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感光膠廢水處理

標(biāo)簽:感光膠廢水處理

自從人類開發(fā)生產(chǎn)了許多有機(jī)工業(yè)產(chǎn)品以來,極大地豐富和發(fā)展了人類的社會(huì)文明;但有機(jī)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對自然環(huán)境的污染也日益普遍和嚴(yán)重;在制藥、農(nóng)藥、染料、香料、感光材料和表面活性劑等生產(chǎn)過程中排出的有機(jī)物質(zhì)大多結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有毒有害和生物難以降解,是感光膠廢水處理中的難點(diǎn)和重點(diǎn);所以,此類廢水對環(huán)境污染的控制和治理研究已經(jīng)成為世界各國科學(xué)家和工程師所研究的重點(diǎn)之一。

感光膠廢水處理

對于有機(jī)污染廢水治理技術(shù)的研究,特別是一些有毒有害的、生物難降解的有機(jī)污染物的處理技術(shù)在20世紀(jì)50年代已逐步開始,60年代以后就取得了較大進(jìn)展;這些技術(shù)主要包括吸附、氣提、蒸餾和化學(xué)氧化等;吸附對有機(jī)物的控制是一項(xiàng)成熟技術(shù),活性炭已有廣泛的應(yīng)用,活性炭的使用已表明是一項(xiàng)從廢水中除去一些有毒有機(jī)物的可行單元操作,使用活性炭處理的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)飽和的活性炭加熱再生時(shí),安全地處置了某些有毒有機(jī)物,因?yàn)檫@些有機(jī)物在活性炭再生的溫度范圍內(nèi)會(huì)熱分解;此外聚合樹脂系統(tǒng)也已被用于有毒有機(jī)物的吸附處理;吸附借助于相對較弱的范德華力,熱解聚合樹脂被用于專門處理非極性低分子量有機(jī)物,如三氯乙烯時(shí),也很有效。

氣提、蒸餾法主要用來處理低沸點(diǎn)高揮發(fā)度的有機(jī)化合物。當(dāng)廢水中的有機(jī)物濃度較高,而又有一定揮發(fā)性時(shí),可通過氣提或蒸餾法直接從廢水中去除;氣提的主要機(jī)理為化合物總是向著氣液間達(dá)到平衡狀態(tài)的方向傳遞,其主要包括空氣氣提和蒸氣氣提而蒸餾法對含有氯代乙醛廢水具有較好的去除效果,在蒸餾過程中為氯代乙醛的蒸出,可在加入亞硫酸的酸性堿金屬或銨鹽混合,再經(jīng)蒸餾,可得無氯乙醛的冷凝液,COD去除率為80%,有機(jī)氯的去除率為99.9%。

臭氧和氯氣的化學(xué)氧化對一些有毒有機(jī)物的處理也很有效。已對幾種多環(huán)芳香烴-氯化處理的研究進(jìn)行了總結(jié),在氯用量為6mg,反應(yīng)時(shí)間為6h的情況下,有機(jī)物的去除率在50%左右;更長的反應(yīng)時(shí)間能進(jìn)一步提高這些有機(jī)物的氧化效率已證實(shí)臭氧處理一些重要有機(jī)污染物至少部分有效;幾種因素影響氧化的有效性,這些因素包括臭氧本身與目標(biāo)污染物間的反應(yīng)性、反應(yīng)的速率、達(dá)到期望的處理程度所需的臭氧量、臭氧分散時(shí)附帶發(fā)生的氣提程度以及其它處理變量如pH值等。

除上述所提的感光膠廢水處理方法外,還有生物法、離子交換法等,這些方法對主要有機(jī)污染物的控制都有效,但普遍具有處理效率低、造成二次污染、工藝流程復(fù)雜和無法直接達(dá)標(biāo)排放等缺點(diǎn)。

感光膠廢水是在工業(yè)上生產(chǎn)感光膠過程中所產(chǎn)生的一種高濃度、難降解的有機(jī)廢水,主要含感光性樹脂、酚醛樹脂、染料及溶劑等,其COD值高、可生化性差、色度深、粘度大,現(xiàn)階段沒有較好的感光膠廢水處理方法。

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聲明

水性漆涂裝污水處理技術(shù)

水性漆涂裝污水處理技術(shù)

今天漓源環(huán)保給大家講述一下水性漆涂裝污水處理技術(shù),水性漆的涂裝污水量一般較大,且多是采取循環(huán)模式,溶于水中的水性漆若未及時(shí)與水體分離,容易導(dǎo)致涂料沉底、循環(huán)水槽發(fā)臭,對污水處理操作場所的空氣產(chǎn)生污染,同時(shí)也會(huì)影響操作者的身體健康。集裝箱、主機(jī)廠的水性涂裝污水有機(jī)物含量高,污水COD值可達(dá)1000~30000mg/L,若不及時(shí)把污水中的有機(jī)物與水體分離,這么高COD值的污水送去污水處理站一次性處理成本很高。由于以上涂裝污水的特點(diǎn),為了節(jié)省污水處理費(fèi)用以及使污水能達(dá)到相應(yīng)地區(qū)的環(huán)保排放要求,涂裝污水需及時(shí)進(jìn)行處理使污水中的水性漆成分從水中分離出來。

2021-11-25

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