鄭 旭
(深圳市坪山新區政府投資前期工作辦公室 廣東深圳 518 118)
近些年來,社會經濟的不斷發展,工業廢水排放量呈直線上升趨勢,嚴重危害著自然環境。由于不同廢水中所含有的污染物形態存在明顯差異,同時各種廢水中存在的污染物質十分豐富,因此在處理的過程中一定要應用多種手段融合生成的處理工藝。而微電解技術具備工藝簡單和處理高效等多種特點,目前在工業廢水處理過程中普遍應用。
鐵碳微電解技術為一種化學反應,該原理和原電池原理比較類似。其將工業廢水中的鐵和碳分析進行有效連接,進而構成原電池,同時把廢水當作原電池的電解質。此原電池兩級主要由連接的金屬組成,其中一極點位相對偏低的金屬一般稱為陽極。在此極出現氧化反應的過程中,金屬會在腐蝕下產生二價鐵離子,而陰極就會出現還原反應,并且電解質溶液中相應的氫離子與陽離子也會形成。由于二價鐵離子存在比較強的還原性,造成工業廢水中存在的發色基團損壞。通常情況下,工業廢水主要呈現堿性,對于酸性廢水而言,氫離子與陽離子會和廢水中部分成分出現氧化還原反應,進而實現凈化廢水的效果。
活性炭具備比較強的吸附能力,因此其在許多領域中普遍應用,主要用于吸附異味或是吸附微小顆粒等。因為活性碳質地軟,表面存在大量肉眼難以觀察到的小孔,此小孔可以有效吸附雜質與異味。隨之對應的鐵屑表面屬于多孔結構,可以吸附大量的小雜志,例如工業廢水中存在的小顆粒與雜質離子,充分應用其的吸附性可以有效除去,這樣就可以實現廢水凈化的目的。
鐵碳微電解原理即原電池原理,其中金屬一極是陽極。對于鐵碳原電池而言,兩極具備一定的定位差,而在此種情況下會產生一個小型電場,此種電場就是微電場。由于工業廢水中存在許多雜質,而且雜質或是廢水中的小顆粒會在電場作用之下不斷凝聚,若是凝聚體積可以達到一定程度,這是就會受到重力影響發生沉淀,從而發揮凈化廢水的效果。
重金屬廢水作為工業生產的主要污染源,其廢水中存在許多污染物,具備相對較大的毒性,且重金屬離子或是氰化物含量十分高,大部分是劇毒物質,在很大程度上危害著自然環境與人類健康。因此,對于重金屬離子的廢水治理,以往主要應用氧化還原與沉淀方法。而微電解技術方法擁有較高的去除率和無二次污染等特性,同時沉淀的金屬能夠回收應用,近些年來已被大量應用在重金屬離子的廢除治理中。運用微電解技術對重金屬離子廢水進行處理,主要應用下述幾種方法。首選在酸性相對偏弱的溶液中,微碳粒與鐵屑表面會展現出良好的表面活性,可以有效吸附大量金屬離子,從而實現金屬的有效去除。其次,在金屬活動順序表中,金屬可以被鐵通過置換反應析出,然后沉淀在鐵的表面,有關氧化性相對比較強的離子或是化合物可以被鐵或是亞鐵離子還原成為毒性相對比較小的還原態。
化工產品的生產流程會出現許多廢水,同時存在較大的毒性與難以降解的化合物,具備鹽度高和色度高以及難處理等多種特點,但是廢水中也存在許多可以應用的資源,所以廢水處理已經成為各國重點研究的工作。對于化工生產過程中形成的廢水,其存在氯代苯類和酚類以及硝基苯類等多種化合物,通常應用的物理處理措施有過濾和沉淀以及吸附等,而化學方法主要有混凝與氧化。而微電解技術應用鐵碳層具備的過濾作用和氫氣的氣浮作用,并且充分應用[H]與[O]的氧化還原作用等,有效實現化工廢水的處理。
電鍍廢水作為工業生產中的主要污染源之一。電鍍廢水中存在大量的污染物,而且毒性十分大,其中一些是致癌和致畸的劇毒物質,嚴重危害著人類的健康。電鍍廢水中通常包含鉻和鎳及銅等多種重金屬以及金銀等貴重金屬,若是處理不妥當不僅會造成自然環境與人類健康的傷害,還會嚴重浪費資源。通常情況下會應用氧化還原與沉淀以及膜法等進行處理。目前微電解技術已經被普遍應用在電鍍廢水的處理中,由于其具備較高的去除效率,不會造成二次污染,沉淀之后的重金屬能夠進行回收與利用。大量研究工作人員對鐵屑內電解完成了進一步研究,充分應用鐵屑內電解相關源自設計動態廢水處理設備完成重金屬理離子的有效去除,而且具備良好的效果。
微電解技術具備操作簡單和成本低等多種特點,其可以有效對重技術離子分水和化工廢水以及電鍍廢水進行處理,而且治理效果十分明顯,因此其在工業廢水處理中得到普遍應用。同時微電解技術創造的經濟效益是難以估量的,其不僅實現了資源的回收、循環應用,而在還具備良好的廢水處理效果,因此具備廣闊的應用空間。
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