化学脱色法(1)氧化法氧化法又可分为臭氧氧化法、湿式氧化法、电化学氧化法、Fenton法。臭氧氧化法是指臭氧分解后,利用其强氧化性使其与具发色官能团的污染物反应将大分子物质降解成小分子物质,使其脱色。湿式催化氧化法是指氧气在高温、高压、催化剂的条件下作为氧化剂将污染物降解成易清除物质,降低废水的色度。此法一般在造纸、印染中常见。
制药工业废水经过常规物化或生化处理后虽可净化去除废水中大部分有机物,但其中的发色物质难以被彻底去除,脱除废水中的色度对净化水质具有十分重要的意义。由于制药废水普遍具有浓度高、色度深、可生化性较差的特点,一般通过预处理很难彻底去除废水色度,必须结合一些脱色技术和方法才能有效的去污除色,以达到废水排放的标准。常用的脱色方法主要有物理脱色法、化学脱色法、微生物脱色法。
化学吸附法此方法是指污染物与吸附剂之间进行离子交换或电子转移从而形成稳定的配位化合物。化学吸附剂主要以离子交换树脂、纤维素等为主。
在工业废水处理中一般采用生物反应器实现对大量偶氮废水的连续降解。C.J.Ogugbue等用海藻酸钙将Bacillusfirmus固定化后,应用于对染料C.I.Directred80的序批式活性污泥法(SBR)处理系统中,该固定化小球表现出高效的染料脱色能力,且在反应器连续运行中固定化小球始终能够保证较高的机械强度。混合菌群也被应用到了生物反应器降解偶氮染料的实践中,由好氧菌Bacillusval
活性炭作为使用最广泛的吸附剂,除了在印染废水中有深入使用,其在焦化废水生化出水的深度处理中也普遍使用。通过物理吸附和化学吸附作用能将焦化废水中中的生物难降解物质吸附,笔者在使用活性炭方面依然坚持经济效益为第一原则,处理成本不能太高,应当充分利用废弃资源,如刘宝河等以脱水污泥为原料
近年来,合成染料广泛应用于工业生产的各个领域。目前全球已有十万种不同种类的合成染料,其生产量高达7×107t。在自然条件下,染料降解十分缓慢。此外,染料还具有高致毒性、致突变性和致癌性,严重威胁着人类健康。因此对染料废水的处理迫在眉睫。
目前的有机高效脱色絮凝剂主要有3大类:聚丙烯酰胺改性型,聚丙烯氰-双氰胺系列,甲醛-双氰胺系列。聚丙烯酰胺作为最常见的高分子聚合物在污水处理中使用广泛,但是对于印染废水等难降解化学物质并不能很好的去除,因此需要其他基团复配
目前一些新型材料品种应运而生,大量化学原料不断的替代天然原料。化学原料的使用从而导致印染废水中有机成分的浓度高、降解度小、有毒物的含量多,对环境尤其是水环境造成的危害和影响日剧明显,人类的用水安全及身体健康也因此受到了严重威胁。这些废水经过处理才能使用或排放,反之直接排放至外环境中将严重污染水体环境。
Fenton氧化的原理是Fe2+作为过氧化氢的催化剂,在酸性条件下(pH为2~4),产生羟基自由基等氧化基团对水中污染物进行氧化降解。该技术具有设备简单、技术灵活且高效廉价等特点,是较为常见的高级氧化技术。张娴娴等采用Fenton工艺对焦化废水进行预处理试验,在最佳试验条件下,该技术对废水COD和酚的去除率分别达到88.1%和89.5%。
SBR作为间歇性运行的废水处理工艺,具有均化、沉淀、生物降解等多种功能,且无需污泥回流。运行时,废水分批进入,各工序可根据水质水量灵活调节,厌氧好氧交替进行,耐冲击负荷能力强。SBR具有很好的脱氮除磷效果,因工艺中存在着BOD5和DO的浓度梯度,可以有效控制污泥膨胀,是处理中小水量废水,特别是间歇排放废水的理想工艺。