高濃度有機廢水處理技術的傳統生物處理法存在缺陷,本文主要介紹改進的生物法和物理化學法,介紹了膜分離法的應用。各方法優缺點并存,在實際工程運作中,需要仔細分析廢水水質,合理選擇和設計技術方案。
1、生物法
生物法技術成熟,處理效果穩定,主要分為利用好氧微生物的好氧處理法與利用厭氧微生物的厭氧處理法。微生物在酶的催化作用下,以高濃度有機廢水中大量有機以及少量無機物質為新陳代謝的底物,凈化了水質同時合成了自身。目前,研究熱點主要集中于新型生物處理工藝的開發以及傳統生物法與其他處理技術的組合應用。
好氧生物處理工藝的開發應用起步較早,經過一百多年的發展和改進,廣泛應用于各高濃度有機廢水處理領域。單一好氧工藝處理效果有限,與其它工藝組合使用是其發展趨勢。
厭氧生物處理是一種既節能又可以產能的技術,有機負荷高,剩余污泥數量少。高濃度有機廢水成分復雜,處理難度大,單一的好氧或厭氧過程效果并不是十分理想。為了提升有機物的去除效果,研究人員一般將兩者組合后開發利用各種新型技術。橄欖加工過程中的超堿性廢水導電性強、COD 高,含大量酚類化合物。=經過百余年的發展,生物處理法技術成熟,對各類污染物去除效果較好,且運行費用低廉。然而,反應池占地面積大、建設投資高、污泥產量大、運行維護麻煩等也是其固有缺點。隨著國家環保標準的日益嚴格,傳統生物處理法的缺點限制了其推廣應用。
2、物理化學法
高濃度有機廢水中很多污染物可生化性較低,研究人員通常利用物化法作為生物法的預處理,既可降低廢水有機物的濃度,又能改善生物降解性。傳統或新型物化技術對多種污染物有著良好的處理效果,應用較多的方法主要有: 混凝、吸附、高級氧化、電化學和離子交換等。在實際水處理工程中,通常將各類方法聯合使用。
高級氧化技術是以羥基自由基為核心氧化劑,能夠快速氧化環境中的各類有機與無機污染物,主要包括: 濕式氧化、超臨界水氧化、臭氧氧化、氯氧化以及光化學氧化等。
高濃度有機廢水含有大量可溶性無機鹽,具有較高的導電性能,適用于電化學法處理。該方法主要包括電化學氧化還原、電凝聚、電氣浮、光電化學氧化以及內電解等。兒茶酚( 鄰苯二酚) 是橄欖油廢水中豐富的可持續污染物之一。
離子交換法借助離子交換劑上的離子和污水中的離子進行交換反應而去除有害離子,關鍵在于選擇合適的離子交換劑和吸附、淋洗的條件。
與生物法相比,物化法具有占地面積較小,對廢水適應性較強,可去除高濃度有機廢水中的有毒有害物質,易于操作和管理等優點。然而,該方法消耗了較多的能源和物料,導致成本昂貴,也可能產生二次污染問題。因此,在實際應用過程中,需要對廢水出水水質進行全面的經濟和技術分析,合理設計水處理方案。
3、 物化-生化組合法
物化和生化法處理高濃度有機廢水優缺點并存,兩者的組合工藝應用越來越廣泛,比如將物化法作為生化法的預處理,能提高對各類污染物的去除效果。焦化廢水( CWW) 成分復雜,具有異質性和毒性,無害化處理較困難。為了提高污染物的去除效率,考慮到了 CWW 的組成和毒性特征,
4、膜分離法
膜是一種具有選擇分離功能的材料,可對水中污染物在分子范圍內進行分離。該方法優點較多: 無需投藥、污染物去除范圍廣、分離效果好、無化學變化以及設備緊湊易于實現自動控制等。目前,應用較廣的技術主要有膜蒸餾、超濾、微濾、納濾和反滲透,以及膜反應器等。隨著膜材料技術的發展進步,膜分離法在高濃度有機廢水處理中的應用越來越廣泛。
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