浅谈高级氧化技术在工业废水处理中的应用
随着我国工业的快速发展,在生产过程中,产生了大量的复杂性强,浓度高以及毒性强等特点的工业废水,而在对该工业废水进行处理的过程,传统的生化方法已经很难对其进行有效的处理,从而给人类的水源和环境带来了严重的污染。随着高级氧化技术的迅速崛起,它不仅能够对工业废水进行矿化,而且还在一定程度上对污染自身的生化性进行了提高。现如今,高级氧化技术已经广泛的应用到了造纸厂、印染产以及农药生产厂等毒性强、浓度高的生产厂家,并得到了良好的处理效果。
1高级氧化技术的概念
所谓的高级氧化技术就是指在对工业废水处理的过程中,利用光、声、电、磁等物理和化学的过程对其进行氧化,在氧化的过程中产生羟基自由基,从而使水体中难降解的有机物氧化成无毒或者是毒性较小的小分子物质,甚至是直接降解成水分子和二氧化碳,将工业废水完全的矿化。其中高级氧化技术具备反应速率快、氧化能力强、适用范围广等特点,对毒性强、浓度高等难以氧化的工业废水的处理有着很好的效果[2]。
2对工业废水进行处理的高级氧化技术
2.1超声降解法
所谓的超声降解法就是在对工业废水进行处理的过程中,利用超声波对废水中中的污染物进行直接降解或者是强化的降解,该方法是近年来快速发展起来的新型废水处理技术。由于超声波与一般的声波相比较而言,其具有更好的速射性、更高的能量以及更高的频率,因此在在对工业废水中的污染物质进行降解时,它不仅具有非常较快的速度,而且使用的范围也相对较广,并可以单独的和其他废水处理技巧进行联合。现如今,超声降解技巧已经广泛的应用于从植物中萃取金属离子、清洗工业中对灰尘的消除,污垢的清除、活性炭再生等领域中。而在工业废水处理领域中,超声降解法除了用于混凝外和乳化油废水的处理,还集中得对水体中难以降解的化合物进行处理。
2.2臭氧氧化法
臭氧是一种强氧化剂,对污水的有机物除色、消毒、除氧有着非常好的效果。臭氧氧化通过与其它工业废水处理技巧的结合,从而形成了高级的氧化技术。因此,无论是 臭氧与活性炭的结合,还是臭氧与紫外辐射的结合,其都会产生选择性较低、氧化性更强的羟基自由基,其中羟基自由基氧化的还原单位高出臭氧的35%,所以,羟基自由基能够对工业废水中可生化性低、结构稳定的污染物质进行有效的降解,并不形成二次污染。而臭氧高级氧化法与常规工业废水处理的方法相比较,则具有显著的特点:对难降的生物物质的处理效果明显、降解的速度快、自动化程度高、无二次污染、占地面积小、产生的污泥和浮渣的量较少等优点。但是由于臭氧氧化方法尚处于起步的阶段,使得处理的各项技术与配套设施都不够完善,因此,就需要我们对臭氧氧化进行更深入的研究和开发,从而使得臭氧氧化法有着广泛的应用前景。
2.3电化学氧化法
电学氧化法被称为“环境友好”的工艺技术,其前期由于电力的缺乏、投资的成本较高,使得电化学氧化法发展的非常缓慢。近年来,电力工业的快速发展,以及其在工业废水处理的过程中有着明显的效果,从而引起了人们和业内人士的广泛关注以及大力的推进。
由于电学氧化法其自身的特性和优点,使得其已经广发的应用在化工厂、电镀厂、染料厂、皮革厂以及生物制药厂等领域中。在对工业废水进行处理的过程中,由于废水的复杂性,不能使用单一的电学氧化法对其进行处理,必须要与多种方法进行有效的结合。例如:在对印染废水进行处理时,电化学氧化法有着明显的效果,但是在对印染废水中高毒性、高浓度的有机物质进行处理时,废水物质就会对电化学的反应进行阻止,并消耗大量的电能,因此在对高毒性、高浓度的有机物进行处理时最好选用电化学组合工艺。
2.4光催化氧化法
在对工业废水进行处理的过程中,光催化氧化法对污染物的降解速度是非常迅速的,它不仅具有无二次污染、反应条件温和、操作简单、能耗低等优点,而且还能够将有机污染物进行有效的转化为无机小分子,从而实现完全无机化的目的。因此工业废水中许多难以降解的污染物,如氯仿、多氯联苯等物质都可以使用光催氧化法对其进行处理。利用光催氧化法对工业污水的处理虽然有着明显的效果,但是由于其成本较高,使得使用的范围相对狭窄,因此,在对工业废水进行处理的过程中可以将光催氧化法与其它的工业废水处理方法进行相互的结合,如光催氧化法和生化法,在废水处理的过程中,可以先使用一段时间的光催氧化法,将废水中难以降解的污染物质的可生化性进行提高,然后在使用生华发对其进行完全的处理。这样不仅对光催氧化法反应的时间进行了降低,而且对工业废水处理的效果也非常高。
3结语
由于工业废水中污染物质的复杂性较强以及难以降解,使用单一,传统的物理、化学技术对其进行处理,往往是不能达到排放的要求。因此,就需要经济、高效、运行稳定以及技术先进的高级氧化技术对其进行全面的处理,从而减少环境与水源的污染,为人类提供良好的生活环境。
【参考文献】
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[3]胡湛波,王双飞,刘书孟.高级氧化技术及其在制浆废水处理中的应用[J].中华纸业,2003(8).
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