今天漓源环保给大家讲述一下难降解废水处理技术,2017年我国工业废水排放量约为690亿t,其中难降解废水超过100亿t,主要包括焦化、印染、农药、石油、化工等工业废水,其特点是成分复杂,COD、色度、盐分和毒性难降解物质含量高。
难降解废水处理技术采用传统的生物法处理难降解工业废水难以使其达标排放,而采用物化处理工艺则存在费用高的问题,因此,对该类废水的处理成为污水处理业公认的难题。
生物电化学系统是新兴的污水处理及资源回收技术,已证实其对印染、化工、医药、食品加工等工业废水具有很好的处理效果,同时能以氢气、沼气、电能或者中水的形式高效回收资源,是一种结合生物技术和电化学还原/氧化技术优势的耦合系统。该系统阳极和阴极中至少有一个电极会发生微生物催化的氧化/还原反应,在电极上发生有微生物或者微生物代谢产物参与的电子传递过程。近年来,学者们对生物电化学工艺在强化难降解废水处理中的应用开展了大量研究,并在影响因素、处理对象多元化等方面获得重要进展。
对BES强化处理难降解废水的效能进行了综述和总结,分析了电极、外加电压、盐度、电化学活性细菌等因素对处理效果的影响,讨论了其在偶氮染料废水、硝基芳烃废水、氯酚废水等典型难降解工业废水强化处理中的应用效果,并对其未来发展进行了展望,以期为BES的大规模应用提供参考。
BES对难降解废水的处理具有显著优势,其在偶氮染料废水、硝基芳烃废水和氯酚类废水等典型难降解工业废水处理方面取得了良好的应用效果。
选择适宜的电极并进行一定的改性修饰,根据不同的污染物施加合适的外加电压,在保证微生物活性的前提下提供一定盐度,均可显著提高其对难降解废水的处理效能。
将BES与传统的生物处理工艺进行耦合,既可解决电化学系统能耗高、经济性差等缺点,又可缓解传统生物处理工艺启动时间长、温度变化敏感等缺陷,在高效去除污染物的同时,兼具产电产能的优势。
为了进一步提升BES的处理效能,扩大其应用范围,未来需在以下方面进行进一步探讨和研究。
(1)选择高效、廉价的不锈钢材质制造生物电化学电极模块,摒弃贵金属、碳纤维和石墨等传统电极材料,针对性研究表面改性技术,提高其生物亲和性、电化学稳定性和耐腐蚀性;
(2)降低各影响因素对EAB的不利影响,以高效筛选和富集EAB,从而进一步提高BES中电子传递速率;
(3)构建生物电化学强化处理难降解废水中试系统,并评估中试规模下的电耗成本,重点分析电路和电极上的电化学损耗,为规模化应用该技术提供基础数据。
以上为漓源环保给大家讲述的难降解废水处理技术,更多的污水处理知识请咨询漓源环保。
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