离子交换法是通过对氨离子具有很强选择性吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。这种化学吸附过程通常是可逆的。常用的吸附剂有沸石、蒙脱石、火花煤、活性炭、树脂吸附剂等。硅铝酸盐矿物沸石因为有结构空隙,且对氨氮有很强的吸附能力,因而常作为交换颗粒使用。由于废水中的氨分子小于沸石的孔径,因此可在其孔隙中发生交换,达到脱出氨氮的目的。
吹脱法的基本原理是利用氨氮具挥发性的特点,采用溶液中氨氮的实际浓度与确定条件下平衡浓度间存在差异的办法,在碱性条件下使用空气进行吹脱。由于废水外气相环境的氨浓度总是小于吹脱出水气相中的平衡浓度,离子态铵转化为分子态氨,调节废水pH至碱性,通入空气后,废水中溶解的气体和挥发性溶质不断地穿过气液界面进入气相,使废水中的氨得以脱除。
化学方法是通过化学氧化还原反应,使废水中的有机物和无机物被氧化还原,从而使废水中的有毒有害物质无害化,使难降解有机物转化为可生物降解的有机物。目前常用的化学处理方法主要有:Fenton试剂氧化法、氧化法、超声氧化法等。
化工废水中污染物种类繁多,水质情况复杂,含有有毒有害物质,对微生物有一定的抑制作用等。采用单一的处理方法,经常会出现超负荷的运行状态,对废水的处理效果差,出水合格率低,很难达到水质排放要求。化工废水属于有机废水,一般仅用物理化学方法很难达到排放标准,而且运行成本较高,因此,采用生物处理仍然是主要方法。
吸附法:吸附法是通过吸附剂与吸附质分子之间的亲和力作用而使吸附质分子在两者界面上浓聚的过程。目前常用的吸附剂有活性炭、分子筛、磺化煤、树脂等。不同的吸附剂对污染物的吸附效果不尽相同。其中活性炭由于比表面积较大、回收容易、价格便宜,因此应用较为广泛。吸附法虽然效果明显,但吸附法只适用于单一组分的低浓度废水,对多组分高浓度废水不适应。同时吸附剂需要合理的再生技术,否则易造成二次污染。
废水的生物处理法就是利用微生物的代谢作用,把废水当中的有机物转化为简单的无机物的过程,简而言之,就是利用微生物的生命活动过程来转化污染物,最后达到无害的一种方法。这种方法可以根据参与的微生物种类,分为好氧生物处理和厌氧生物处理。
化学沉淀法:所谓的化学沉淀法就是向废水中直接添加环糊精基絮凝剂等药剂,使它和废水水体中存在的目标污染物发生直接的化学反应,生成不易溶解于水的沉淀物而使对目标污染物产生分离,并通过隔离法将污染物进行移除的方法。但由于化学法普遍要加入大量的化学药剂,并成为沉淀物的形式沉淀出来。在这过程中,药剂会在化学法处理后残存和携带大量的污染物,对水体造成二次污染和伤害,因此,在未来要在这一技术上有所突破。
经过生化处理后的废纸造纸废水,大部分有机污染物都得到了去除,但仍有少量醛类、酯类、苯及烷烃未被降解,呈生物难降解性。对于这些物质可利用吸附、化学氧化和膜过滤等物理化学方法去除。
焦化废水处理工艺流程:对于焦化废水的处理,我国主要采用A/O或A2/O工艺,但是此工艺存在一定的局限性。脱氮率受硝化液回流比限制,原水受C/N比限制,需要的动能消耗巨大,但焦化废水的处理效果一般。采用优化前的焦化废水处理工艺,处理水质为COD。
随着社会和经济的高速发展,使环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,影响着人民群众的身心健康,已成为城市可持续发展的严重制约因素。所以城市污水处理工艺的优化,将是环保工作者面临的首要问题。
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