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微電解技術在工業廢水處理中的運用

所屬欄目:工業設計論文 發布日期:2019-11-14 09:53 熱度:

   我國改革開放以來,工業行業取得了快速的發展并且為我國的國民經濟發展起到了不可替代的重要作用。但是與此同時,也暴露出由于工業企業污水排放的問題而導致環境污染不斷加劇的問題,尤其表現在我國水資源環境造成了嚴重的污染和破壞。而對于工業廢水來說,其不僅具有復雜的成分,而且還具有較差的生化性,其中的 COD、鹽分以及有毒物質的含量比較高,并且也表現出不同的污染物形態。在近年來全世界各國都更加關注環境保護問題的同時,我國也加強了對工業廢水處理技術的研究。其中針對工業廢水中氨氮、總磷、總氮、苯胺以及重金屬等難降解、難分解的污染物質,目前比較有效的方式就是微電解技術,而且在應用中還表現出具有較少的投資和較為簡單的操作的優勢,在目前的工業廢水處理中具有廣泛的應用。

工業廢水處理中的運用

  微電解技術原理

  以鐵碳微電解為例,其主要的原理就是原電池是由鐵屑、活性炭、焦炭等惰性碳組成的,通過此原電池可以起到氧化還原、電富集、物理吸附以及絮凝沉降等作用。通過此種微電解技術不僅可以去除工業廢水中難以降解的部分物質,而且可以改變其中部分有機物的形態和結構。具體地說,其采用的原理就是金屬腐蝕的原理,在通過上述原電池對工業廢水進行處理的過程中,不需要進行通電,在廢水將微電解材料進行填充之后就會形成電位差,此時就可以起到對廢水的電解處理以及實現對有機污染物的降解。

  微電解技術在工業廢水處理中的應用分析

  印染廢水的處理

  對于紡織行業產生的印染廢水來說,其中會含有染料、中間體生產行業中的各種產品、結晶母液以及生產期間六是的物料等物質。不僅具有較為復雜的成分,而且還具有較大的 PH 變化范圍,較高的 COD 以及固體懸浮物濃度等特點。在針對此種廢水應用微電解技術的過程中,其主要的原理就是在二價和三價的鐵離子發生水解之后會形成鉻離子,會對工業廢水中的還原性物質起到混凝的作用,并且對硫化染料進行沉淀和還原。而且由于其中所應用的活性炭具有較強的吸附能力,通過其吸附工業廢水中溶解的污染物質,并且通過陰極的氫離子和氧離子來對廢水酸堿度起到調節的作用,在與工業廢水中的部分組分發生氧化還原反應之后可以起到對水色度的去除以及提升可生化性。

  化工廢水的處理

  針對化工廢水中含有較高的COD、色度以及鹽度的特點,而且其中的難以降解的化合物數量也較多,并存在較大的毒性。因此在應用微電解技術時,發揮其沉淀、氣浮、吸附、過濾以及混凝土和氧化的作用來處理其中的硝基苯類、酚類以及氯代苯類化合物。

  重金屬離子廢水的處理

  在存在重金屬離子的弱堿性環境中,可以應用微電解技術中具有較高活性的微碳粒和鐵屑表面的特點,吸附和去除工業廢水中的重金屬離子。而且由于鐵離子具有較為活躍的特點,可以起到對不夠活躍金屬的置換作用,而且在鐵金屬表面以沉淀的形式存在。而工業廢水中的其他具有較強氧化性的化合物、離子等也會在此技術中的二價和三價鐵離子的作用下被還原為具有較小毒性的物質。此外鐵離子還會與重金屬離子的絡合產物發生反應而出現沉淀的處理效果。

  微電解技術處理工業廢水中的鉻離子實驗分析

  材料與裝置

  針對工業廢水中的鉻離子,主要就是應用微電解技術中的鐵屑、惰性碳以及酸等材料,而且也無需特殊裝置,只需要使用過濾網以及廢水收集池。處理過程如圖4.1所示。

  工業廢水的水質分析

  由于在含有鉻離子的工業廢水中,通過微電解技術進行處理的過程中需要對含鉻工業廢水的水質進行確定,這就需要確定其污染性,也就是對其中的污染物含量進行確定。但是在上述電鍍的過程中會增加工業廢水中的鉻含量。而且由于在清洗的過程中會導致廢水的產生,因此為了避免在電鍍過程中污染下一種溶液,或者是導致出現難以被清除雜質的出現,因此需要做好清洗工作。此外,在電鍍過程中更換溶液時也會導致廢水的產生,而且其中含有鉻離子以及其他重金屬離子等,因此直接排放的話,不僅會對農作物的正常生長造成影響,而且還會危害魚類以及牲畜,并危害人們的身體健康。因此需要重點控制工業廢水中的鉻含量。

  各金屬離子含量的測定

  在主要含有鉻離子的工業廢水中也通常含有其他類型的金屬離子雜質,這就需要對其中的金屬離子含量進行測定。在應用微電解技術進行工業廢水處理的過程中,可以通過重金屬離子的氧化還原以及膠體絮狀物的吸附、鐵氧體絡合沉淀等作用而被去除,而且經過試驗可知,在PH值與水環境都比較優良時可以通過此技術來對其中的鉻和線等重金屬進行處理并滿足處理要求。而且還可以對其中的二價銅離子、鋅離子、鎳離子以及鉻離子的混合溶液進行處理,在對其含量進行測定時可以依賴其不同金屬的實際性質來測定。

  結果與討論

  在此試驗中取工業廢水100kg,其中的六價鉻離子的濃度為100mg/。在廢水池中通過此技術來進行上述處理,然后測量其中的六價鉻離子濃度,直到其濃度低于0.2mgL之后才能進行排放。分析其試驗結果,首先針對其中Cr的處理結果。主要表現在通過此技術之后可以將工業廢水中的鉻離子濃度從100mg/兒降低到標準的0.2mg/L以下,而且在處理過程中也不會出現二次污染的現象,經過處理之后剩余的有害物質則可以通過沉淀的方式進行過濾。其次是針對其中其他金屬離子的處理結果。主要就是對其中的鋅離子、鎳離子和銅離子等進行處理,經過處理之后將鋅離子含量為2.9mg/L、鉛離子含量為1.5mg/L的工業廢水進行處理之后實現了其去除率超過99%的效果。最后就是針對進出水中總鐵量的處理結果。主要是通過此方法將進出水中含量較高的鐵離子發生于其他物質的反應和沉淀,降低了出水中的鐵離子含量。

  結語

  在目前我國工業化進程在不斷加快的同時,在盲目追求經濟效益與發展的過程中,造成了較為嚴重的工業廢水排放和環境污染的問題。針對此工業廢水問題,以及工業廢水所具有較大污染性和毒性的特點,本文提出了通過微電解技術來去除其中氨氮以及重金屬的方法。此種方法在印染廢水、化工廢水以及重金屬離子廢水中表現出良好的廢水處理效果。但是仍然需要加強對此技術的研究、應用以及技術水平的提升,并且結合其他污水處理技術來實現整體工業廢水處理效果的提升。

  《 微電解技術在工業廢水處理中的運用》來源:《中國科技信息》,作者:黃繼承。

文章標題:微電解技術在工業廢水處理中的運用

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