化工废水深度处理工艺选择和可行性分析
标签:化工废水处理
针对化工企业生产过程中产生的OD、总氮和氨氮等有害物质进行化工废水处理的技术工艺,展开相关的可行性分析。基于化学企业对生产过程中废水深度处理技术作为研究对象,不断进行创新、改进,通过新的处理工艺,确保过去无法充分的废水达到国家废水排放标准。
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常见的化工废水处理方法如下:预处理工艺与传统的化工废水处理废水处理工艺相比较,具有较大的不同点,工作原理是通过曝气生物滤池实现对废水的有效处理。通常情况下,为了确保滤池内的生物群落能够快速繁殖,满足其生存标准,会在滤池内投放一定比例的多孔滤料材料,控制其颗粒大小4mm。为了能够满足生物群落的呼吸作用,在滤池下侧设置配气系统,保证充足的空气。通过该种处理工艺,对于化工废水净化起到了一定的效果。在进行废水净化阶段,依靠滤池中生物膜,实现了有效地过滤和吸附作用,更深层次地进行水体的净化。曝气生物池能够通过生物群落不间断的降解,直接对废水进行净化,较净化装置更加有效。然而,曝气生物池也存在一定的问题和缺陷,滤池中的净化水装置复杂程度高,若不能严格按照规范标准进行安装和使用,会大大降低净化效果。所以,为了能够充分发挥出生物滤池的净化作用,要严格审核、监视每一个环节,包括设计环节、安装环节以及使用环节。
化工废水处理方法的反渗透预处理的大优点是实现复合水体的处理。由于化工废水中的成分为复杂,每一个生产环节产的水量变化较大,只有采用反渗透预处理技术,才能充分处理。在进行废水处理的实践工作中,通常情况下,使用Microza压力式外压微滤膜,进行废水反渗透预处理。该技术中的核心功能部分是微滤膜,其形状是海绵状,能够有效阻隔、过滤水体中的有害成分,去除废水中的污染物,强大的功能和高性能,很大程度上提升了水的抗污染能力,确保水体净化结果达到国家规范标准,大大节省了企业废水处理成本,被广泛推广和应用。
化工废水处理方法的臭氧氧化主要是通过生化处理,实现废水净化作用,由于臭氧具有高的氧化强度,在多个领域备受关注,也应用到多个领域。臭氧催化氧化技术指在臭氧的作用下,增强对水体中污染元素的降解能力,可运用于难以降解的有机废水中。一般来说,有机物经过一重或者两重处理后,COD等物质含量已经很低,出水中COD特点为可以溶解,但被降解概率较低,使用臭氧催化氧化反应矿化有机物,将其中的物质直接变为水、二氧化碳等小分子的无机物,另外难以降解的物质则变为微生物氧化分解的中间产物。因此,为了能够增强对原废水处理的效果,可结合曝气生物滤池和臭氧催化技术,进行不断地创新,设计出综合处理技术,实现化学处理和物理处理的有效结合,处理掉废水中难以降解的物质,在很大程度上能够提升废水的处理效率和质量。
化工废水处理方法的芬顿试剂氧化法能够实现对废水中有害、有毒物质的充分降解和处理,达到较强的去污作用。工作原理是通过铁和过氧化水之间的链反应,催化后生成具有强氧化性的氢氧自由基。尤其化工废水中常见的化合物,绝大部分采用传统的处理技术都无法直接消除和分解,实现不了降解作用,但是该方法依靠强氧化性,可充分消除、降解化合物。虽然该方法具有很强的作用效果,但是整个操作流程十分复杂,具有一定的实施难度,在实际应用中需要工作人员具有较强专业性技术能力。
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