随着国家对环保的重视,以及工业水处理的技术发展,以下简述现如今的工业废水处理的新技术。
膜技术
膜分离法常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技术。由于膜技术在处理过程中不引入其他杂质,可以实现大分子和小分子物质的分离,因此常用于各种大分子原料的回收,如利用超滤技术回收印染废水的聚乙烯醇浆料等。目前限制膜技术工程应用推广的主要难点是膜的造价高、寿命短、易受污染和结垢堵塞等。伴随着膜生产技术的发展,膜技术将在废水处理领域得到越来越多的应用。
磁分离技术
磁分离技术是近年来发展的一种新型的利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离的水处理技术。对于水中非磁性或弱磁性的颗粒,利用磁性接种技术可使它们具有磁性。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。目前研究的磁性化技术主要包括磁性团聚技术、铁盐共沉技术、铁粉法、铁氧体法等,具有代表性的磁分离设备是圆盘磁分离器和高梯度磁过滤器。目前磁分离技术还处于实验室研究阶段,还不能应用于实际工程实践。
Fenton及类Fenton氧化法
典型的Fenton试剂是由Fe2催化H2O2分解产生?OH,从而引发有机物的氧化降解反应。由于Fenton法处理废水所需时间长,使用的试剂量多,而且过量的Fe2将增大处理后废水中的COD并产生二次污染。近年来,人们将紫外光、可见光等引入Fenton体系,并研究采用其他过渡金属替代Fe2,这些方法可显著增强Fenton试剂对有机物的氧化降解能力,减少Fenton试剂的用量,降低处理成本,统称为类Fenton反应。Fenton法反应条件温和,设备较为简单,适用范围广;既可作为多带带处理技术应用,也可与其他方法联用,如与混凝沉淀法、活性碳法、生物处理法等联用,作为难降解有机废水的预处理或深度处理方法。
电化学(催化)氧化
电化学(催化)氧化技术通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基(?OH)、臭氧等氧化剂降解有机物。电化学(催化)氧化包括一维、二维和三维电极体系。由于三维电极体系的微电场电解作用,目前备受推崇。三维电极是在传统的二维电解槽的电极间装填粒状或其他碎屑状工作电极材料,并使装填的材料表面带电,成为第三极,且在工作电极材料表面能发生电化学反应。与二维平板电极相比,三维电极具有很大的比表面,能够增加电解槽的面体比,能以较低电流密度提供较大的电流强度,粒子间距小而物质传质速度高,时空转换效率高,因此电流效率高、处理效果好。三维电极可用于处理生活污水,农药、染料、制药、含酚废水等难降解有机废水,金属离子,垃圾渗滤液等。
铁碳微电解处理技术
铁碳微电解法是利用Fe/C原电池反应原理对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。铁炭微电解法是电化学的氧化还原、电化学电对对絮体的电富集作用、以及电化学反应产物的凝聚、新生絮体的吸附和床层过滤等作用的综合效应,其中主要是氧化还原和电附集及凝聚作用。铁屑浸没在含大量电解质的废水中时,形成无数个微小的原电池,在铁屑中加入焦炭后,铁屑与焦炭粒接触进一步形成大原电池,使铁屑在受到微原电池腐蚀的基础上,又受到大原电池的腐蚀,从而加快了电化学反应的进行。此法具有适用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等诸多优点,并使用废铁屑为原料,也不需消耗电力资源,具有“以废治废”的意义。目前铁碳微电解填料己经广泛应用于印染、农药/制药、重金属、石油化工及油分等废水以及垃圾渗滤液处理,取得了良好的效果。关于本公司研发生产的TPFC铁碳填料处理各类废水的效果可以查看TPFC铁碳微电解填料处理各种废水的处理效果。
臭氧氧化
臭氧是一种强氧化剂,与还原态污染物反应时速度快,使用方便,不产生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和降低COD等。多带带使用臭氧氧化法造价高、处理成本昂贵,且其氧化反应具有选择性,对某些卤代烃及农药等氧化效果比较差。为此,近年来发展了旨在提高臭氧氧化效率的相关组合技术,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等组合方式不仅可提高氧化速率和效率,而且能够氧化臭氧多带带作用时难以氧化降解的有机物。由于臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧产生效率低、耗能大,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率、研制高效低能耗的臭氧发生装置成为研究的主要方向。
湿式(催化)氧化
湿式(催化)氧化法是在高温(150~350℃)、高压(0.5~20MPa)、催化剂作用下,利用O2或空气作为氧化剂(添加催化剂),(催化)氧化水中呈溶解态或悬浮态的有机物或还原态的无机物,达到去除污染物的目的。湿式空气(催化)氧化法可应用于城市污泥和丙烯腈、焦化、印染等工业废水及含酚、氯烃、有机磷、有机硫化合物的农药废水的处理。
等离子体水处理技术
低温等离子体水处理技术,包括高压脉冲放电等离子体水处理技术和辉光放电等离子体水处理技术,是利用放电直接在水溶液中产生等离子体,或者将气体放电等离子体中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物彻底氧化、分解。水溶液中的直接脉冲放电可以在常温常压下操作,整个放电过程中无需加入催化剂就可以在水溶液中产生原位的化学氧化性物种氧化降解有机物,该项技术对低浓度有机物的处理经济且有效。此外,应用脉冲放电等离子体水处理技术的反应器形式可以灵活调整,操作过程简单,相应的维护费用也较低。受放电设备的限制,该工艺降解有机物的能量利用率较低,等离子体技术在水处理中的应用还处在研发阶段。
超声波氧化
频率在15~1000kHz的超声波辐照水体中的有机污染物是由空化效应引起的物理化学过程。超声波不仅可以改善反应条件,加快反应速度和提高反应产率,还能使一些难以进行的化学反应得以实现。它集高级氧化、焚烧、超临界氧化等多种水处理技术的特点于一身,加之操作简单,对设备的要求较低,在污水处理,特别是在降解废水中毒性高、难降解的有机污染物,加快有机污染物的降解速度,实现工业废水污染物的无害化,避免二次污染的影响上具有重要意义。近年来利用超声波直接处理或强化处理有机废水的研究日益增多,内容涉及降解机理、动力学、中间产物、影响因素、系统优化等方面。
辐射技术
20世纪70年代起,随着大型钴源和电子加速器技术的发展,辐射技术应用中的辐射源问题逐步得到改善。利用辐射技术处理废水中污染物的研究引起了各国的关注和重视。与传统的化学氧化相比,利用辐射技术处理污染物,不需加入或只需少量加入化学试剂,不会产生二次污染,具有降解效率高、反应速度快、污染物降解彻底等优点。而且,当电离辐射与氧气、臭氧等催化氧化手段联合使用时,会产生“协同效应”。因此,辐射技术处理污染物是一种清洁的、可持续利用的技术,被国际原子能机构列为21世纪和平利用原子能的主要研究方向。
打赏支持
相关问题
如何确定水解酸化停留时间,以及污水达到酸化的程度和效果?
二沉池在污水处理中的作用是什么?
二沉池出水为什么会有絮体流出?
为什么曝气池会出现黑色粘稠性泡沫?
污水厂除臭一般选择哪些工艺?
查看全部
相关文章
污水处理技术有哪些?(污水处理的方法汇总)
污水处理好氧池异常状况分析和解决办法(MBR污水处理)
二沉池出水问题及解决办法(二沉池在污水处理中的作用)
污水处理中如何用好次氯酸钠?(次氯酸钠知识介绍)
MBR,MBBR和FBBR的区别(MBR,MBBR和FBBR的特点)
生物膜污水处理特征(生物膜污水处理工艺方面的特征)
冬季污水处理厂防冻应急预案(冬季正常生产,防冻措施总结)
常见水处理药剂及种类(水处理剂的应用领域)
查看全部
热门问题
如何知道我们企业是否需要申领排污许可证?
请问大家,关于工业生产过程排放和碳酸盐的含量问题 ?
请问,这种情况如何计算电力排放量?
废电池有哪些资源化技术?
废弃电脑如何资源化?
查看全部
热门文章
潜水排污泵的安装方式(排污泵的安装方法)
地埋式污水处理(3种形式及其优缺点介绍)
玻璃纤维布用途(有什么特点)
曝美国欲从委内瑞拉和伊朗进口石油(页岩油不给力)
代表建议把第三卫生间建好建到位(城市公厕标配)
查看更多
标签: 污水处理 技术
Ⅱ 污水处理站铁碳还原的作用和工作原理是什么
铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。
铁碳微电解技术主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。
铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使铁变为二价铁离子进入溶液。此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成了较大的原电池,因此在利用微电解进行废水处理的过程实际上是内部和外部双重电解的过程,或者称之为存在微观和宏观的原电池反应。另外,为了增加电位差,促进铁离子的释放,也可在铁碳微电解填料中加入一定比例催化剂。
阳极(Fe):Fe - 2e→Fe2+ E(Fe/Fe2+)=0.44V
阴极(C) :2H+ + 2e→H2 E(H+/H2)=0.00V
反应中,产生了初生态的Fe2+和原子H,它们具有高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。
若有曝气,还会发生下面的反应
O2+ 4H+ + 4e→ 2H2O E(O2)=1.23V
O2+ 2H2O + 4e → 4OH-E(O2/OH-)=0.41V
Fe2+ + O2 + 4H+ → 2H2O + Fe3+
Ⅲ 从粪便中提取的纯净水原理是怎样的
其实原新闻写的很清楚,这个是用市政污水(sewer water或sewage water)经过处理后的再生水,达到了饮用标准。什么是市政污水呢?厕所冲洗废水、洗浴废水、厨房、部分雨水、办公和商业场所的污水(总之就是居民生活产生的污水)都属于市政污水,通过市政排水管网,输送至污水处理厂进行处理(一般为物化处理、生化处理和深度处理),达标后排放(一般是地表水体)。管网中的污水以液态为主,含有少量的固体不溶性物质,也就是悬浮固体,在进入污水厂的第一道程序——粗细格栅处,将较大的杂质去除(类似筛子),通过沉砂池将无机颗粒物去除,然后进行处理。但是!!这些个过程是不可能有粪便的,不然污水管网哪还有运输能力啊,全被堵塞了!那么粪便去哪了呢?对于家庭小区,有厕所的营业场所,厕所废水(这个是含有粪便的)先进入小区的化粪池处理,在这里实现固液分离,即粪便留下,污水进入管网(一些工业场所也可以内部处理、达到进入下水道标准后进入市政管网)统一处理。化粪池内残留的固体物质(粪便为主,这个真的是粪便)会进行厌氧消化,实现一定的减量化,然后定期清除即可(一般半年一次)。
这个水能喝吗?新闻里面就是把市政污水处理后饮用而已,这在技术上不是问题,问题在于民众心理能否接受。水处理界很早就提出污水回用(而不是直接排放到水体),通行的是将污水处理到中水后回用于绿化、保洁等,但这个中水是不能身体直接接触的(标准是这么写的,其实是不让进口和眼睛等,洗手洗脚没问题的)。这个国内外很多案例了,技术上一点难度都没有。至于处理到上水,即自来水或直接饮用水,技术上也没有难度,无非就是再上纳滤反渗透之类的呀,只不过民众无法接受而已。美国一个地区在推行这个,现在在投票呢,决定是否允许污水处理后的水(已达到饮用水标准,并在小范围推行了)纳入到水库中,为当地供水。具体新闻来源等我看到后再补充上来吧。那么,还有其他地方这么处理吗?当然有了,实在没水喝了,也只能喝这个了,比如新加坡的“新生水(NEWater)”项目。新生水已作为新加坡四大“国家水喉”计划(雨水收集、淡水进口、新生水和海水淡化)之一。2002年8月初,在新加坡国庆37周年前,新加坡新生水技术的研发正式宣告成功。从2003年2月21日起,新加坡正式启动新生水推广活动。目前新加坡共有五座新生水厂,所生产的新生水差不多能够满足全岛30%的用水总需求。 新生水目前大部分用于工商业,一小部分注入水库,用作自来水。感兴趣可以自行搜索NEWater。
Ⅳ 请问铁碳微电解处理污水的原理,运行注意事项及进出水要求是什么
微电解就是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。
对内电解反应器的出水调节PH值到9左右,由于铁离子与氢氧根作用形成了具有混凝作用的氢氧化亚铁,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。为了增加电位差,促进铁离子的释放,在铁-碳床中加入一定比例铜粉或铅粉。
经微电解后,BOD/COD升高了,那是因为一些难降解的大分子被碳粒所吸附或经铁离子的絮凝而减少。
不少人以为微电解可有分解大分子能力,可使难生化降解的物质转化为易生化的物质,并搬出理论依据是“微电解反应中产生的新生态[H]可使部分有机物断链,有机官能团发生变化”。但用甲基澄和酚做试验并没有证实微电解有分解破化大分子结构能力。
如果要让铁碳床有分解有机大分子能力,一般需要加入过氧化氢,酸性废水与铁反应生成亚铁离子,亚铁离子与过氧化氢形成Fenton试剂,生成羟基自由基具有极强的氧化性能,将大部分的难降解的大分子有机物降解形成小分子有机物等。同样,反应要在酸性的条件下才能进行。
铁碳微电解注意事项:
1、微电解填料在使用前注意防水防腐蚀,运行一旦通水后应始终有水进行保护,不可长时间曝露在空气中,以免在空气中被氧化,影响使用;
2、微电解系统运行过程中应注意合适的曝气量,不可长时间反复曝气;
3、微电解系统不可长时间在碱性条件下运行;
4、其它注意事项可据微电解反应基础原理。油脂类废水必须先隔油。
5、对于一些特殊废水,铁碳微电解工艺仅仅能起到破链的作用,即把大分子链破解为稍小的小分子链物质,COD这时会不降反升,对于这种情况,后续采取芬顿工艺作为补充,会起到更好的电解效果。
在解决酸性废水电化腐烛速率高而中性偏酸废水电极吸附及新生铁离子水解、絮凝效果好这矛盾。筛选有效催化剂、助剂使之能在较广pH范围内发挥电化腐烛及絮凝吸附最佳效果。尤其是在酸性废水中,虽脱色率较高,但铁溶出量大,污泥量亦大。
要采取有效措施尽量减少污泥量,减低污泥含水率以避免产生二次污染。 选择合适的铁屑活化方法,设计合理的过滤床,解决铁屑易钝化、易结块从而出现沟流等弊端.提高处理效率。
(4)废水如何变成新生水步骤扩展阅读
铁屑对絮体的电附集和对反应的催化作用。电池反应产物的混凝,新生絮体的吸附和床层的过滤等作用的综合效应的结果。
其中主要作用是氧化还原和电附集,废铁屑的主要成分是铁和碳,当将其浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场,阳极反应生成大量的Fe²⁺进入废水,进而氧化成Fe³⁺,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。
阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机物尤其是印染废水的色度,提高了废水的可生化度,且阴极反应消耗了大量的H⁺生成了大量的OH⁻,这使得废水的pH值也有所提高。
Ⅳ 宸ヤ笟搴熸按鐨勫勭悊鏂规硶鍒嗕负鍝鍑犲ぇ绫鍚勬湁浣曞勭悊鍗曞厓
宸ヤ笟搴熸按鐨勫勭悊鏂规硶涓昏佸垎涓轰互涓嬩笁澶х被锛
1. 鐗╃悊娉曪細鐗╃悊娉曟槸鍒╃敤鐗╃悊浣滅敤锛屼娇鍛堟偓娴鐘舵佺殑鏉傝川浠庢按涓鍒嗙诲嚭鏉ャ備互涓嬫槸涓浜涘父鐢ㄧ殑鐗╃悊澶勭悊鍗曞厓锛
- 娌夋穩锛氶氳繃浣垮簾姘翠腑鐨勯楃矑鐗╁拰鑳朵綋娌夐檷锛屼互渚垮皢姹℃煋鐗╀粠姘翠腑鍘婚櫎銆
- 杩囨护锛氫娇鐢ㄦ护缃戞垨鍏朵粬杩囨护浠嬭川锛屽皢鎮娴鐗╁拰鑳朵綋鎴鐣欏湪婊ょ綉涓婏紝浠庤屽噣鍖栨按璐ㄣ
- 鍙嶆笚閫忥細鍒╃敤鍗婇忚啘瀵瑰簾姘翠腑鐨勬憾瑙g墿鍜屾偓娴鐗╄繘琛屽垎绂伙紝浣挎按鍒嗗瓙閫氳繃锛岃屾薄鏌撶墿琚鎴鐣欍
- 姘旀诞锛氶氳繃鍚戝簾姘翠腑娉ㄥ叆寰缁嗘皵娉★紝浣挎薄鏌撶墿闄勭潃鍦ㄦ皵娉′笂骞舵诞鍑烘按闈锛屼粠鑰屽疄鐜板垎绂汇
- 绂诲績锛氬埄鐢ㄧ诲績鍔涗娇搴熸按涓鐨勯楃矑鐗╁拰鑳朵綋浠庢按涓鍒嗙诲嚭鏉ャ
- 钂稿彂锛氶氳繃鍔犵儹姘翠娇搴熸按涓鐨勬憾瑙g墿钂稿彂锛屼粠鑰岃揪鍒板噣鍖栨按璐ㄧ殑鐩鐨勩
2. 鍖栧︽硶锛氬寲瀛︽硶鏄鍚戝簾姘翠腑鎶曞姞鏌愪簺鍖栧﹁嵂鍓傦紝鍒╃敤鍏朵骇鐢熺殑鍖栧﹀弽搴旀潵鍒嗙汇佽浆鍖栥佸垎瑙f垨鍥炴敹搴熸按涓鐨勬薄鏌撶墿銆備互涓嬫槸涓浜涘父鐢ㄧ殑鍖栧﹀勭悊鍗曞厓锛
- 娣峰嚌锛氶氳繃鍚戝簾姘翠腑鍔犲叆娣峰嚌鍓傦紝浣挎偓娴鐗╁拰鑳朵綋鑱氶泦鎴愯緝澶х殑棰楃矑锛屼究浜庢矇娣鍜屽垎绂汇
- 涓鍜岋細閫氳繃鍔犲叆閰告垨纰变娇搴熸按涓鐨勯吀纰卞害寰楀埌璋冭妭锛屼粠鑰屼娇姹℃煋鐗╂矇娣鎴栨憾瑙c
- 鍚搁檮锛氬埄鐢ㄥ惛闄勫墏鍚搁檮搴熸按涓鐨勯噸閲戝睘绂诲瓙銆佹湁鏈虹墿绛夋薄鏌撶墿锛屼粠鑰屽噣鍖栨按璐ㄣ
- 姘у寲杩樺師锛氶氳繃鍔犲叆姘у寲鍓傛垨杩樺師鍓傦紝灏嗗簾姘翠腑鐨勬湁瀹崇墿璐ㄨ浆鍖栦负鏃犲虫垨浣庢瘨鐗╄川銆
- 绂诲瓙浜ゆ崲锛氬埄鐢ㄧ诲瓙浜ゆ崲鍓備氦鎹㈠簾姘翠腑鐨勬湁瀹崇诲瓙锛屼粠鑰岃揪鍒板噣鍖栨按璐ㄧ殑鐩鐨勩
3. 鐢熺墿娉曪細鐢熺墿娉曟槸鍒╃敤姘翠腑寰鐢熺墿鐨勬柊闄堜唬璋㈠姛鑳斤紝灏嗘按涓鐨勬湁鏈虹墿鍒嗚В锛岃浆鍖栦负鏃犲崇墿锛屼娇搴熸按寰楀埌鍑鍖栥備互涓嬫槸涓浜涘父鐢ㄧ殑鐢熺墿澶勭悊鍗曞厓锛
- 娲绘ф薄娉ワ細閫氳繃鎶曞姞娲绘ф薄娉ヨ弻绉嶏紝浣垮簾姘翠腑鐨勬湁鏈虹墿鍦ㄦ湁姘ф潯浠朵笅琚寰鐢熺墿鍒嗚В銆
- 鐢熺墿鑶滐細鍒╃敤鐢熺墿鑶滀笂鐨勫井鐢熺墿灏嗗簾姘翠腑鐨勬湁鏈虹墿鍒嗚В涓烘棤瀹崇墿璐ㄣ
- 鑷鐒剁敓鐗╁勭悊锛氶氳繃鑷鐒剁幆澧冧腑鐨勫井鐢熺墿缇よ惤瀵瑰簾姘磋繘琛岄檷瑙e拰鍑鍖栥
宸ヤ笟搴熸按澶勭悊閫氬父闇瑕佺粨鍚堝氱嶆柟娉曡繘琛岋紝鍏蜂綋閫夌敤鍝绉嶆柟娉曞彇鍐充簬搴熸按鐨勭壒鎬с佹薄鏌撶▼搴﹀拰鎺掓斁鏍囧噯銆傚湪瀹為檯搴旂敤涓锛屽悇绫诲勭悊鍗曞厓杩樺彲浠ョ浉浜掔粍鍚堬紝褰㈡垚澶嶅悎澶勭悊宸ヨ壓锛屼互杈惧埌鏇村ソ鐨勫噣鍖栨晥鏋溿
Ⅵ 新加坡新生水的意义是什么
水是生命之源。新加坡从国家战略安全考虑,为避免供水危机,坚持开源与节流并举的方针,提出开发四大“国家水喉”计划,即雨水收集、淡水进口、海水淡化和污水再利用,其中的污水再利用项目就是“新生水(Newater)”项目。