黃文龍 車文靜
【摘 要】水污染是一個(gè)全球性的問(wèn)題,其嚴(yán)重程度、性質(zhì)和危害隨著工業(yè)的發(fā)展和工業(yè)化程度的提升而不斷加深。不同的污水水質(zhì)、水量、處理后接納水體以及是否有回用目的、處理程度等要求都決定所采用的廢水處理方法不同。廢水的處理方法按照作用原理可分為物理化學(xué)法、高級(jí)氧化法、電化學(xué)法及生物處理法。本文就近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的煤化工污水處理的新技術(shù)和新工藝及其各自的特點(diǎn)、適用范圍和局限性,以及它們?cè)诠I(yè)廢水處理中的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行評(píng)述。
【關(guān)鍵詞】污水處理;物理化學(xué)法;高級(jí)氧化法;電化學(xué)法;生物法
1.物理化學(xué)法
物理化學(xué)法是利用物理化學(xué)作用,轉(zhuǎn)化、分離或回收處理污水中的污染物,包括萃取、吸附、膜分離和化學(xué)沉淀等方法。
1.1萃取法
萃取法是利用與水不相溶解或極少溶解的特定溶劑同廢水充分混合接觸,使溶于廢水中的某些污染物質(zhì)重新進(jìn)行分配而轉(zhuǎn)入溶劑,然后將溶劑與除去污染物質(zhì)后的廢水分離,從而達(dá)到廢水凈化和回收有用物質(zhì)的目的。萃取法具有處理水量大,設(shè)備簡(jiǎn)單,便于自動(dòng)控制,操作安全,成本低等優(yōu)點(diǎn)。
1.2吸附法
吸附是用氣體或液體流動(dòng)相與多孔顆粒接觸,使流動(dòng)相中的組分被選擇分離或滯留顆粒相的過(guò)程。污水處理中常用的吸附劑包括活性炭、炭纖維、費(fèi)石、硅藻土、硫化煤、礦渣以及吸附用的樹(shù)脂等,其中活性炭較為常用。使用吸附法處理廢水,不但能夠去除那些難分解的有機(jī)物,降低COD,還能使廢水脫色、脫臭,把廢水處理到可重復(fù)利用的目的。
1.3膜分離法
膜分離法是利用特殊的半透膜將廢水分開(kāi)進(jìn)而使某些溶質(zhì)或溶劑滲透出來(lái)的方法的統(tǒng)稱。常見(jiàn)的膜分離法主要有微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)、滲析(D)、電滲析(ED)、滲透蒸發(fā)(PV)、液膜(LM)等方法。
1.4化學(xué)沉淀法
化學(xué)沉淀法是用易溶的化學(xué)藥劑在廢水中形成難溶的鹽、氫氧化物或絡(luò)合物以達(dá)到處理目的的一種方法。高健磊等以Na2HPO4和MgSO4為沉淀劑,對(duì)氯化銨、硫酸氨、氨水以及碳酸氨四種高濃度氨氮廢水進(jìn)行化學(xué)沉淀法脫氮處理,得到了最佳工藝條件。由于該法能使污染物形成難溶的鹽、氫氧化物或絡(luò)合物而較易分離,因此常用于TNT、RDX、陽(yáng)離子染料廢水、硫醇廢水以及含酚、含醌廢水的處理。
2.高級(jí)氧化法
高級(jí)氧化技術(shù)(Advanced Oxidation Processes,簡(jiǎn)稱AOPs)是近20年來(lái)水處理領(lǐng)域興起的新技術(shù),通常指在環(huán)境溫度和壓力下通過(guò)產(chǎn)生具有高反應(yīng)活性的羥基自由基來(lái)氧化降解有機(jī)污染物的處理方法。高級(jí)氧化技術(shù)的關(guān)鍵是產(chǎn)生高活性的羥基自由基,一般采用加入氧化劑、催化劑或借助紫外線、超聲波等多種途徑產(chǎn)生。
2.1濕式(催化)氧化法
濕式氧化法(Wet Air Oxidation,簡(jiǎn)稱WAO)是在高溫(150~350℃)高壓(0.5~20MPa)的條件下,利用空氣或氧氣作為氧化劑,氧化水中呈溶解態(tài)或懸浮態(tài)的有機(jī)物或還原態(tài)的無(wú)機(jī)物,達(dá)到去除污染物的目的。濕式催化氧化工藝(Catalytic Wet Air Oxidation,簡(jiǎn)稱CWAO)是在WAO工藝的基礎(chǔ)上添加了適宜的催化劑,降低了反應(yīng)溫度和壓力,提高了反應(yīng)速度,縮短了反應(yīng)時(shí)間,提高了氧化效率。
2.2超臨界水(催化)氧化法
超臨界水氧化技術(shù)是把溫度和壓力升高到水的臨界點(diǎn)(Tc=374.3oC,Pc=22.05MPa)以上時(shí),使水成為一種具有高擴(kuò)散性和優(yōu)良傳遞特性的非極性介質(zhì),在此條件下,非極性的有機(jī)物和氣體能和水以任意比例互溶,實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物的分解。
2.3化學(xué)(催化)氧化法和光(催化)氧化法
化學(xué)氧化法是指通過(guò)O3、H2O2、ClO2及KMnO4等氧化劑,將廢水中呈溶解狀態(tài)的污染物氧化為微毒或無(wú)毒的物質(zhì),或者轉(zhuǎn)化為容易與水分離的形態(tài),從而達(dá)到處理的目的?;瘜W(xué)催化氧化是在催化劑和氧化劑共同作用下氧化有機(jī)物。光化學(xué)氧化是通過(guò)氧化劑在光的輻射下產(chǎn)生氧化能力較強(qiáng)的自由基而進(jìn)行的。根據(jù)氧化劑的種類不同,分為UV/H2O2、UV/O2及UV/H2O2/O3等系統(tǒng)。
3.電化學(xué)法
3.1電化學(xué)氧化
電化學(xué)氧化法可分為直接氧化法和間接氧化法。直接氧化法是利用陽(yáng)極的高電勢(shì)氧化降解廢水中污染物,使之轉(zhuǎn)化為無(wú)害物質(zhì)。間接氧化法則是通過(guò)陽(yáng)極反應(yīng)產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化作用的中間物質(zhì),如超氧自由基(O2)、H2O2和羥基自由基(OH)等活性自由基,自由基的強(qiáng)氧化性直接氧化水體中的有機(jī)污染物,最終達(dá)到氧化降解污染物的目的。
3.2電凝聚
該法采用可溶性陽(yáng)極,如Fe、Al等金屬板,在外加直流電壓的作用下,金屬陽(yáng)極氧化溶解,生成金屬離子Fe2+、Fe3+、Al3+,這些離子與水中OH-作用生成氫氧化物沉淀物,沉淀物再吸附、絮凝廢水中的污染物。在廢水中有有機(jī)酸時(shí),則能生成鐵、鋁等的有機(jī)酸化合物,同樣能起絮凝作用。
3.3電氣浮
電氣浮采用不溶性陽(yáng)極,如石墨、鉑及二氧化鉛等金屬氧化物電極,電解時(shí)電極上析出大量微小的氣泡(陽(yáng)極上析出氧氣,陰極上析出氫氣),這些氣泡分散度高,并以1.5~4cm·s-1的速度上升,具有較大的浮載力,可將水中的油粒及懸浮物質(zhì)攜帶到液體表面而除去。為了提高該法的處理效果,有時(shí)還加入少量的混凝劑,以利于絮凝物的生成。
4.生物法
生物法是利用微生物能夠降解代謝有機(jī)物的作用,來(lái)處理污水中呈溶解或膠狀的有機(jī)污染物質(zhì)。根據(jù)參與降解微生物的種類不同,生物處理法又分為好氧生物處理法和厭氧生物處理法。
4.1厭氧生物處理法
厭氧消化是指在無(wú)分子氧參與的條件下,通過(guò)多種微生物的協(xié)同作用,把有機(jī)物最終分解為甲烷和CO2的產(chǎn)物的過(guò)程。隨著現(xiàn)代高速厭氧反應(yīng)器的大規(guī)模開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,各種厭氧工藝的成功應(yīng)用層出不窮。王慶偉使用厭氧升流式流化床反應(yīng)器(簡(jiǎn)稱UBF)處理高濃度垃圾滲濾液,加入陽(yáng)離子PAM和顆粒污泥的生成,能大大縮短啟動(dòng)周期和提高有機(jī)物去除率。
4.2好氧生物處理法
好氧生物處理是在有游離氧(分子氧)存在的條件下,好氧微生物降解有機(jī)物,使其穩(wěn)定、無(wú)害化的處理方法。微生物利用廢水中存在的有機(jī)污染物(以溶解狀與膠體狀的為主),作為營(yíng)養(yǎng)源進(jìn)行好氧代謝。
5.展望
在水資源短缺、水污染嚴(yán)重、人們環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)的今天,污水處理技術(shù)必將受到越來(lái)越多的重視。隨著中國(guó)工業(yè)化程度的不斷提升,各種高濃度難降解的工業(yè)有機(jī)廢水的排放不斷增加,采用單一的方法處理的廢水常常難以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)不斷的實(shí)踐和改進(jìn),人們探索了各種組合工藝,通過(guò)將各種不同工藝或方法組合起來(lái),以克服各自技術(shù)的不足,發(fā)揮共同的優(yōu)點(diǎn),有效地解決了這些高濃度有機(jī)廢水的處理問(wèn)題,代表了水處理技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。另一方面,一些高新技術(shù)如交流電弧廢水處理技術(shù)、滑動(dòng)弧等離子體處理技術(shù)以及某些特殊的電化學(xué)處理技術(shù)等目前還處于實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)階段,但是不容置疑,這些高新技術(shù)代表了廢水處理技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向。 [科]
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