摘要:废水处理是防止水污染和环境污染的有效措施。化工生产的过程中不可避免地会产生各种污染物,化工有机废水是一种以有机污染物为主的废水,严重危害自然环境。一旦化工有机废水排放到其他水体中,就会导致水质富营养化。根据相关调查显示,食品行业、皮革行业以及造纸行业排出的有机废水中含有的有机物浓度高,已经超过2000mg/L,需要综合性的应用先进的处理技术和工艺,使污水达标后排放。基于以上几点,主要研究与分析化工行业有机废水的处理工艺。
加入收藏
1、化工行业有机废水的处理特点分析
化工行业的生产实践中会生成不同类型的废水,根据废水中的污染物类型不同,通常可以分为无机废水、有机废水、混合废水和放射性废水等。其中化工行业有机废水较为普遍,这种废水中含有大量的有机污染物,并且毒性大、浓度高,化学需氧量大,可生化性也比较差,其中还含有大量的盐和酸碱物质,对于水体以及人体健康方面均有极大的危害,一旦有机废水排放到自然界中的清洁水体中,就会造成水质的富营养化,给水体中的水生动植物包括鱼类的生存等都会带来严重的威胁,而一旦耗尽水中的溶解氧,则有机物开始厌氧分解,进一步生成硫醇、氨和硫化氢等难闻气体,水质恶化严重。由于有机废水中含有的元素成分较为复杂,因而需要对其废水处理工艺和处理技术、方法等展开具体化研究。
2、有机废水处理工艺、方法介绍
2.1 低温等离子处理技术
低温等离子处理技术是一种较为先进和科学的废水处理技术,在具体的实施过程中,主要就是利用特定的反应容器,在水中或者是水面注入大量的能量,能量产生于高压电源。在这种接地电极和放电电极状态下,脉冲电流会受到高压影响而迅速提升,在两级之间也会形成放电通道,电厂在不断地输送能量的过程中也促使高能电子的不断转化,与水充分接触后,就会产生解离现象,继而产生断键反应和开环反应,水体中的降解物质就会不断提高自身的可生化性。应用低温等离子处理技术对化工行业有机废水进行处理,可以利用各自的降解原理、反应条件和反动动力学原理等,实现废水的循环再利用,工业价值和环境效益均比较高。
2.2 曝气生物滤池处理
有机废水中含有的有机物浓度较高,并且其中的元素成分复杂,处理难度大,使用曝气生物滤池处理技术,则是利用曝气生物滤池这一处理装置,在高效运行处理中,实现好氧处理。曝气生物滤池处理工艺在实际操作中较为简便,并且具有较好的传质性能,装置结构简单,并且能耗低,废水处理的成本低。生物滤池中主要的组成部分包括曝气提升管和填料层,曝气时,填料层中会流入空气,提升管中的液体就会存在密度差,这种密度差可以驱动污水提升管,提升污水之后,再进入到填料层中,填料层之间以及提升管之中会形成内循环,这种内循环是连续的,废水可以在填料层中均匀分布,反应器中的溶剂作用增大,废水处理效率也大大提升。
2.3 物理法和化学法
有机废水处理中使用的较为常规的两种方法是物理法和化学法。物理法主要是利用物理作用,驱动水质的变动,物理处理装置主要包括筛网、格栅等,都是起到沉淀、均匀调节和过滤作用,可以有效清除水体中的悬浮物、漂浮物以及油类杂质。在物理处理中也可以使用吸附剂,这些吸附剂耐氧性强,并且有些吸附剂还同时具备较强的耐有机溶剂性和耐酸碱性,可以充分吸附有机废水中的杂质。化学处理法则用来处理有机废水中一些难以降解的污染物,主要是运用中和反应、化学积淀、氧化还原反应等化学原理,消除有机废水中的硝基苯等物质。物理法和化学法在有机废水处理中可以单独使用,也可以综合使用,两者的技术原理不同,但是均可以起到清洁水体的作用。
3、结语
工业生产的过程中会产生不同废水,废水中含有的污染物成分不同,排放到自然界中所产生的危害程度也不同。化工行业生产中产生大量的有机废水,其中含有的有机物成分较为复杂,因而在废水处理工作上存在较大的难度。要想实现化工有机废水的达标排放,需要应用新工艺、新方法,一方面使污水处理达标,另一方面则促进资源的循环再利用。处理有机废水通常会应用低温等离子技术和厌氧曝气生物滤池处理技术。这两种污水处理工艺在废水处理流程和处理原理方面均不同,但是都能够减少污染物的排放量,在一定的保护措施下,还可以化害为利,增加化工厂的效益。
参考文献:
[1]赵光明,刘玉存,柴涛,等.工业有机废水实际临界点与水氧化效果探讨[J].环境工程,2015,3309):40-45.
[2]邵俊龙,王绍科,和佼,等.高浓度工业有机废水光催化处理技术[J].工业技术创新,2014(1):30-35.
[3]程建伟.超临界水氧化法在处理工业有机废水中的应用与展望[J].地下水,2013,35(2):44-46.
林史奇.化工行业有机废水的处理工艺[J].化工设计通讯,2019,45(1):214. DOI:10.3969/j.issn.1003-6490.2019.01.189.
分享:
尼龙作为一种广受欢迎的工程塑料,以其卓越的力学性能、电性能和易于加工等特性,在生活领域中无处不在。随着尼龙应用领域的不断拓展,尤其是在外观件方面,由于客户需求的多样化和对颜色的丰富要求,人们不仅关注其色彩,还对其使用寿命和抗氧化性能提出了更高的标准。
2024-11-13植物色素提取与色谱分离实验是大学有机化学实验常选的实验项目,目前国内教材收录的此类实验项目主要有2个:一个是以菠菜为原料进行色素提取和色谱分离,分离的植物色素是β-胡萝卜素、叶黄素、叶绿素。另一个是以干红辣椒为原料进行色素提取和分离,分离的色素是辣椒红脂肪酸酯、辣椒玉红素脂肪酸酯和β-胡萝卜素[1]。
2024-10-22聚丙烯腈基碳纤维是一种高性能的合成纤维,由于高表面积和孔隙结构,使其具有出色的吸附性能。聚丙烯腈基碳纤维作为一种新型的吸附材料,被广泛应用于污染物吸附、废水处理和饮用水净化等领域,可以吸附水中的有机污染物、重金属、色素、异味等。聚丙烯腈碳纤维也常被用于富集和分离水样中的目标污染物,以便后续分析[1]。
2024-10-22金属有机化学作为一门交叉学科,不仅体现了有机化学与无机化学的深入融合,还涉及到生物化学、催化化学、材料科学等多个前沿学科(图1)[1-2]。在我国,随着科技和工业的快速发展,金属有机化学在催化剂设计、新材料开发和生物医药等领域显示出巨大的应用前景和科学价值。
2024-10-21石墨氮化碳(g-C3N4)是一种二维(2D)环境友好的n电子结构共轭高分子材料。由于其合成方便、成本低、稳定性好,C3N4表现出多种光催化领域应用优势,如在析氧和析氢反应中。通过将2D g-C3N4作为添加剂引入到钙钛矿前驱液中,可以控制MAPb I3的结晶速率来改善钙钛矿薄膜的性能。
2023-09-14随着工农业的快速发展,土壤污染日趋严重,影响了经济发展,对人民的日常生活也产生了严重影响,其中以重金属污染最为严重,成为亟待解决的重大环境问题。目前,人们对土壤重金属污染的治理和修复已经开展了很多研究,按作用机理不同,可分为生物、化学、物理等几大类。
2023-09-01<正>氘代化合物在有机合成、分析化学、药物化学等领域有着十分广泛的应用[1].近年来,随着氘代药物的兴起,发展经济高效、生命友好的氘代反应和技术备受合成化学家们的关注.药物代谢过程中,碳氢键断裂是重要步骤之一,因碳氘键比碳氢键稳定数倍,故在药物分子代谢位点引入碳氘键后可改变代谢速率,在一定程度上降低毒性、增强药性[2].传统氘化反应往往涉及过渡金属催化、苛刻反应条件或昂贵氘源等。
2021-09-14为了更好的对其进行区分,利用这些多肽的吸收光谱信息结合机器学习算法,并且比较数据在PCA降维之后和未降维的分类对比情况,得出最适合分类这些多肽的分类算法。结果证明,使用网格搜索的支持向量机结合太赫兹时域光谱技术,可以实现对多肽的高效鉴别,有望促进太赫兹时域光谱技术在生物医学检测领域的应用。
2020-09-09使用拉曼光谱仪采集蔗糖水解过程中的光谱数据,通过角度转换法建立含量-角度值模型,模型的线性方程相关系数可达0.997,准确度较高;通过监测水解过程中蔗糖浓度随时间的变化而获得水解反应速率常数,改变蔗糖浓度、盐酸浓度和温度等条件,分析蔗糖的水解过程,将计算得到的水解反应速率常数与旋光法进行对比,绝对误差为0.0005。
2020-09-09稀土料液中微量和痕量元素的测定方法有电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)[3,4]、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)[5,6]。本文采用ICP-OES法测定铥镱混合稀土料液中的氧化镥含量,采用基体匹配法消除基体的干扰,实验验证铥镱混合稀土料液中铥镱配比的波动对氧化镥测试的干扰,实现了铥镱混合稀土料液中氧化镥含量的定量分析。
2020-09-09人气:6762
人气:5337
人气:4722
人气:4627
人气:3695
我要评论
期刊名称:安徽化工
期刊人气:3295
主管单位:安徽省石油化工集团有限责任公司
主办单位:安徽省化工研究院
出版地方:安徽
专业分类:工业
国际刊号:1008-553X
国内刊号:34-1114/TQ
邮发代号:26-211
创刊时间:1975年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:4-6个月
影响因子:1.595
影响因子:1.492
影响因子:0.194
影响因子:0.518
影响因子:0.037
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!