發布于:2019/6/21 10:05:34 點擊量:94
水處理器之水處理行業的十大技術
它被認為是水處理行業的十大技術
水處理設備工程師
1.膜技術
常用的膜分離方法是微濾,納濾,超濾和反滲透。由于膜技術在處理過程中不引入其它雜質,因此可以實現大分子和小分子物質的分離,因此它通常用于回收各種大分子材料。水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
例如,通過使用超濾技術回收用于印染廢水的聚乙烯醇漿料。目前,限制膜技術工程應用的主要困難是膜的成本高,壽命短,易受污染和結垢。隨著膜生產技術的發展,膜技術將越來越多地應用于廢水處理領域。水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
2.鐵碳微電解處理技術
鐵碳微電解是一種利用Fe/C原電池反應原理處理廢水的良好工藝。它也被稱為內電解法和鐵銼法。鐵炭微電解是電化學氧化還原,電化學電學對絮凝物富集,電化學反應產物縮合,新絮凝物吸附和床層過濾的綜合作用,其中氧化還原和電聚集和團聚。
當鐵屑浸入含有大量電解質的廢水中時,形成許多微小的原電池。在將鐵屑添加到鐵屑中之后,鐵屑與焦炭顆粒接觸以進一步形成大的一次電池,使得鐵屑受到微型一次電池的腐蝕。另一方面,它被原件的電池腐蝕,這加速了電化學反應的進程。水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
該方法具有應用范圍廣,處理效果好,使用壽命長,成本低,操作維護方便等優點,以廢鐵廢料為原料,不需要消耗電力資源,具有“廢物處理廢物”。目前,鐵炭微電解技術已廣泛應用于印染,農藥/制藥,重金屬,石油化工和石油分離廢水以及垃圾滲濾液處理,取得了良好的效果。
3.Fenton和Fenton樣氧化法
典型的Fenton試劑是Fe2 +催化的H2O2分解產生?OH,引發有機物的氧化降解反應。由于Fenton工藝需要很長時間來處理廢水,因此使用的試劑量很大,過量的Fe2 +會增加處理后廢水中的COD并造成二次污染。
近年來,人們在Fenton系統中引入了紫外光,可見光等,并研究了其他過渡金屬代替Fe2 +的用途。這些方法可顯著提高Fenton試劑對有機物的氧化降解能力,減少Fenton試劑的用量,降低加工成本。芬頓反應。
Fenton法反應條件溫和,設備簡單,適用范圍廣。它可以作為單獨的處理技術或與其他方法結合使用,如混凝沉淀法,活性炭法,生物處理法等。降解有機廢水的預處理或深度處理。水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
4.臭氧氧化
制藥廢水項目的臭氧工藝流程
臭氧是一種強氧化劑。它可以快速減少污染物。它易于使用,不會造成二次污染。它可用于消毒,脫色,除臭,去除有機物和減少COD。單獨的臭氧氧化方法成本高,處理成本高,選擇性氧化反應,對某些鹵代烴和農藥的氧化效果差。
為此,近年來,開發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的組合不僅可以提高氧化速率和效率。還可單獨氧化臭氧。難以氧化降解的有機物質。臭氧在水中的溶解度低,臭氧發生效率低,能量消耗大。因此,提高臭氧在水中的溶解度,提高臭氧的利用率,開發高效率,低能耗的臭氧發生裝置已成為主要的研究方向。水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
5.磁選技術
磁選技術是近年來開發的一種新型水處理技術,利用廢水中雜質顆粒的磁分離。對于水中的非磁性或弱磁性顆粒,它們可以通過磁性接種技術制成磁性。
將磁分離技術應用于廢水處理有三種方法:直接磁選,間接磁選和微生物磁分離。
目前研究的磁化技術主要包括磁性凝聚技術,鐵鹽共沉淀技術,鐵粉法,鐵氧體法等。代表性的磁選裝置是盤式磁選機和高梯度磁性過濾器。目前,磁選技術還處于實驗室研究階段,不能應用于實際工程實踐中。
6.等離子水處理技術
低溫等離子水處理技術,包括高壓脈沖放電等離子水處理技術和輝光放電等離子水處理技術,是利用等離子體在水溶液中直接產生等離子體,或將氣體放電等離子體中的活性顆粒引入水中,水中的污染物被完全氧化和分解。
水溶液中的直接脈沖放電可在常溫常壓下操作。在整個放電過程中,原位化學氧化物質可用于在不添加催化劑的情況下氧化和降解水溶液中的有機物質。該技術對于低濃度有機物的處理是經濟有效的。另外,采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,相應的維護成本也低。受排放設備的限制,有機物降解過程的能量利用率較低,等離子體技術在水處理中的應用仍處于研發階段。
7.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)氧化包括二維和三維電極體系。由于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,并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。三維電極可用于處理生活污水,農藥、染料、制藥、含酚廢水等難降解有機廢水,金屬離子,垃圾滲濾液等。
8.輻射技術 水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
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。
9.光化學催化氧化
光化學催化氧化技術是在光化學氧化的基礎上發展起來的,與光化學法相比,有更強的氧化能力,可使有機污染物更徹底地降解。光化學催化氧化是在有催化劑的條件下的光化學降解,氧化劑在光的輻射下產生氧化能力較強的自由基。
催化劑有TiO2、ZnO、WO3、CdS、ZnS、SnO2和Fe3O4等。分為均相和非均相兩種類型,均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-Fenton反應產生羥基自由基使污染物得到降解;非均相催化降解是在污染體系中投入一定量的光敏半導體材料,如TiO2、ZnO等,同時結合光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子—空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子—空穴作用,產生˙OH等氧化能力極強的自由基。TiO2光催化氧化技術在氧化降解水中有機污染物,特別是難降解有機污染物時有明顯的優勢。
10.超臨界水氧化(scwo)技術 水處理器|水處理技術|水處理廠家|水處理設備|水處理行業|杭州水處理
SCWO是以超臨界水為介質,均相氧化分解有機物。可以在短時間內將有機污染物分解為CO2、H2O等無機小分子,而硫、磷和氮原子分別轉化成硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸根和亞硝酸根離子或氮氣。美國把SCWO法列為能源與環境領域最有前途的廢物處理技術。
SCWO反應速率快、停留時間短;氧化效率高,大部分有機物處理率可達99%以上;反應器結構簡單,設備體積小;處理范圍廣,不僅可以用于各種有毒物質、廢水、廢物的處理,還可以用于分解有機化合物;不需外界供熱,處理成本低;選擇性好,通過調節溫度與壓力,可以改變水的密度、粘度、擴散系數等物化特性,從而改變其對有機物的溶解性能,達到選擇性地控制反應產物的目的。
超臨界氧化法在美國、德國、瑞典、日本等歐美國家已經有了工藝應用,但中國的研究起步較晚,還處于實驗室研究階段。
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