隨著國家對環保的重視,以及工業水處理的技術發展,以下簡述現如今的工業廢水處理的新技術。
膜技術
膜分離法常用的有微濾、納濾、超濾和反滲透等技術。由於膜技術在處理過程中不引入其他雜質,可以實現大分子和小分子物質的分離,因此常用於各種大分子原料的回收,如利用超濾技術回收印染廢水的聚乙烯醇漿料等。目前限制膜技術工程應用推廣的主要難點是膜的造價高、壽命短、易受污染和結垢堵塞等。伴隨著膜生產技術的發展,膜技術將在廢水處理領域得到越來越多的應用。
磁分離技術
磁分離技術是近年來發展的一種新型的利用廢水中雜質顆粒的磁性進行分離的水處理技術。對於水中非磁性或弱磁性的顆粒,利用磁性接種技術可使它們具有磁性。磁分離技術應用於廢水處理有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。目前研究的磁性化技術主要包括磁性團聚技術、鐵鹽共沉技術、鐵粉法、鐵氧體法等,具有代表性的磁分離設備是圓盤磁分離器和高梯度磁過濾器。目前磁分離技術還處於實驗室研究階段,還不能應用於實際工程實踐。
Fenton及類Fenton氧化法
典型的Fenton試劑是由Fe2催化H2O2分解產生?OH,從而引發有機物的氧化降解反應。由於Fenton法處理廢水所需時間長,使用的試劑量多,而且過量的Fe2將增大處理後廢水中的COD並產生二次污染。近年來,人們將紫外光、可見光等引入Fenton體系,並研究採用其他過渡金屬替代Fe2,這些方法可顯著增強Fenton試劑對有機物的氧化降解能力,減少Fenton試劑的用量,降低處理成本,統稱為類Fenton反應。Fenton法反應條件溫和,設備較為簡單,適用范圍廣;既可作為多帶帶處理技術應用,也可與其他方法聯用,如與混凝沉澱法、活性碳法、生物處理法等聯用,作為難降解有機廢水的預處理或深度處理方法。
電化學(催化)氧化
電化學(催化)氧化技術通過陽極反應直接降解有機物,或通過陽極反應產生羥基自由基(?OH)、臭氧等氧化劑降解有機物。電化學(催化)氧化包括一維、二維和三維電極體系。由於三維電極體系的微電場電解作用,目前備受推崇。三維電極是在傳統的二維電解槽的電極間裝填粒狀或其他碎屑狀工作電極材料,並使裝填的材料表面帶電,成為第三極,且在工作電極材料表面能發生電化學反應。與二維平板電極相比,三維電極具有很大的比表面,能夠增加電解槽的面體比,能以較低電流密度提供較大的電流強度,粒子間距小而物質傳質速度高,時空轉換效率高,因此電流效率高、處理效果好。三維電極可用於處理生活污水,農葯、染料、制葯、含酚廢水等難降解有機廢水,金屬離子,垃圾滲濾液等。
鐵碳微電解處理技術
鐵碳微電解法是利用Fe/C原電池反應原理對廢水進行處理的良好工藝,又稱內電解法、鐵屑過濾法等。鐵炭微電解法是電化學的氧化還原、電化學電對對絮體的電富集作用、以及電化學反應產物的凝聚、新生絮體的吸附和床層過濾等作用的綜合效應,其中主要是氧化還原和電附集及凝聚作用。鐵屑浸沒在含大量電解質的廢水中時,形成無數個微小的原電池,在鐵屑中加入焦炭後,鐵屑與焦炭粒接觸進一步形成大原電池,使鐵屑在受到微原電池腐蝕的基礎上,又受到大原電池的腐蝕,從而加快了電化學反應的進行。此法具有適用范圍廣、處理效果好、使用壽命長、成本低廉及操作維護方便等諸多優點,並使用廢鐵屑為原料,也不需消耗電力資源,具有「以廢治廢」的意義。目前鐵碳微電解填料己經廣泛應用於印染、農葯/制葯、重金屬、石油化工及油分等廢水以及垃圾滲濾液處理,取得了良好的效果。關於本公司研發生產的TPFC鐵碳填料處理各類廢水的效果可以查看TPFC鐵碳微電解填料處理各種廢水的處理效果。
臭氧氧化
臭氧是一種強氧化劑,與還原態污染物反應時速度快,使用方便,不產生二次污染,可用於污水的消毒、除色、除臭、去除有機物和降低COD等。多帶帶使用臭氧氧化法造價高、處理成本昂貴,且其氧化反應具有選擇性,對某些鹵代烴及農葯等氧化效果比較差。為此,近年來發展了旨在提高臭氧氧化效率的相關組合技術,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等組合方式不僅可提高氧化速率和效率,而且能夠氧化臭氧多帶帶作用時難以氧化降解的有機物。由於臭氧在水中的溶解度較低,且臭氧產生效率低、耗能大,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率、研製高效低能耗的臭氧發生裝置成為研究的主要方向。
濕式(催化)氧化
濕式(催化)氧化法是在高溫(150~350℃)、高壓(0.5~20MPa)、催化劑作用下,利用O2或空氣作為氧化劑(添加催化劑),(催化)氧化水中呈溶解態或懸浮態的有機物或還原態的無機物,達到去除污染物的目的。濕式空氣(催化)氧化法可應用於城市污泥和丙烯腈、焦化、印染等工業廢水及含酚、氯烴、有機磷、有機硫化合物的農葯廢水的處理。
等離子體水處理技術
低溫等離子體水處理技術,包括高壓脈沖放電等離子體水處理技術和輝光放電等離子體水處理技術,是利用放電直接在水溶液中產生等離子體,或者將氣體放電等離子體中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物徹底氧化、分解。水溶液中的直接脈沖放電可以在常溫常壓下操作,整個放電過程中無需加入催化劑就可以在水溶液中產生原位的化學氧化性物種氧化降解有機物,該項技術對低濃度有機物的處理經濟且有效。此外,應用脈沖放電等離子體水處理技術的反應器形式可以靈活調整,操作過程簡單,相應的維護費用也較低。受放電設備的限制,該工藝降解有機物的能量利用率較低,等離子體技術在水處理中的應用還處在研發階段。
超聲波氧化
頻率在15~1000kHz的超聲波輻照水體中的有機污染物是由空化效應引起的物理化學過程。超聲波不僅可以改善反應條件,加快反應速度和提高反應產率,還能使一些難以進行的化學反應得以實現。它集高級氧化、焚燒、超臨界氧化等多種水處理技術的特點於一身,加之操作簡單,對設備的要求較低,在污水處理,特別是在降解廢水中毒性高、難降解的有機污染物,加快有機污染物的降解速度,實現工業廢水污染物的無害化,避免二次污染的影響上具有重要意義。近年來利用超聲波直接處理或強化處理有機廢水的研究日益增多,內容涉及降解機理、動力學、中間產物、影響因素、系統優化等方面。
輻射技術
20世紀70年代起,隨著大型鈷源和電子加速器技術的發展,輻射技術應用中的輻射源問題逐步得到改善。利用輻射技術處理廢水中污染物的研究引起了各國的關注和重視。與傳統的化學氧化相比,利用輻射技術處理污染物,不需加入或只需少量加入化學試劑,不會產生二次污染,具有降解效率高、反應速度快、污染物降解徹底等優點。而且,當電離輻射與氧氣、臭氧等催化氧化手段聯合使用時,會產生「協同效應」。因此,輻射技術處理污染物是一種清潔的、可持續利用的技術,被國際原子能機構列為21世紀和平利用原子能的主要研究方向。
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標簽: 污水處理 技術
❷ 垃圾處理廠一般來說會產生什麼廢氣廢水對環境的危害嚴重嗎怎樣治理呢
哇,你這問題如果仔細回答起來那可就多了,簡單的說吧:
1、廢氣:包括惡臭和煙氣。
惡臭就是垃圾散發出的臭氣,主要成分包括硫化氫、氨氣等,主要是影響空氣質量,並刺激人的嗅覺等。有一定的危害,治理措施主要通過廠房負壓運行(也就是不向外擴散)送入鍋爐焚燒、活性炭吸附和葯物噴淋除臭等。
煙氣就是垃圾焚燒產生的高溫氣體,除了大量二氧化碳和富餘空氣中的氮氣、氧氣外,還有一定量的二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、粉塵等等。這些成分對大氣環境有較大破壞,必須通過煙氣凈化系統處理,一般是通過脫酸吸收、布袋除塵和活性炭吸附等步驟處理。
2、廢水:包括垃圾滲瀝液、一般生產污水(沖洗水、排污水)和生活廢水等。
垃圾滲瀝液污染大,但通過生化綜合處理也可以實現達標排放,排入自然水體(河流、湖泊),甚至可以廠內回用(就是零排放)。其它污水處理起來相對容易。污水處理工藝多種多樣,但主要還是通過生物化學法,降低COD、BOD,再出去重金屬離子等等。
總體而言,只要捨得投入、措施得當,垃圾處理過程中產生的廢棄物都是可以有效治理的,其污染是能夠控制的。
我就是做垃圾焚燒發電項目設計的,為了說的通俗點,有些術語就說得不那麼精確了,大概意思就是這樣。
❸ 低溫等離子設備工作原理運用那些
低溫等離子體技術是近年發展起來的廢氣處理新技術,低溫等離子體處理廢氣的原理為:當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,以達到降解污染物的目的。
工作原理
首先廢氣經均流板過濾棉進入設備時,由設備高壓穩定高頻放電,瞬間產生1.5萬伏特至2萬伏特高壓,擊穿廢氣。此階段中,長鏈、多鏈廢氣分子由於鍵能較弱,約束力較小。很容易被擊穿化學鍵破裂,從而變成小分子化合物,此為第一階段凈化。
其次,隨廢氣進入設備的水分子、氧分子被高壓擊穿斷裂,生成強氧化基團羥基、臭氧分子等。這些強氧化基團與廢氣分子充分接觸氧化,加快反應進程。整個反應干凈徹底,能量利用率高,凈化效率非常高。
等離子功能段可以激發污染物能量,促使長鏈、多鏈污染物分子的分子鍵斷裂重組,使難處理的污染物降解為較易處理的低碳污染物。
❹ 請問,低溫等離子體廢氣處理技術工作原理是什麼
低溫等離子體一般用來處理VOC有機廢氣,是利用高壓放電時候產生薯鬧的高能電子和離子,分解廢氣分子。同時高能電子把氧分子分解成兩個氧原子,並與氧分子再次結合成臭氧。臭氧是強氧化劑,可以氧化有機污染物。水分子受轟擊分解成羥基自由基,也是強氧化劑,同樣可以氧化有機物。
1、在產生等離子體的過程中,高頻放電所產生的瞬間高能量能夠打開某些有害氣體分子的化學能,如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈分解為單質原子或無害分子;
2、等離子體中包含大量的高能電子、正負離子、激發態粒子和具有強氧化性的自由基,這些活性粒子和部分廢氣分子碰撞結合,在電場作用下,廢氣分子處於激發態。
當廢氣分子獲得的能量大於其分子鍵能的結合能時,廢氣分子的分子鍵斷裂,直接分解成單質原子或由單一原子構成得無害氣體分子。
同時產生的大量OH、HO2、O等活性自由基和氧化性極強的O3,能與有害氣體分子發生化學反應,最後生成爛臘無害產物;
3、物理作用表現在具有荷電集塵作用。等離子體中的大量電子與顆粒污染物發生非彈性碰撞並粘附其表面從而使其荷電,在電場作用下,顆粒污染物被集塵極收集;
4、生物作用表現在具有消毒殺菌之功效。機理為:等離子體中的正負粒子使微生物表面產生的電能剪切力大於其細胞膜表面張力,致使細胞膜飢手滑遭到破壞而導致微生物死亡。
❺ 什麼是低溫等離子治理vocs技術
低溫等離子治理vocs技術是指採用空氣強力殺菌除臭技術來治理VOCs揮發性有機物。
低溫等離子體技術是空氣強力殺菌凈化除臭技術, 低溫等離子體技術是一個集物理學、化學、生物學和環境科學於一體的交叉綜合性技術。該技術顯著特點是對污染物兼具物理效應、化學效應和生物效應,且有能耗低、效率高、無二次污染等明顯優點。
VOCs揮發性有機物是指常溫下飽和蒸汽壓大於133.32 Pa、標准大氣壓101.3kPa下沸點在50~260℃以下且初餾點等於250攝氏度的有機化合物,或在常溫常壓下任何能揮發的有機固體或液體。
(5)低溫等離子處理污水擴展閱讀:
低溫等離子體及時凈化作用機理包含兩個方面:
1、在產生等離子體的過程中,高頻放電所產生的瞬間高能足夠打開一些有害氣體分子內的化學鍵,使之分解為單質原子或無害分子;
2、等離子體中包含大量的高能電子、正負離子、激發態粒子和具有強氧化性的自由基,這些活性粒子和部分臭氣分子碰撞結合,在電場作用下,使臭氣分子處於激發態。當臭氣分子獲得的能量大於其分子鍵能的結合能時,臭氣分子的化學鍵斷裂,經一系列反應生成無害產物。
❻ 冷等離子技術能用於低溫污水處理方面嗎
可以的,水溫即使低於4℃也能夠進行污水處理;對行業污水沒有進水水回質要求,冷等離子污答水處理具有更強大的氧化能力;可根據企業生產需要一鍵式啟動污水處理設備。
同時,冷等離子技術使得污水處理周期大大縮短,冷等離子污水處理不涉及微生物的培養。由於冷等離子發生技術的完善,其造價成本和運行成本均低於常規二級生物處理法,具有明顯的經濟優勢。
在冷等離子技術處理污水的時候,由於污水處理過程會有泡沫,很多企業都會使用到德豐污水處理消泡劑DF-280 快速消泡
❼ 生活污水處理方法有哪些
❽ 低溫等離子體+催化劑凈化技術用於VOC治理,凈化原理是什麼
低溫等離子體技術處理污染物的原理為在外加電場的作用下,介質放電產生的大量高能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發;然後引發一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變為簡單小分子安全物質,或使有毒有害物質轉變成無毒無害或低毒低害物質,從而使污染物得以降解去除。低溫等離子體技術對大氣量、低濃度的污染氣體有較高的處理效率,是性價比非常高的有效處理技術。該方法具有效率高、成本低、設備適應性強、佔地面積小、便於操作控制、開停方便、與噴漆工藝同步、可根據污染物源強和排放要求進行升級等優點。
單一等離子體處理有機廢氣效率較高且副產物較少,不會造成二次污染,但其較高的能耗和較低的能量效率是目前需要攻克的難題,等離子復合光催化可以彌補其缺點。等離子體催化劑選用TiO2,其為寬禁帶(Eg=3.2eV)半導體化合物,只有波長較短的太陽光才能被吸收,激發其活性,所以設計反應裝置的時候需要添加紫外光源。
❾ 低溫等離子技術怎麼除掉公廁的惡臭味
低溫等離子產品應抄用於涉及油田,污水處理廠,垃圾處理場,煉油廠,橡膠廠,化工廠,制葯廠等產生的多種高濃度有機廢氣。
低溫等離子體技術應用於惡臭氣體治理,具有處理效果好,成本雖然偏高,但運行費用極低,無二次污染,運行穩定,操作管理簡便,即開即用等,瞬間就可以處理廢氣,效率高的同時,低溫等離子技術對環境的安全系數要求很高。
❿ 低溫等離子廢氣凈化器處理效果怎麼樣原理是什麼
凈化效果一般,但維護起來麻煩。