工业废水处理技术发展趋势.docx
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1、工业废水处理技术发展趋势 【摘要】随着我国经济社会的高速发展,污染物排放总量也在快速增长,水环境污染已从城市蔓延至县城,从县城扩散到乡村,工业污染对水环境的影响尤为严重。在国家“水十条”、PPP等政策的推动下,水污染治理在寻求高效处理方式的同时,更加注重污水处理设施的设计与创新,而2022年的“可再生能源发展目标”敦促着工业企业降低对淡水的依赖,对工业废水进行深度处理回收再利用把握行业发展方向是科学研究的重中之重。 【关键词】工业废水;处理回用;发展趋势 1工业废水处理的主要工艺与发展趋势 经济的发展无法改变我国水资源极度匮乏的现状,我国作为人口第一大国,全球水资源占有率仅为8%,人均可再生水
2、资源量仅为世界平均水平的251。水资源短缺促使国家对废水处理技术的投入力度不断加大,工业废水处理领域常用的传统生物处理技术、高级氧化技术、膜技术、生物滤池技术等都是当前的研究重点。以下是工业企业常用水处理技术的几种代表工艺:1.1厌氧生物处理。厌氧生物处理属于传统生物处理技术,它通过厌氧消化细菌在不存在氧气的环境中将有机化合物降解为CO2和CH4,与好氧生物处理系统相比,厌氧系统具有COD去除率高、污泥产量低、产甲烷等优点,但厌氧处理后的废水一般都无法达到排放标准,仍需后续工艺进一步处理。当前对厌氧工艺的研究重点集中在如何提高消化效率和厌氧组合处理工艺(如上流式厌氧污泥床UASB、序批式厌氧反
3、应器SBR等)上,对工业废水的处理应用将得到进一步推广。1.2好氧生物处理。好氧生物处理技术已经有一一百零一零一多年的历史了,因其流程简单、成本低廉,且具有良好的处理效果,得到了深入研究与改进。在好氧系统中,好氧细菌在氧气存在的环境中对有机物质进行降解,处理时间和所需的氧气或空气的量随着废水有机污染物浓度的增加而增加。在使用物理化学或厌氧工艺后,废水中的难降解有机污染物被断链降解为易降解基质,废水BOD值得到有效提高,好氧工艺通常用于此类过程的后续处理,使废水达到最终的处理标准。1.3固定型微生物-曝气生物型滤池固定型微生物-曝气生物型滤池(IBAF)以固定型微生物处理技术(IM)为基础,结合
4、曝气生物型滤池(BAF)的相关特性而形成的废水生化处理技术。对比曝气生物型滤池,IBAF技术采用悬浮大孔型载体结构,比表面积更大(80m2/g)、孔隙率更高(101%)2。同时,借助分子设计选育微生物,在IBAF载体内部引入大量活性与强极性基团,基团可随废水COD浓度不断调节生长,并通过微生物固定载体使体系具有很高的抗冲击能力,有效防范系统阻塞。采用IBAF技术可以取消后续二沉池,使操作监管更为简单合理。1.4铁碳微电解。铁碳微电解技术另称铁碳内电解法,它利用铁的阳离子Fe2+、Fe3+与碳元素形成原电池反应,对水中污染物质产生氧化还原作用,它可归类于高级氧化工艺电化学氧化法的一种。铁碳微电解
5、技术利用铁离子与碳元素之间形成的无数个微小铁碳原电池单元,形成正负电压差,活性电子不断向两级靠拢,使惰性有机物的活性增加,通过电解反应使污染物质转化降解。铁碳微电解技术只需在酸性环境中投入铁和碳颗粒即可实现不错的处理效果,该技术目前在实际工业废水治理中得到广泛使用。1.5频繁倒极电渗析。频繁倒极电渗析(EDR)属于电渗析技术(ED)的改良型,主要由电渗析结构本体、整流器和自动倒级系统组成。ED技术通过制造直流电场使阴阳离子分别通过阳离子交换膜和阴离子交换膜,从而去除废水中的阴阳离子,而EDR技术通过设置倒级系统,直流电厂的正负电极每隔1520min互换一次,使离子反向流动,起到自动清洗离子交换
6、膜的作用。EDR技术可以有效去除工业废水中的Fe、Ca、As、Ra、SO42-、Ni2+和硝酸盐等3。EDR的使用是电渗析技术的一大突破,目前已被用于电镀废水、电池制造废水等工业废水处理过程,对重金属类离子拥有95%以上的处理效率4。1.6持续微滤联合反渗透。该方案属于膜技术的组合应用。原水通过管道运送至混合搅拌池,根据水量与水质的不同进行配比混合,通过持续微滤(CMF)内部的供水泵提升至预过滤器清除0.5mm的一类颗粒物,以保护微滤膜、降低反洗频次,增长使用年限。预过滤出水进入微滤膜内部进行处理,凭借微滤膜自身的孔径特征,大量病菌与细小颗粒物等都能被拦截清除。通过CMF处理的出水再进入反渗透
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