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        廢水處理臭氧催化氧化技術

        來源:建樹環保 2024-09-23 17:30:35 1836

        近幾年,隨著環保政策推出和健康理念的實行,社會各界都加大對水域保護的重視與關注,在這種條件下,環境建設與生態保護成為時代發展的主流趨向,政府通過加大對污水廢水治理與排放的控制力度,最終實現工業生產和制造廢棄物的約束與降低,以石油化工生產制造為例,其中包括眾多元素和含量的限制,污水處理廠需要加大處理力度和控制技巧,最終實現污染物的控制與降低目標,減輕對周圍環境和生態所造成的影響。在廢水處理過程中一些難溶物質和有機物容易產生阻擋和危害。廢水經過多道處理工序剩余有機物濃度也會明顯降低,其溶解性也會越來越低,大多是難溶難降解的有機物,普通工藝手段不能有效去除該類物質,對石油化工企業而言,由于其生產環節和加工步驟比較多,因此很容易造成有毒物質的沉淀或積累。

        臭氧一直被用來消毒和氧化,臭氧氧化技術的氧化性非常強、能夠去除很多色素,同時具有污染性低和占地面積小的優勢,在廢水處理過程中能夠廣泛應用。臭氧催化氧化技術如果單獨使用就起不到很好的凈化效果?;诖耍嘘P領域正不斷加大對臭氧催化氧化技術的探索和研發,通過多種組合形式和技術方法的有效應用增強廢水中污染物的處理能力,從而實現對污水和廢水的處理與排放。

        1、化工廢水的危害

        (1)組成結構比較復雜。一般條件下,化工廢水的組成結構比較復雜,污水中含有大量的有毒物質或者有害因素,很多中間產品和物質也會不斷生成?;て髽I在生產制造過程中很容易出現其他新物質的生成,受化工種類和數量的影響,廢水組成成分與物質結構存在很強的復雜性。由于該類化學物質比較難溶解,因此在處理排放當中具有很強的挑戰性。

        (2)污染和危害比較大?;ぎa品在生產制造過程中如果反應不充分或者反應過度很容易引發風險和危害事故的發生,不僅如此,由于化工生產需要添加眾多原料和化學試劑,因此廢水中的污染物含量也會明顯上升。而化工廢水包含的有毒有害物質會給水中微生物帶來致命危害,造成生態環境被破壞,水域健康程度也會受到影響。

        (3)廢水色度比較高?;U水存在的一大危害就是色度比較高。近幾年,我國化工領域正加大污水排放和處理力度,在污水處理過程中,政府及有關部門取得突破性進展,化工污水和廢水的處理能力明顯增強,化工污水在排放過程中,很容易出現排放率或者凈化效果不達標的現象,因此工業廢水色度比較高,化工廢水在處理過程中需要消耗的成本費用也進一步提升。

        2、化工廢水常見處理方法

        (1)物理方法。

        一般情況下,化工廢水常用的物理方法包括重力沉淀和過濾等手段。重力沉淀主要通過重力作用對水中懸浮顆粒進行沉降凝結,從而達到固液分離的最佳狀態。

        (2)化學處理手段。

        化工廢水常見的化學處理手段包括:氧化法、電化學法和混凝法等。氧化法是通過在廢水中添加大量的氧化劑,使廢水中的有機物或者有害物質發生氧化還原反應,最終達到污水排放與凈化效果。

        (3)生物處理方法。

        生物處理方法主要依靠微生物吸收和代謝來完成,微生物通過吸收污水中的有害物質或者有毒元素,最終代謝產生無毒無害且易于降解的新物質。生物處理方法主要包括好氧和厭氧兩種形式,其中生物膜法屬于典型的好氧技術,生物膜法具有很強的吸附性和作用效果。厭氧處理是在無氧環境下,通過微生物的新陳代謝實現廢水處理和凈化。

        (4)物理化學方法。首先運用離子交換技術,實現不同離子的替代交換,從而達到有害物質或者有毒離子的消除目的,對化工廢水起到凈化處理效果。其次根據物質不同溶解度進行有毒或者有害物質的萃取提純,把化工廢水中的有害物質分離出來。

        3、臭氧催化氧化技術的作用機理

        不同廢水處理方法具有不同優勢和弊端,傳統廢水處理技巧存在很多局限性和滯后性,隨著科技發展和信息水平的提高,臭氧催化氧化技術越來越受到重視和關注,其在化工廢水中的應用優勢和價值也不斷顯現。

        (1)臭氧氧化作用機理。

        溫度和酸堿度會對臭氧分解速率產生很大影響,一般條件下隨著溫度上升,臭氧分解速率也會明顯加快。溫度到達一定界限后,臭氧分解速率和強度也會越來越明顯,直至轉化成氧氣形式。酸堿度與臭氧分解速率也存在很強的關聯性,酸堿度越高臭氧分解速率越明顯。當前主要通過兩種形式實現臭氧的分解和氧化作用。臭氧通過與有機物中的不飽和鍵發生反應,最終達到廢水凈化和排放的目的。

        (2)臭氧催化氧化技術的作用機理。

        在科技發展和信息水平提高的影響下,臭氧催化氧化技術也出現翻天覆地的變革,有關領域開始加強對臭氧催化氧化技術的研發與探索。其中間接催化反應是由臭氧直接反應或者觸發反應、增殖反應等形成自由基,自由基和有機物能夠直接發生反應,最終形成容易氧化的中間物質。當前臭氧催化氧化技術對污水有機物的分解和凈化主要包括兩種途徑:一種是均相催化反應,另一種是非均相催化反應。

        ①均相催化反應。

        在廢水中加入液態催化劑或者運用紫外線照射,讓臭氧和催化劑形成催化氧化體系,從而增強臭氧的氧化能力,這一過程也被稱作臭氧催化氧化過程。催化劑對均相催化反應的作用價值非常高,很多過渡元素的金屬離子都能作催化劑。這類金屬離子的作用價值主要包括:催化臭氧形成氧化性較強的-OH基或者與水中有機物結合形成新的化合物,從而加快氧化還原反應速率和程度,最終達到催化氧化目的。

        ②非均相催化反應。

        均相催化反應存在很多不足和缺失,因此,非均相催化反應得到快速推廣與應用,在科技手段的作用影響下,均相催化劑能夠轉變成非均相催化劑。非均相催化劑的利用率比較高同時不會產生新的污染或者危害。非均相催化劑作用原理包括自由基理論和氧空位理論等,自由基理論發生在催化劑外部能夠實現催化和分解目標,最終產生氧化效果比較強的一OH基;其次是氧空位理論,主要通過氧化物表面晶格缺陷對催化劑外部臭氧進行分解。還有表面氧原子理論,一般條件下催化臭氧在氧化期間會產生一OH基,同時會出現表面氧原子,它的氧化性和作用效果更加明顯。

        4、臭氧催化氧化技術在廢水處理中的應用

        (1)運用臭氧催化氧化技術進行催化

        化工廢水包含大量有毒物質和有害元素,一般情況下不能徹底根除或凈化,因此,傳統廢水處理工藝,很難實現對污水中有害物質或者難溶物的降解和消除,不僅如此,由于傳統廢水處理工藝反應速度比較緩慢,因此廢水排放和凈化效率也會大大減弱,針對這種情況,有關部門或企業要加大對臭氧催化氧化技術的探索和研發,加快污水處理效率,最終實現化工廢水有毒有害物質的降解與分離。

        (2)運用臭氧催化氧化技術溶解污染物

        廢水處理工作要加強對臭氧催化氧化技術的應用,進而實現對污水中難溶物質的降解和消除,減輕廢水危害效果與毒性,臭氧催化氧化技術具有很強的溶解性和催化性,化工廢水中的金屬物質和難溶物需要徹底消除并凈化,從而降低對周圍環境和水域的污染,不僅如此,臭氧催化氧化手段比傳統廢水處理更高效更徹底,它能適應很大的工作量和處理需求,新時代背景下,臭氧催化氧化技術的產生與應用,使得工業生產和制造工作更加快捷高效,隨著化工廢水污染物的大規模處理與排放,水域凈化目標和環境保護治理工作也能落到實處,有利于人民群眾健康生產和生活質量的保障,符合我國可持續發展理念和環境保護政策。

        (3)運用臭氧催化氧化技術去除有機物

        化工廢水含有大量有機物或者有害物質,廢水處理應當加強對有機物的消除和分解,具體通過運用臭氧催化氧化技術來實現,臭氧催化氧化技術能夠迅速分解廢水中的有機物,使之轉變成小分子。不僅如此,臭氧催化氧化技術具有很強的氧化還原效果,它能加快氧化反應的實施,從而達到有害物質分解和降低的目的,減少廢水中有機物的含量,避免大量有毒有害物質進入周圍水域和生態環境當中,這種處理方法具有很強的清潔效用,能夠增加廢水的清澈度和潔凈狀況,因此,化工企業需要加大對臭氧催化氧化劑的使用率,注重多種污水處理方式的靈活應用,避免污水中的有機物和有害物質出現沉降或者富集,增強臭氧催化氧化劑的作用效果,為化工廢水處理和凈化指明方向與思路,推動我國工業生產和污水處理技術的發展和升級。

        (4)運用臭氧催化氧化技術調節酸堿度

        化工廢水酸堿度一般偏高或偏低,因此廢水處理與凈化包括酸堿度調節和控制,廢水合理排放需要經過酸堿度的檢測與降低,基于此,廢水處理要加強對臭氧催化氧化技術的應用,最終實現廢水酸堿度的控制與降低目標,合理利用臭氧催化氧化技術的氧化效果和凈化能力,加快實現廢水中有害物質的收集與降低目標,由于廢水凈化與處理過程伴隨很多化學反應的發生,因此,廢水溶液的酸堿度也會出現升高或者降低危害,臭氧催化氧化技術的調節作用能夠使廢水清澈度變高,酸堿性減弱,廢水清澈度和清潔狀況意味著污染物和有害物質的徹底消除,基于此,合理控制廢水酸堿度能夠增強化學反應速率和生成物的穩定性,進而達到良好的廢水凈化效果,為周圍環境保護和水域污染降低筑牢根基,推動我國工業生產和環境建設工作有序進行。

        (5)臭氧催化氧化技術在化工廢水處理中的應用

        化工廢水處理對臭氧催化氧化技術的應用程度越來越深,一般化工企業在生產制造過程中很容易產生大量的污水廢棄物,這種化工廢水污染性極強,同時具有明顯的毒害性,臭氧催化氧化技術的應用使得廢水處理效果越來越明顯,在這種條件下,有關企業要加強對臭氧催化技術作用環境的分析與檢驗,避免由于廢水環境不科學給凈化清除工作造成嚴重危害。

        ①制藥領域的應用。

        制藥廢水一般色度高、結構復雜,還有多種有機物,危害性和毒性也比較強。臭氧催化氧化技術的應用使得制藥廢水得到徹底凈化和處理,從而降低對周圍水域的污染和危害。

        ②印染領域的應用。

        印染廢水占據廢水總量的絕大部分比例,印染工業包含眾多流程與步驟,因此其廢水具有很強的污染性和危害作用。臭氧催化氧化技術的合理運用能夠為印染企業節省很多不必要的開支,同時實現規模化消除和凈化目標。③煤化工領域的應用。煤化工企業生產運行會產生大量的工業廢水,廢水不僅危害性較強,同時含有大量的難溶物質和有毒元素,會給周圍水域與生態環境造成致命打擊。調查數據顯示,臭氧催化氧化技術對煤化工廢水的處理凈化效果最佳,能夠起到很好的凈化排放作用。

        5、結論

        綜上所述,隨著科技發展和社會進步,我國工業生產效率和規模都在不斷擴大,在這種條件下,工業廢水產生量和污染情況也越來明顯,文章通過對化工廢水存在的危害展開詳細論述,從中提出化工廢水常用處理方法和存在的弊端,進而引出臭氧催化氧化技術的作用價值和凈化效果,為臭氧催化氧化技術在工業廢水處理中的應用指明思路。

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