當前關于膜分離技術的研究主要集中在其與其他處理技術的結合方面,形成了廢水深度處理及回收利用極有前途的物理化學處理新技術。S.BarredoDamas等[33]研究了臭氧氧化一物理化學處理一納米膜處理技術。朱樂輝等[34]研究了混凝沉淀一曝氣生物濾池一納米材料復合膜技術在印染廢水回用處理中的應用。李思敏等[35]研究了雙效混凝一兼性水解一SBR組合工藝處理印染廢水。
2.2.3超聲波技術
利用超聲波可降解水中的化學污染物,尤其是難降解的有機污染物。它集高級氧化技術、焚燒、超臨界水氧化等多種水處理技術的特點于一身,降解條件溫和、降解速度快、適用范圍廣,可以單獨或與其它水處理技術聯合使用。該方法的原理是廢水經調節池加人選定的絮凝劑后進入氣波振室,在額定的震蕩頻率的激烈震蕩下,廢水中的一部分有機物被開鍵成為小分子,在加速水分子的熱運動下,絮凝劑迅速絮凝,廢水中色度、COD、苯胺濃度等隨之下降,起到降低廢水中有機物濃度的作用。目前超聲技術在水處理上的研究已取得了較大的成果,但絕大部分的研究都還局限于實驗室水平上。
Ge.J等[36]日認為超聲波的引人能夠有效加快染料的脫色和礦化速率。Tauber等[37]帔現超聲與漆酶對酸性橙52的脫色具有協同效應。Okitsu等[38]研究了超聲對偶氮染料的降解。沈政贏等[39]研究表明超聲波可以加速微生物對A07降解產物的進一步降解。
2.2.4高能物理法
高能物理法是一種新的水處理技術,當高能粒子束轟擊水溶液時,水分子發生激發和電離,生成離子、激發分子、次級電子,這些輻射產物在向周圍介質擴散前會相互作用產生反應能力極強的物質HO·自由基和H原子,與有機物質發生作用而使其分解。高能物理法處理印染廢水具有有機物的去除率高、設備占地小、操作簡單、用來產生高能粒子的裝置昂貴、技術要求高、能耗大、能量利用率不高等特點。若要真正投入實際運行,還需進行大量的研究工作。
3 結語
隨著排放標準的日益嚴格,各國學者在印染廢水的處理技術方面進行了深人的探索。相信隨著科學技術的不斷進步,印染廢水的處理工藝將逐漸完善,投資省、運行費用低、操作簡單的處理技術將給印染廢水的處理帶來新的希望。
<<上一頁[1][2][3][4][5][6][7]
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業