浅析几种工业废水的处理和回收利用Word下载.doc

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率平均达到60%以上。

[1]随着中国城市化、工业化的发展,污水处理

已成为经济能否可持续发展的决定因素。

1水体污染物分类

当水中的有害物质超出水体的自净能力,就发生了污染。

水体

中污染物种类可分为化学污染物和生物性污染物。

化学污染物包括有机污染物、无机污染物、重金属污染物、富营养物质,其它化学污染物还有悬浮固体物、漂浮物、石油类、酸碱、放射性污染物、热污染等。

生物性污染物主要是病原微生物,来源于生活废水和医院废水。

[2~4]

2废水处理方法

废水处理是指使用一定的工程设施。

利用物理、化学、生物等

方法对工业废水、生活废水和地面径流水进行净化处理,对产生的

污泥进行处理。

废水处理的目的是将废水中所含的污染物分离出来,或将其转

化为无害和稳定的物质或可分离的物质,从而使废水得到净化。

同的污水水质、水量、处理后接纳水体以及是否有回用目的、处理

程度等要求都决定所采用的废水处理方法不同。

[5]

2.1催化铁还原技术

催化铁还原技术以零价铁的还原反应为基础,其实质仍是污染物所致的铁的电化学腐蚀反应,同时由于加入的另一种标准电极电位比铁高的金属作为阴极金属与铁形成电偶电对。

[6]

催化铁还原技术有着自身的独特优势,在实际的废水处理中,由于水质多变且污染程度不同,将成为一种有效的工业废水处理方式。

催化铁还原技术在对高浓度、高色度化工废水的处理,预处理精细化工废水,预处理印染废水,预处理化工废水,处理制革废水的处理上有着良好的效果。

而且催化铁还原技术反应条件温和,而且价格低廉,使用方便,更使得将成为一个具有良好发展前景的废水处理技术。

2.2纳米TiO2光催化技术

纳米TiO:

是一种N型半导体材料,其能带结构是不连续的。

通常情况下由一个充满电子的低能级价带(VB)和一个空的高能级导带(CB)构成,它们之间被禁带隔开。

TiO的禁带宽度为3.2eV,当入射光的能量≥3.2eV的禁带宽度(波长≤387.5nm)时.TiO价带上的电子被激发,越过禁带进入导带产生高能电子(e一)和空位(h),电子空位对扩散到TiO表面处,并穿过界面与吸附在TiO表面上的物质发

生氧化还原反应。

[7]

纳米TiO2光催化技术对有机物有较好的催化降解作用,可适用于油污废水、农药废水、染料废水、表面活性剂废水、造纸废水和其他有机废水的处理中,但是纳米TiO2光催化技术仅在实验和理论上取得较大的成果,在时间工业中应用的比较少,所以还有待实践直至推向实际工业生产中。

2.3一体化净水器

一体化净水器是集SF型管道混合器、旋流反应、悬浮澄清、斜管沉淀和重质滤料过滤为一体的高浊度、大容量水处理设备。

净水器分沉淀区、过滤区和污泥区三个主要部分。

[8]

一体化净水器去除漂浮物的能力比较好,而去油能力相对较弱,但是总的说来基本还是能达到出水一次性的标准。

2.4电渗析技术

电渗析技术是将阴、阳离子交换膜交替排列于正负电极之间,并用特制的隔板将其隔开,组成除盐淡化和浓缩两个系统,利用离子交换膜的选择透过性,来达到溶液浓缩、淡化、精制和提纯的一种膜分离技术。

[9]可分为:

中高温电渗析工艺、倒极电渗析(EDR)工艺、双极膜电渗析(EDMB)工艺、填充床电渗析(EDI)工艺、组合工艺。

电渗析技术在工业废水处理方面有很多用途:

电镀废水的处理、冶金工业废水的处理、氯碱工业废水的处理、造纸工业废水的处理、放射性生产废水的处理、食品、制药工业废水的处理、其他方面的应用。

随着技术的提升和社会的发展,电渗析技术的发展前景可谓一片光明,但是技术上还需要继续创新,研究更经济,效果更好的技术用来解决多种的问题。

2.5粉煤灰处理法

粉煤灰是一种多孔性松散固体集合物。

由于它的表面积较大、表面能量高,且存在着许多铝.硅等活性点,因此,它具有较强的吸附能力。

粉煤灰除了能够吸附去除有害物质外,它其中的一些成分还能与废水中的有害物质作用使其絮凝沉淀,从而与粉煤灰构成吸附絮凝沉淀协同作用。

另外粉煤灰对Hg、Pb”、Cu、Ni.Zn等都有较好的吸附效果,吸附去除率在40%一90%以上,但对Cr吸附效果较差。

[10]

总得说来粉煤灰处理工业废水中的有害物质还是个不错的选择,在离子处理中选择廉价,简单,快捷的方法来处理废水,这个方法是个不错的选择。

3废水回收利用

3.1混凝气浮法水处理工艺

用高度分散的微小气泡作为载体去粘附废水中的污染物,使其密度小于水而上浮到水面上实现固液和液液分离的过程。

它主要是针对不同成分,不同水质的污水,添加不同的药剂以便达到可气浮的效果,再利用加压溶气水,使污水中的悬浮物杂质浮于水面,从而达到净化废水的目的。

[11]

混凝气浮法的优点:

占地少、气浮池具有预曝气的作用、去除效率较高、浮渣含水率低。

但是气浮法的电耗大,而且容易堵塞,还需要改进和继续研究。

混凝气浮法作为一种快速、高效的给水净化和多种废水处理,是一些沉淀法难以达到的处理效果,原水经处理后能再狠多环节回收利用,节约了大量的成本。

3.2电厂工业废水回收利用

工业废水集中处理系统的主要设备有废水储存池、斜板澄清器、氧化槽、反应槽、pH调节槽、混合槽、过滤器、最终中和池、浓缩池、离心脱水机、中间水池及各类水泵等。

[12]

脱硫系统工艺用水由电厂工业水系统引接至脱硫工艺水箱提供,主要用于吸收塔蒸发水、石灰石浆液制备用水、石膏结晶水,除雾器、真空皮带脱水机及所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗水,设备的冷却水及密封水脱硫系统工艺水回用工业废水后,吸收塔浆液的化验品质完全能够满足要求。

机组正常运行一段时间后,其用水、排水将趋于稳定,通过开展水平衡试验。

找出全厂用水设备的主要漏点,提出有针对性的治理措施,进一步降低全厂发电水耗率。

[13]

电厂工业废水的回收,不仅在生产成本上节约了大量的资金,也使得废水能够重复的循环使用,已达到降低污染,提高水的利用率。

4结论

随着科技的进步,废水处理工艺已经越来越倾向于清洁生产,生物处理,低耗处理,也可把生物处理与土地利用结合起来,既能有效净化废水,还能起到互补作用,产生更高的经济效益。

[14]

近年来,随着污水处理设施的完善和处理水平的提高,要进一步加大污水处理管网的建设,实现污水的收集,处理,提高污水处理率,最大化的发挥污水处理厂运行效能,实现生态环境效益和企业效益的双赢。

[15]

工业产生的大量污水给中国环保事业制造了很大压力。

而国内污水处理方法存在工艺复杂、效率低、能耗高、占地面积多、投人大等弊端。

[16]一些工艺简单,在技术和实践上有一定的可行性,在节省成本和处理效果方面有一定突破,增加了处理难降解废水的工艺方法。

[17]这类方法普遍受到企业的欢迎,减少人力物力的投入带来更高的利益,减少了废水的污染,增加废水回收利用的可能性。

膜分离技术用于废水的深度处理,既可以提高出水水质,又可以浓缩染料。

随着材料科学技术的迅猛发展,膜分离技术已经成为废水深度处理的一个重要研究方向。

膜技术与其它技术相结合,是废水深度处理最具可行性的技术。

[18]

废水直接排放会严重污染周围的生态环境,工业废水的不合理排放会污染人类引用水。

所以处理好废水并且进行回收利用对环境保护,企业节能减排都将会起到积极的作用。

[19~20]

参考文献:

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1.

[2]赵天,关晓梅,杨春生.水体污染物的种类、来源及对人体的危害[J].黑龙江水利科技,2004

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