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高濃度有機廢水一般由造紙、皮革食品及食品等行業排出的COD在2000mg/l,含有大量有機化合物的廢水。這類高濃度有機廢水成分復雜,還有很多硫化物、氮化物、重金屬和有毒有機物,且色度高。高濃度有機廢水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白質和纖維素等有機物,如果直接排放將會造成嚴重污染。
常見的高濃度有機廢水處理有氧化吸附法、焚燒法、吸附法、生物法處分等,但目前,針對高濃度有機廢水的處理技術多數采用的是膜分離技術,可有效降低滲濾液中的COD、總氮、氨氮、總氮等污染物的含量,以實現達標排放。
1、溶劑萃取法
溶劑萃取法是利用不溶或不溶的有機溶劑與廢水接觸,提取廢水中的非極性有機物,然后對負載的萃取劑進行進一步處理。為了避免有機溶劑對環境的污染,開發了超臨界二氧化碳萃取技術。該方法簡單可行,適用于可回收有機物的處理,但只能用于非極性有機物。提取的有機物和提取的廢水需要進一步處理,有機溶劑可能造成二次污染。
2、吸附法
根據吸附的主要原理可將其分為物理吸附和化學吸附。物理吸附石通過分子間作用力進行吸附,化學吸附是通過電子轉移形 成化學鍵或形成配位化合物的方式進行吸附。影響吸附效果的因素較多,其中常見的主要包括溫度、吸附劑結構、吸附劑用量以 及污染物性質等,生產應用的常用吸附劑包括活性炭、樹脂、高分 子吸附劑、活性炭纖維等。吸附法的優點是占地面積小、處理效果好、成本少,不會造成二次污染,但由于吸附劑的吸附容量是有限,再生能力弱,這些因素限制了該方法的實際應用。
3、膜分離技術
膜分離技術主要指通過借助膜的選擇作用,在外界能量作用下對污水中的溶質和溶劑進行分離的技術手段,與常規分離 方法相比,膜分離過程具有不污染環境,能耗低,效率高,工藝簡 單等優點。膜分離技術主要包括超濾、納濾、反滲透和電滲析等。
4、電催化氧化—膜耦合處理技術
在廢水的電解處理當中,很大限度地提高電解反應速度,增大單位電解槽的反應量一直是人們所努力的目標。當反應物濃度低、電極反應速度慢時,就更加迫切需要更為高效的電解槽。擴大電極表面積是增加電解反應速度,提高電解效率的一種有效的方法。
電催化技術是利用界面電子得失產生的活性物質降解有機污染物,實現污水凈化目的。電催化處理技術無需外加試劑,可避免二次污染;反應條件溫和,常溫常壓下即可發生反應;通過陽極去除有機物,陰極還原重金屬離子、CO2等實現水體凈化、廢水資源化利用的目的。
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