1.化學辦法處理
化學辦法是運用化學反響的效果以去除水中的有機物、無機物雜質。首要有化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法等?;瘜W混凝法效果政策首要是水中纖細懸浮物和膠體物質,經過投加化學藥劑發作的凝集和絮凝效果,使膠體脫穩構成堆積而去除?;炷ú还饽軌蛉コ龔U水中的纖細懸浮顆粒,并且還能去除色度,微生物以及有機物等。該辦法受pH值、水溫、水質、 水量等改動影響大,對某些可溶性好的有機、無機物質去除率低;化學氧化法一般 是以氧化劑對化工污水中的有機污染物進行氧化去除的辦法。廢水經過化學氧化康復,可使廢水中所含的有機和無機的有毒物質轉變成無毒或毒性較小的物質,然后抵達廢水凈化的意圖。常用的有空氣氧化,氯氧化和臭氧化法??諝庋趸蚱溲趸耪{弱,首要用于含康復性較強物質的廢水處理, CI是一般運用的氧化劑, 首要用在含酚、含氰等有機廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化才調強,無_二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,水處理效果好,可是能耗大,本錢高,不適合處理水量大和濃度相對低的化工污水;電化學氧化法是在電解槽中,廢水中的有機污染物在電極上因為發作氧化康復反響而去除,廢水中污染物在電解槽的陽極失掉電子被氧化外,水中的CI- , OH-等也可在陽極放電而生成CI2和氧而直接地氧化損壞污染物。實踐上,為了強化陽極的氧化效果,削減電解槽的內阻,往往在廢水電解槽中加一些氯化鈉,進行所謂的電氯化, NaCI投加后在陽極可生成氨和次氯酸根,對水中的無機物和有機物也有較強的氧化效果。近年來在電氧化和電康復方面發現了- -些新式電極資料,取得了必定成效,但仍存在能耗大、本錢高,及存在副反響等問題。
2.物理處理法
化工污水常用的物理法包含過濾法、重力堆積法和氣氣浮法等。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質,首要是下降水中的懸浮物,在化工污水的過濾處理中,常用扳框過濾機和微孔過濾機,微孔管由聚乙烯制成,孔徑巨細能夠進行調度,交流較便利;重力堆積法是運用水中懸浮顆粒的可堆積功用,在重力場的效果下天然沉降效果,以抵達固液分其他-種進程;氣浮法是經過生成吸附纖細氣泡附裹帶著懸浮顆粒而帶出水面的辦法。這三種物理辦法I藝簡略,處理便利,但不能適用于可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。
3.光催化氧化技能
光催化氧化技能運用光激起氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光首要為紫外光,包含uv-H2O2、uv-O2等工藝,能夠用于處理污水中CHCI3、CCI4、 多氯聯苯等難降解物質。其他,在有紫外光的Feton系統中,紫外光與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分化發作羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。
4.超聲波技能
超聲波技能,是經過操控超聲波的頻率和飽滿e氣體,降解別離有機物質。功率超聲的空化效應為降解水中有害有機物供給了一起的物理化學環境然后導致超聲 波污水處理意圖的結束。超聲空化泡的潰散所發作的高能量足以開裂化學鍵。在水溶液中,空化泡潰散發作氫氧基和氫基,同有機物發作氧化反響??栈黄鸬奈锢砘瘜W環境拓荒 了新的化學反響途徑,驟增化學反響速度,對有機物有很強的降解才調,經過繼續超聲能夠將有害有機物降解為無機離子、水、二氧化碳或有機酸等無毒或低毒的物質。
5.磁別離法
磁別離法,是經過向化工污水中投加磁種和混凝劑,運用磁種的剩磁,在混凝劑一起效果下,使顆粒相互招引|而聚結長大,加快懸浮物的別離,然后用磁別離器除掉有機污染物,國外高梯度磁別離技能已從實驗室走向運用。磁別離技能運用于廢水處理有三種辦法:直接磁別離法、直接磁別離法和微生物一磁別離法。 運用磁技能處理廢水首要運用污染物的凝集性和對污染物的加種性。凝集性是指具有鐵磁性或磁性的污染物,在磁場效果下因為磁力效果凝集成外表直徑增大的粒子然后除掉。加種性是指仰仗于外加磁性種子以增強弱頁磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁別離法除掉:或仰仗外加微生物來吸附廢水中順磁性離子,再用磁別離法除掉離子態頁磁性污染物。廢水高梯度磁別離處理法是廢水物理處理法之一種。 運用磁場中磁化基質的感應磁場和高梯度磁場所發作的磁力從廢水中別離出顆粒狀污染物或提取有用物質的辦法。磁別離器可分為永磁別離器和電磁別離器兩類,每類又有間歇式和接連式之分。高梯度磁別離技能用于處理廢水中磁性物質,具有工藝簡練、設備緊湊、功率高、 速度快、本錢低一級利益。