致超聲波汙水處理目的的實現。超聲空化泡的崩潰所產生的高能(néng)量足以斷裂化學鍵(jiàn)。在水溶液中,空化(huà)泡崩潰產生(shēng)氫(qīng)氧基和氫基,同有機(jī)物發生氧化反應。空化獨特的物理(lǐ)化(huà)學環(huán)境開辟(pì)了新的(de)化學反應途徑,驟增化學(xué)反應速度,對有機物有(yǒu)很強的降解能力,經過持續超聲可以將有害有機(jī)物降解為無機離子(zǐ)、水、二氧化碳或有機(jī)酸等無毒或低毒的物質。


