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有機(jī)化工廢水處理技術(shù)

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理

高濃度有機(jī)化工工業(yè)廢水處理難度高的其水質(zhì)特征主要表現(xiàn)在以下方面:

(1)濃度高。這種有機(jī)化工廢水的COD(化學(xué)需氧量)濃度一般大于200mg/L,甚至于有的廢水會達(dá)到十幾萬毫克,有機(jī)濃度十分高;(2)難降解。這種有機(jī)廢水的生化性能比較弱,BOD5指5d生化需氧量BOD(生化需氧量)的值,BOD5/COD的值一般情況要比0.3明顯偏小,無法在正常情況下被自然降解。適用于以下有機(jī)化工廢水處理技術(shù)。

光催化技術(shù),廢水組合處理工藝

因為有機(jī)化工廢水的濃度非常高,通常而言,會直接應(yīng)用傳統(tǒng)的治理手段,如試劑法、次氯酸鈉氧化法等,但是這兩種手段都需要較大的藥劑費(fèi)用投入,而且沒有辦法徹低地進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理,非??赡苁蛊渌泻ξ镔|(zhì)殘留其中。這兩種辦法都需要投入大量資金,且處理效果并不盡人意,甚至還會發(fā)生物質(zhì)殘留現(xiàn)象。面對上述問題,研究人員開發(fā)了光催化技術(shù),因為僅依靠之前的處理技術(shù)不能有效解決這一問題,而且氧化性非常高,運(yùn)用此技術(shù)也有效避免了再次污染現(xiàn)象發(fā)生。該處理手段盡管也無法徹低消除有機(jī),但其有著很強(qiáng)自由基的氧化性,也不必?fù)?dān)心二次污染問題。同時,處理有機(jī)化工廢水時,還需要利用綜合廢水處理的技術(shù),其成效也很明顯。首先氧化廢水,隨即利用生物處理降解技術(shù),或先通過生物處理降解技術(shù)處理,再氧化廢水??紤]現(xiàn)實(shí)狀況,可以綜合應(yīng)用光催化與均相沉淀技術(shù)。統(tǒng)計顯示,廢水組合處理工藝能夠更好地處理有機(jī)化工廢水,初步完成控制污染排放的目標(biāo),所以需要推行并應(yīng)用。因此,組合廢水處理技術(shù)是可行的,能夠有效處理有機(jī)化工廢水。此外,另有一種技術(shù)是對光催化與均相沉淀技術(shù)的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)治理效果優(yōu)化,利于更好地治理有機(jī)化工廢水。

對這些有機(jī)化工廢水處理要展開深入研究,以完善處理技術(shù),改善生態(tài)環(huán)境。通過對高濃度難降解有機(jī)化工廢水特征及危害的分析,進(jìn)而提出更多更好的有機(jī)化工廢水處理技術(shù)。

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化學(xué)合成類制藥廢水產(chǎn)生來源

化學(xué)合成類制藥廢水產(chǎn)生來源

化學(xué)合成制藥產(chǎn)生較嚴(yán)重污染的原因是合成工藝比較長、反應(yīng)步驟多,形成產(chǎn)品化學(xué)結(jié)構(gòu)的原料只占原料消耗的5%~15%,輔助性原料等卻占原料消耗的絕大部分,這些原料大部分轉(zhuǎn)化為“三廢”。因而“三廢”產(chǎn)生量大、廢物成分復(fù)雜、污染危害嚴(yán)重。化學(xué)合成制藥廢水主要來自批反應(yīng)器的清洗水,清洗水中包括未反應(yīng)的原材料、溶劑,以及伴隨大量隨化學(xué)反應(yīng)(例如:硝化、氨化、鹵化、磺化、烴化反應(yīng))不同而異的化合物。

2018-06-17
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