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苯胺廢水處理

來源:本站      點擊:117      時間:2019-01-21

對有毒、難生物降解的苯胺廢水的傳統處理技術及基本原理,主要包括物理、化學、生物等方法。苯胺是芳香胺類最有代表性的物質,是一種具有芳香氣味的無色油狀液體,廣泛應用於國防、印染、塑料、油漆、農藥和醫藥工業等,同時也是嚴重汙染環境和危害人體健康的有害物質,是一種“致癌、致畸、致突變”的三致物質。苯胺有長期殘留性、生物蓄積性、致癌性等特點。
吸附法吸附法是采用吸附材料處理苯胺廢水的方法,具有可回收利用苯胺、吸附劑可重複利用等特點。以天然岩石礦物為原料,經過較簡單的工藝過程合成的13X沸石分子篩用於吸附水中苯胺的實驗研究。結果表明13X分子篩處理含苯胺廢水,不僅吸附效果好,而且再生能力強。
萃取法。萃取法是采用與水互不相溶但能溶解汙染物的萃取劑,使其與廢水充分混合接觸後,利用汙染物在水中和溶劑中不同的分配比分離和提取汙染物的一種廢水淨化方法。在有機溶劑和絡合劑P204生物降解性的基礎上,對苯胺和間氯苯胺稀溶液進行了溶劑萃取和絡合萃取的研究,萃殘液的BODJCOD表明,選擇合適的萃取劑進行萃取,其萃殘液無需進一步稀釋就可進行生物處理。
光催化氧化法光催化氧化技術隻需光、催化劑和空氣,處理成本相對較低。柯強等H以鈦酸丁酯為原料、以膨潤土為載體,用酸性溶膠法合成TiO納米複合物,並利用該複合物作催化劑,在HO存在下進行光催化降解苯胺溶液。結果表明,該催化劑在UV/HO係統中對苯胺溶液有很好的光催化降解效果,其效果優於純TiO。
超臨界水氧化法。超臨界水氧化技術(SCWO)以超臨界水為反應介質,空氣、氧氣或過氧化氫等為氧化劑,通過高溫高壓下的自由基反應,將苯胺等有機物氧化為二氧化碳、水和氮氣以及鹽類等無毒的小分子化合物。用一套簡便實用的超臨界水氧化實驗裝置,對超臨界水氧化法處理含苯胺的染料廢水進行了實驗研究結果表明,超臨界水中的氧化反應能有效去除染料廢水中的苯胺,降解率可達97.2l%。
超聲波降解法超聲技術是利用聲空化能量加速和控製化學反應提高反應速率的一種新技術,具有去除效率高、反應時間短、提高廢水的可生化性、設施簡單、占地麵積小等優點。超聲時間、苯胺溶液濃度、pH、氧化劑HO的投加量等因素對其超聲降解率的影響。結果表明:超聲時間越長,苯胺降解率越高;苯胺初始濃度與其降解率基本成線性關係;隨著pH的增大。降解率先增高後降低。
電化學降解法電化學降解是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、臭氧類的氧化劑降解有機物,這種降解途徑使有機物分解更加徹底,不易產生毒害中間產物,更符合環境保護的要求。
超聲光催化技術超聲光催化技術是以半導體光催化降解為基礎。通過超聲波的空化效應提高光催化效率的一種協同處理技術。以苯胺及其衍生物為研究對象。探討了不同有機化合物結構對超聲光催化降解的影響。將苯胺及其一係列衍生物分別進行了超聲光催化、光催化和超聲波降解效果的比較,結果表明:盡管絕大多數的苯胺及其衍生物的超聲光催化反應並不一定都存在協同效應,但是其超聲光催化的速率均分別比光催化和超聲波降解的反應速率高。
微生物降解技術微生物共代謝是利用微生物降解難降解有機物的一種重要方式,現指原本不能或不易被代謝的物質在外界提供碳源和能源(易降解的有機物做生長基質)的情況下被代謝的現象。李劍等比較了在以苯胺溶液作為惟一碳源與能源和有共代謝底物存在下苯胺的降解過程。反硝化條件下苯胺的微生物降解是反硝化細菌在厭氧條件下利用苯胺作為自身生長繁殖的碳源、氮源與能源,以NO3-作為電子受體,將苯胺降解為無害產物。
膜萃取技術膜萃取技術作為一種新的分離技術,成為當今實用性研究的熱點。采用橡膠膜作為分離膜處理高濃度含苯胺廢水。廢水初始濃度、水力條件、操作溫度、萃取液pH及離子強度等因素對苯胺去 除效果及總傳 質係數的影響及 該工藝廢水處理的效果較好。聲電聯合技術聲電聯合技術是以電化學氧化降解為基礎,通過超聲波的空化效應提高電化學氧化降解效率的一種協同處理技術。采用超聲波協同電化學氧化法處理苯胺溶液,超聲時間、苯胺濃度、溶液pH、電解電壓、電解質濃度等因素對苯胺降解率的影響。試驗結果表明:在超聲波與電化學聯合作用下,苯胺降解率隨降解時間的延長而提高,苯胺濃度無論高低,聲電聯合作用完全去除苯胺隻需30min,電化學單獨作用完全去除苯胺約需要120min;苯胺初始濃度較低時,其降解率較高;隨著pH的增大,苯胺降解率先降低後提高,pH為10左右苯胺降解率最高;電解質Na2SO的濃度對苯胺降解率影響不大:電解電壓在4~l2V範圍內。苯胺降解率隨電壓升高而提高,電壓為16v時,其降解率下降。而且。聲電化降解技術對電極要求不高。 

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