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一體化污水處理設備物化法治理污水方法有以下幾種:
(1)焚燒法:
對于熱值較高的高鹽廢水,COD含量高,在800-1000℃的條件下充分與空氣中的氧氣反應,COD轉化為氣體和固體殘渣,一般適用于COD值大于100g/L的廢水,且能耗較高。
(2)電解法:
高鹽廢水具有較高的導電性,在電解過程中,有機物電解質溶液可以發生一系列氧化還原反應,生成不溶于水的物質,經過沉淀或生成無害氣體除去,降低COD。
該方法處理與有機物和無機鹽的種類也有關,Cl-存在時可在陽極放電,生成ClO-降解COD。但也有實驗表明苯酚廢水通過電解法處理只改變了COD的存在形式并沒有減少TOC的存在總量。
(3)膜分離工藝:
目前較成熟的常用膜分離工藝有微濾、超濾、納濾、反滲透、電滲析。
微濾和超濾所用膜的孔徑較大,對于COD和懸浮物(SS)的截留作用較好,但不能有效去除污水中的鹽分。
納濾可以截留大部分二價離子。反滲透(RO)能夠截留一價離子,可以除去部分溶解性有機物,但在水處理應用上有一定的限制。
電滲析技術是比較有效和常用的脫鹽技術。
根據不同的要求可以選擇不同的膜分離工藝處理,但當有機物濃度高時,膜易被污染,且成本較高。
(4)蒸發結晶工藝:
蒸發結晶工藝適用于COD值較低的工藝,其主要目的是使高鹽廢水固液分離。
目前常用的是多效蒸發工藝和機械壓縮蒸發工藝,蒸發結晶工藝瓶頸在于能耗大,各企業含鹽廢水的水質差異較大,處理效果和費用不同,經濟效益不好,也會帶來二次污染,常被用于預處理階段。
(5)吸附工藝:
活性炭晶格結構獨特,表面有很多含氧官能團,可吸附大量無機物和有機物在表面,同時一些有機物進入活性炭內部微孔形成螯合物,從而凈化水質。
Fenton氧化工藝可產生強氧化自由基,自由基可使有機物裂解,從而提高生化活性或去除有機物。
在Fenton試劑體系中引入活性炭,可提高氧化基附近的有機物濃度,提高氧化效率。一體化污水處理設備由于化學作用的進行,活性炭可以不斷解吸再生,循環利用,避免二次污染。