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印染废水的处理方法
水是一种易受污染而可以再生的自然资源。随着目前水污染的日益严重,可利用的水资源数量日益短缺,造成水危机。根据水工业的观点,给水和排水分别是人类向自然界取用和归还可再生资源“水”的两个程序,为了使这个循环能够持续地为人类服务,水在使用后回归自然界前,必须进行废水的再生处理,使水质达到自然界自净能力的承受水平,恢复其作为自然资源的属性。对可持续发展战略的实施有着极为现实的意义。因此我们不仅要节约用水,保护自然生态环境,坚持可持续发展,并且要处理好废水,不能让废水污染了健康自然绿色的生态环境,把坚持科学发展观应用到实际环境保护中,给人类营造一个健康绿色的生态圈。
印染废水处理常用的工艺主要分为两大类:
物化法:运用物理和化学的综合作用使废水得到净化的方法。它是由物理方法和化学方法组成的废水处理系统,或是包括物理过程和化学过程的单项处理方法,如浮选、吹脱、结晶、电渗析、萃取、电解、吸附、离子交换、反渗透等。一般不单独使用,仅作为生化处理的辅助工艺。
生化法:利用微生物的作用,使污水中有机物降解、被吸附而去除的一种处理方法。由于其降解污染物彻底,运行费用相对低,基本不产生“二次污染”等特点,目前被广泛应用于印染污水处理中,如活性污泥法和生物膜法。
一、物化处理法
通过物理化学作用分离和去除废水中不溶解的悬浮固体的方法。这种处理法的设备大都比较简单,操作方便,分离效果良好,使用比较广泛。根据物理化学作用的不同,废水物化处理法有废水萃取处理法、废水光氧化处理法、废水离子交换处理法、废水吸附处理法、筛滤截留法、重力分离法、离心分离法等。
1.废水萃取处理法
废水萃取处理法是利用萃取剂的萃取作用使废水净化的一种方法。根据一种溶剂对不同物质具有不同溶解度这一性质,可将溶于废水中的某些污染物完全或部分分离出来。向废水中投加不溶于水或难溶于水的溶剂(萃取剂),使溶解于废水中的某些污染物经萃取剂和废水两液相间界面进入萃取剂中。
萃取操作按处理物的物态可分固—液萃取、液—液萃取两类。工业废水的萃取处理属于后者,其操作流程如下:
(1)混合:使废水和萃取剂最大限度地接触;
(2)分离:使轻、重液层完全分离;
(3)萃取剂再生:萃取后,分离出被萃取物,回收萃取剂,重复使用。
同时萃取剂的选择应满足以下条件:
(1)对被萃取物的溶解度大,而对水的溶解度小;
(2)与被萃取物的比重、沸点有足够差别;
(3)具有化学稳定性,不与被萃取物起化学反应;
(4)易于回收和再生;
(5)价格低廉,来源充足。
此法常用于高浓度的含酚或含苯胺、苯、醋酸等工业废水的处理。
2.废水光氧化处理法
废水光氧化处理法是利用紫外光线和氧化剂的协同氧化作用分解废水中有机物,使废水净化的一种方法。废水氧化处理使用的氧化剂(次氯酸盐、氯、臭氧、过氧化氢等),因受温度影响,往往不能充分发挥其氧化能力;采用人工紫外光源照射废水,使废水中的氧化剂分子吸收光能而被激发,形成具有更强氧化性能的自由基,增强氧化剂的氧化能力,从而能迅速、有效地去除废水中的有机物。光氧化法适用于废水的高级处理,尤其适用于生化法难以氧化分解的有机废水的处理。
3.废水离子交换处理法
废水离子交换处理法是借助于离子交换剂中的交换离子同废水中的离子进行交换而去除废水中有害离子的一种方法。其交换过程如下:
(1)被处理溶液中的某离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;
(2)该离子通过液膜扩散进入颗粒中,并在颗粒的孔道中扩散而到达离子交换剂的交换基团的部位上;
(3)该离子同离子交换剂上的离子进行交换;
(4)被交换下来的离子沿相反途径转移到被处理的溶液中。
离子交换反应是瞬间完成的,而交换过程的速度主要取决于速度最慢的膜扩散或颗粒内扩散。离子交换的特点:离子交换反应是可逆的,交换剂具有选择性。应用于各种金属表面加工产生的废水处理和从原子核反应器、医院和实验室废水中回收或去除放射性物质,该方法具有广阔的前景。
4.废水吸附处理法
废水吸附处理法是利用多孔性固体(称为吸附剂)吸附废水中某种或几种污染物(称为吸附质),以回收或去除某些污染物,从而使废水得到净化的一种方法。废水吸附处理法有物理吸附和化学吸附两种方法。前者没选择性,是放热过程,温度降低有利于吸附;后者具选择性,为吸热过程,温度升高有利于吸附。
吸附法具体操作分为以下三步:
(1)使废水和固体吸附剂接触,废水的污染物被吸附剂吸附;
(2)将吸附有污染物的吸附剂与废水分离;
(3)进行吸附剂的再生或更新。
吸附法按接触或分离的方式,可分为以下两种方法:
(1)静态间歇吸附法:将一定数量的吸附剂投入反应池的废水中,使吸附剂和废水充分接触,经过一定时间达到吸附平衡后,利用沉淀法或再辅以过滤将吸附剂从废水中分离出来的一种方法。
(2)动态连续吸附法:当废水连
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