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在废塑料回收利用过程中一般要用水洗涤,去除塑料表面的污染物,用水量较大,废水中含有一定量的有机物和悬浮物。在处理该种废水时选择分别采用物化法和生物法进行处理,下面是对二者进行了比较。
一、物化处理法—铁屑微电解法
铁屑微电解法是利用电解质溶液中铁屑晶体结构上的铁-碳之间形成的许多局部微电池来处理工业废水的一种电化学处理技术。这种技术用于治理工业废水始于20世纪70年代此法在没有外加电能条件下充分利用金属——金属,金属——非金属之间的电位差而产生的无数微小电池的作用,使废水中的污染物通过电化学氧h化还原反应、凝聚、气浮和沉降等作用达到净化的目的。
微电解法处理废水的特点是:作用机制多、协同效应强、使用范围广、去除效果好、投资费用低、脱色效率高、原料来自机械工业切削加工的垃圾废铁屑具有“以废治废”的意义,不仅成本低廉,操作也简便。
二、生物处理法
生物法是目前应用较多的一种有机废水处理方法,主要包括活性污泥、生物膜法、好氧-厌氧法等。主要是利用微生物的新陈代谢, 通过微生物的凝聚、吸附、氧化分解等作用来降解污水中的有机物,具有应用范围广、处理量大、成本低等优点。但当废水中含有有毒物质或生物难降解的有机物时,生物法的处理效果欠佳,甚至不能处理。针对这类废水,研究人员对生物法作了一些改进,使其能应用于这类废水的处理。主要包括以下几方面:
2.1物强化技术
生物强化技术是通过改善外界环境因素提高现有工艺对有毒难降解有机物的生物降解效率。目前实施的生物强化技术主要有三个途径:
① 投加有效降解的微生物,主要是针对所要去除的污染物质投加专]培养的优势菌种对其进行有效降解。该法已在美国、德国、日本等国采用,主要用于改善活性污泥法处理效果为了增加优势菌种在生物处理装置内的浓度提高难降解有机物的处理效率,固定化技术已被用来处理部分难降解有机物。固定化技术是通过化学或物理的手段将优势的游离菌固定,使其不再游离, 但仍具有生物活性的技术。
② 投加营养物和基质类似物:由于大部分有毒有机物的降解是通过共代谢途径进行的,在常规活性污泥系统中可降解目标污染物的微生物数量与活性比较低添加某些营养物包括碳源与能源性物质或提供目标污染物降解过程所需的因子,将有助于降解菌的生长,改善处理系统的运行性能。投加基质类似物是针对代谢酶的可诱导性而提出利用目标污染物的降解产物、前体作为酶的诱导物,提高酶活性。
③ 投加遗传工程菌酶:通过基因工程技术构建具有持殊降解功能的菌形成了酶生物处理技术。酶的固定化技术是目前这一领域研究的热点。
2.2优化组合的处理工艺
提高难降解物质的去除率,必须延长水力停留时间和增加泥龄提高微生物有效浓度增加污染物与微生物的接触时间。
添加粉末活性炭活性污泥工艺:采用这一工艺使有机物除被微生物氧化处理外,还被活性炭所吸附。由于活性炭表面的污泥泥龄较长,污染物与微生物接触时间远大于水力停留时间,从而使难降生化性有机物去除率提高。
2.3厌氧——好氧工艺的组合
生物法主要有好氧生物处理和厌氧生物处理,好氧生物处理需要依靠消耗大量的能量来改善水质,而厌氧生物处理具有可节约能耗并能够产生能源(沼气)剩余污泥产生量少、能够处理高浓度废水和生物难降解有机物的特点,因此厌氧生物处理是一种较经济的污水治理技术。 有时采用单独的好氧或厌氧工艺处理效果都不理想,但采用联合处理工艺后,可能会发挥各工艺的优点,产生协同效应,使处理效果大大提高。
在废水处理系统的设计和运行中发现,随着废水排放量的急剧增加以及对废水处理要求的日益严格同时在处理某一给定的废水时应该了解厌氧处理不足之处:启动慢、处理后出水的COD、BOD值较高,水力停留时间较长并且产生恶臭等。它们在某种程度上限制了厌氧处理技术的应用。为此,笔者认为以下几个问题亟待解决:厌氧处理设备启动时间长,因而厌氧生物增殖缓慢,启动时经接种,培养驯化达到设计污泥浓度的时间比好氧生物处理长,一般需要一周;某些情况下出水水质不能满足排放到地表水体的要求,往往需进一步处理才能达标,一般是在厌氧处理后串联好氧生物处理:对碱度的要求较严。
生物处理是实现水污染防治和水资源可持续发展的重要工程技术手段。生物法主要是利用微生物的生命活动过程,对废水中呈溶解态或胶体状态的有机污染物进行转移和转化。现代水污染治理工程的基本原则是有效、经济、节能,由于生物法具有消耗少、效率高、成本低、反应条件温和、无二次污染等优点越来越多地得到广泛应用。用生物法进行污水处理主要具有以下优点:既具有很强的吸附能力,又具有良好的沉降性能,处理废水的效果好;还具有很强的降解能力,处理效率高;可处理的水量大,方法成熟;成本低,无二次污染。
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