周 偉 ,王長智 ,錢 璨 ,梅榮武 ,任旭鋒 ,蔡妙珍
(1.浙江省環境保護科學設計研究院,浙江杭州310007;2.浙江師范大學地理與環境科學學院,浙江金華321004)
印染廢水主要來自于紡織業的退漿、精練、漂白、染色、印染和整理等工藝過程,具有水量大、有機污染物含量高的特點〔1〕。近年來,隨著印染廢水中水回用的推進,膜分離技術被廣泛用于印染廢水的處理〔2-4〕,但膜工藝在實現印染廢水回用的同時,也產生了難處理的膜濃縮液。Fenton工藝是利用Fe2+催化H2O2產生的·OH氧化廢水中的有機物〔5〕。微電解則是基于鐵碳填料在電解質溶液中的金屬腐蝕原理,通過在填料表面形成的無數微小原電池對污染物進行還原分解。通常,印染廢水膜濃縮液中的難降解污染物質主要為偶氮類有機污染物,偶氮鍵具有吸電子性,不易氧化降解。但偶氮鍵被還原后斷裂生成的芳香胺則容易被氧化或被好氧微生物降解。因此,微電解工藝較適用于印染廢水膜濃縮液的處理。傳統的微電解材料主要是鐵屑和碳的簡單組合,應用過程中易鈍化板結產生隔離層而失效。為了提高微電解填料對廢水的處理效率,可以在二元微電解填料的基礎上再增加多元金屬,構成多元微電解填料來強化微電解反應。
本研究通過自制的多元微電解填料研究了微電解對印染廢水膜濃縮液的預處理效果和影響因素。
實驗廢水取自某印染企業生化出水經超濾和反滲透后的膜濃縮液?!?br>