苯酚类废水处理办法
含酚废水的处理方法

含酚废水的处理方法酚废水是指含有酚类物质的废水。
酚是一种具有毒性和腐蚀性的有机物,对人体和环境都具有较大的危害。
因此,酚废水的处理非常重要。
下面我将从常规处理方法和先进处理技术两个方面来说明酚废水的处理方法。
常规处理方法:1. 沉淀和过滤: 酚废水首先进行沉淀处理,将废水中的悬浮物和固体物质去除。
然后通过过滤的方式进一步去除溶解的酚类物质。
2. 酸碱中和: 将酸性或碱性的酚废水与强碱或强酸中和,使废水的pH值达到中性,从而使酚类物质发生转化,降低毒性。
3. 活性炭吸附: 使用活性炭将废水中的酚吸附,从而实现去除酚的目的。
活性炭对酚的吸附能力强,操作简单,广泛应用于酚废水处理。
4. 氧化: 利用强氧化剂如高锰酸钾、过氧化氢等对废水中的酚进行氧化处理,使酚转化为更容易降解的物质。
但需注意选择适宜的氧化剂和工艺条件,以避免产生有毒物质。
5. 沸腾蒸发: 利用高温将酚废水中的水分蒸发掉,留下固态的酚物质,通过进一步处理可以得到酚产品。
先进处理技术:1. 生物降解: 利用具有降解酚能力的微生物对废水中的酚进行降解。
通过优化生物体系和操作条件,提高酚废水的降解效率。
这种方法具有效率高、成本低、排放无害等优点。
2. 膜分离技术: 利用微孔膜、反渗透膜等分离酚废水中的酚和水,从而实现去除酚的目的。
这种方法具有高效、无二次污染、操作简便等优点。
3. 高级氧化技术: 如光催化氧化、超声波氧化等,利用自由基的强氧化能力将酚废水中的酚转化为无害或难降解的物质。
4. 吸附树脂法: 利用特定吸附树脂对酚废水中的酚进行吸附,从而实现去除酚的目的。
该方法具有高效、易操作、可重复使用等优点。
5. 导电聚合物技术: 利用导电聚合物材料对酚废水中的酚进行电吸附或电还原等处理,从而实现对酚的去除。
该方法操作简单,处理效率高。
需要注意的是,选取适当的酚废水处理方法需要根据废水的具体特性、处理要求和成本等因素综合考虑。
此外,废水处理应遵循环保法规,确保废水的处理达到国家的相应排放标准。
苯酚类废水处理方法

苯酚类废水处理方法苯酚类废水是指含有苯酚及其衍生物的工业废水。
苯酚是一种有毒有害的化学物质,对环境和人体都有一定的危害性。
因此,苯酚类废水的正确处理和处理方法的选择非常重要。
本文将探讨和介绍一些常见的苯酚类废水处理方法。
一、物理处理方法:1.吸附法:利用活性炭等吸附剂将废水中的苯酚吸附,从而实现废水中苯酚的去除。
这种方法对苯酚的去除率较高,但吸附剂的选择和再生都需要考虑。
2.溶解气体浮选法:通过将气体溶解到废水中,然后利用气泡的浮力将苯酚分离出来。
这种方法主要适用于苯酚浓度较高的废水处理。
3.沉降法:使用化学药剂将苯酚与其他杂质反应生成沉淀物,然后通过沉淀物的沉降将苯酚分离出来。
二、化学处理方法:1.氧化法:通过加入氧化剂,如过硫酸氢钾、高氯酸等,将废水中的苯酚氧化成无害的化合物。
这种方法应用广泛,但是需要控制适当的反应条件和氧化剂的浓度。
2.还原法:通过还原剂的作用将废水中的苯酚还原成无害的物质。
常用的还原剂有亚硫酸钠、亚硫酸等。
3.氯化法:利用化学方法将废水中的苯酚进行氯化反应,生成无害的化合物。
但是这种方法需要考虑废水的再处理和氯化副产物的处理问题。
三、生物处理方法:1.厌氧处理法:通过利用厌氧菌对废水中的苯酚进行降解和转化,将苯酚转化成无害的化合物。
这种方法适用于高浓度的苯酚废水处理,但需要提供合适的温度和营养物质,同时需要处理废水的剩余物和菌种的再生。
2.好氧处理法:通过运用好氧菌将废水中的苯酚降解为无害的物质。
好氧生物法适用于低浓度的苯酚废水处理,但处理过程中需要提供足够的氧气和温度。
需要注意的点有以下几个方面:1.废水的处理需遵循环保要求并进行合理配置2.废水处理设备的运行维护保养要及时,以确保设备运转正常3.废水处理过程需要监测废水处理效果,确保废水处理达到排放标准4.废水处理过程需完善的资料记录和备案以备查。
总结起来,苯酚类废水的处理方法涉及到多个领域,并且需要根据实际情况进行选择,综合利用多种处理方法可能是更好的选择。
技术:含酚废水处理研究

技术 | 含酚废水处理研究1、引言苯酚(phenol)作为一种原生质毒物,对环境造成严重污染,长期饮用被苯酚污染的饮用水或食物,对人类的健康将造成极大的危害,苯酚对人体皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能,吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。
因此,美国环保署把苯酚列入129种优先污染物和65种有毒污染物之列,中国也将苯酚列入环境优先处理的污染物“黑名单”之中(Bashaetal,2010)。
国内外苯酚主要的生产方式为氯苯水解法、苯磺酸钠碱熔法、异丙苯氧化法等,为了提高苯酚产量,常在生产过程中加入无机盐催化剂,并进行pH调节,此过程会使得体系中盐度增大,后期废水中不仅含有苯酚等有机污染物,也含有大量的盐分(Ca2+、Mg2+、Cl-、Na+)使废水难以处理。
目前含酚废水处理手段主要有两大类,即生物处理法和物理处理法。
由于生物处理法具有操作较简单、成本低廉、处理效果好、所需要的环境条件比较温和、对环境造成的二次污染很小等优点,已被广泛用于苯酚废水的处理之中。
目前国内外学者在苯酚废水处理方面做了大量的研究,并筛选出多种具有良好苯酚降解效果的苯酚降解菌,但是这些菌耐盐能力弱,当酚类废水中盐度超过一定浓度,其生长以及降解苯酚的效果会受到严重影响。
利用耐盐高效苯酚降解菌株对苯酚进行降解,不仅可以有效的降解废水中的苯酚,也解决了一般菌株在高盐条件下难以降解苯酚的难点。
另外,对微生物苯酚降解效果产生影响的因素较多,传统的单因素实验难以区分各个因素之间的主次,所以寻求耐盐高效苯酚降解菌及其最佳降解条件具有重要意义。
本实验通过筛选、分离、驯化得到在高盐条件下以苯酚为唯一碳源能源的苯酚降解菌,经耐盐和苯酚降解能力测定,得到耐盐高效苯酚降解菌zhtI。
对耐盐高效苯酚降解菌zhtI菌落形态、菌体特征、生理生化反应、16SrRNA序列分析确定菌株的种属,利用响应面法(RSM)进行优化处理从而提高苯酚降解菌zhtI的降解效率,并对耐盐高效苯酚降解菌zhtI进行降酚动力学研究,研究结果将为生物法处理苯酚废水提供新的技术思路。
光催化氧化处理苯酚废水的研究

科 技 天 地60INTELLIGENCETiO 2光催化氧化处理苯酚废水的研究沈阳师范大学 郑志国 李 娜摘 要:本文以为光催化剂,在紫外光的照射下,降解处理低浓度苯酚模拟废水。
考察了温度、pH、流量对苯酚降解过程的影响。
结果表明:当苯酚浓度固定为40mg/L,光催化剂浓度为1.0g/L 时,最佳反应参数是温度60℃,流量120L/h,酸性条件。
关键词:光催化作用 苯酚 二氧化钛一、引言光催化氧化法消除和降解污染物是近年来环境保护技术中的一个研究热点,光催化氧化结构简单、操作条件容易控制、氧化能力强、无二次污染,是一种具有广阔应用前景的水处理技术。
做催化剂的光催化氧化法因其光稳定性好、化学稳定性高、无毒且成本低,己成为目前最引人注目的环境净化材料。
酚类是一种重要的工业原料,广泛应用于化工、杀虫剂、杀菌剂、防腐剂、和造纸等工业,具有恶臭、异味和高度毒性,是重要的有机污染物之一。
本实验用光催化氧化法对苯酚的降解进行了研究。
二、光催化反应设备用于测定催化剂性质及光催化反应动力学的装置如图1所示:图1 光催化氧化反应装置图Fig 1 Chart of photo-catalytic reaction equipment 实验设备技术参数如表1所示。
表1装置技术参数Tab.1 Techno-parameters of the equipment紫外光波长253.5nm 紫外光功率20W紫外光电压220V 循环水方向由下至上循环水泵功率370W 循环水泵电压220V 循环水泵形式自吸式容器体积5L实验过程中,在容器中配置模拟废水(废水体积必须大于照射反应管的有效容积), 并加入光催化剂()以及辅助催化剂()之后,搅拌均匀使粉末处于悬浮状态。
然后打开控制器面板上的电源及循环泵开关,并调节转子流量计的大小,使模拟废水以一定的流速在紫外光处理器与反应容器之间构成循环。
一段时间之后打开紫外灯开关,进行有机物的紫外光催化降解(反应过程中需要更换冷却水浴以控制体系温度)。
含酚废水处理方法

含酚废水处理方法
酚废水处理方法有多种选择,以下列举几种常用的酚废水处理方法:
1. 化学氧化法:使用氧化剂对酚废水进行氧化处理。
常见的氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾等。
氧化剂能将酚废水中的酚类物质氧化为无害的物质。
2. 燃烧法:将酚废水经过预处理后,送入高温炉中进行燃烧。
在高温条件下,酚废水中的有机物质能够完全燃烧,生成二氧化碳和水。
3. 生物降解法:利用微生物对酚废水进行降解处理。
这种方法适用于酚废水浓度较低的情况,通过培养和优化微生物群落,能够有效地将酚废水中的有机物质降解为无害物质。
4. 活性炭吸附法:将酚废水通过活性炭床,利用活性炭的特殊结构和吸附性能,将酚和其他有机物质吸附到活性炭表面。
通过定期更换或再生活性炭,可以实现酚废水的去除。
5. 膜分离法:利用逆渗透膜、超滤膜等膜技术,将酚废水中的酚类物质和其他杂质分离出来。
膜分离法具有操作简单、设备体积小等优点。
需要注意的是,不同的酚废水处理方法适用于不同的废水性质和处理要求。
在选择合适的处理方法时,需要综合考虑处理效果、处理成本、操作难度等因素。
同
时,对于特殊情况下的酚废水,可以结合多种处理方法进行综合处理。
电催化氧化处理苯酚废水

科学研究 2019,Vol.36No.11化学与生物工程 Chemistry&Bioengineering doi:10.3969/j.issn.1672-5425.2019.11.003电催化氧化处理苯酚废水[J].化学与生物工程,2019,36(11):1-4.ZHANG C,JIA Z Q,ZHAO Y X.Electrocatalytic oxidation treatment of phenol wastewater[J].Chemistry&Bioengineering,2019,36(11):1 -4.电催化氧化处理苯酚废水张 闯1,2,贾志奇1,3∗,赵永祥1,2∗(1.山西大学化学化工学院,山西太原030006;2.精细化学品教育部工程研究中心,山西太原030006;3.山西大学固废利用襄垣研发基地,山西太原030006)摘 要:采用固定尺寸的铱钌镀钛电极作阳极、不锈钢电极作阴极、锰炭复合材料作粒子电极,利用三维电极对苯酚模拟废水进行电催化降解,并考察了电压、不同电解质、氯化钠加量、反应时间等因素对苯酚模拟废水处理效果的影响。
得到最佳反应条件为:电压15V、氯化钠加量2g、反应时间120min。
在最佳条件下,填充10g粒子电极的三维电极处理100mL10000mg·L-1的苯酚模拟废水,苯酚转化率为96.10%,COD降解率达83.97%。
关键词:苯酚废水;电催化氧化;处理中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1672⁃5425(2019)11⁃0012⁃05Electrocatalytic Oxidation Treatment of Phenol WastewaterZHANG Chuang1,2,JIA Zhiqi1,3∗,ZHAO Yongxiang1,2∗(1.School of Chemistry and Chemical Engineering,Shanxi University,Taiyuan030006,China;2.Engineering Research Center for Fine Chemicals of Ministry of Education,Taiyuan030006,China;3.Xiangyuan Research and Development Base for Solid Waste Utilization,Shanxi University,Taiyuan030006,China)Abstract:Using a fixed-size titanium-plated titanium ruthenium electrode as an anode,a stainless steel electrode as a cathode,and a manganese-carbon composite material as a particle electrode,we performed the electrocatalytic degra⁃dation of phenol simulated wastewater by using the three-dimensional electrode,and investigated the effects of voltage, different electrolytes,sodium chloride dosage,and reaction time on the treatment efficiency of phenol simulated wastewater.The optimum reaction conditions are determined as follows:the voltage of15V,the sodium chloride dosage of 2g,and the reaction time of120min.By comparison with two-dimensional electrode and three-dimensional electrode, it is indicated that three-dimensional electrode is more efficient than two-dimensional electrode in the treatment of phenol simulated wastewater.Under optimum conditions,when100mL10000mgoL-1phenol simulated wastewater is treated by the three-dimensional electrode filled with10g particle electrode,the phenol conversion rate will reach96. 10%,and the COD degradation rate will reach83.97%.Keywords:phenol wastewater;electrocatalytic oxidation;treatment 在我国水污染控制中,含酚废水被列为重点解决的有害废水之一。
水中苯酚处理1

苯酚是造纸、炼焦、炼油、塑料、农药、医药合成等行业生产的原料和中间体。
含酚废水对人类的危害非常严重,因此,研究水中苯酚的去除非常必要。
为进一步提高对苯酚废水的处理效率,近年来,国内外学者苯酚废水的处理做了大量的研究工作,并开发出多种处理方法。
本文详细介绍一种含苯酚废水处理方法——二氧化氯对苯酚废水的处理。
二氧化氯的氧化能力强,是广谱性杀菌消毒剂和优良的漂白剂,可用于工业废水处理[1]。
笔者就二氧化氯对苯酚的氧化性能进行初步探讨,利用稳定的二氧化氯水溶液对苯酚废水进行处理,并确定适宜的处理条件。
1 材料与方法1.1 仪器和试剂仪器:722型可见分光光度计、恒温水浴锅。
试剂:重铬酸钾标准溶液(0.100 0 mol/L)、Na2S2Os溶液(0.101 4mol/L)、20%碘化钾溶液、(1+5)硫酸、二氧化氯储备液(48o.6 mg /L)、苯酚标准储备液(1.002 9 mg/L)、4一氨基安替比林溶液、缓冲溶液、铁氰化钾溶液、 so4(纯)、蒸馏水。
1.2 试验方法配置苯酚溶液100 mL,反应温度为(25±0.5)℃,加入二氧化氯,在反应不同时间后取样进行分析。
苯酚浓度采用4一氨基安替比林直接光度法测定[2];二氧化氯浓度的测定采用连续碘量法[3]。
2 结果与讨论2.1 反应时间和初始浓度对苯酚去除率的影响配置不同苯酚初始浓度的水溶液,反应温度为(25±0.5)℃,加入二氧化氯(10 mg/L),在反应不同时间后取样进行分析,结果如图1所示。
在苯酚初始浓度为4,6 mg/L时,在开始2—3 min,苯酚浓度下降很快,苯酚去除率达到82%左右,而苯酚浓度达到8mg/L时,则在反应6 min时才达到相同驱除率,水溶液中苯酚浓度高时,反应生成中间产物,并且消耗掉一定量的二氧化氯,影响了苯酚的去除。
初始浓度为8 mg/L的苯酚溶液,在反应20 min后,去除率达到93%,这说明二氧化氯用量是决定苯酚去除率的主要因素,也说明对苯酚的去除是十分有效的。
电化学法降解苯酚废水的实验研究

间 、 间距离 、 电极 废水 p H值 、 废水 电导率 等对苯 酚去除效 果
的影响 , 确定了最佳 的处理条件 。
1 电催 化 氧化 有 机 物 原 理
电催化氧化法降解有 机污染物是一个很复杂的过程 , 其
机理研究还在探索之 中, 有研究 者认为 , 其原 理是 利用 电极 在电场作用下 , 分解 H 0, 2 产生具 有强 氧化 能力 的羟基 自由 基(O ・ H基团 )从 而使 许多 难 以降解 的有 机污 染物 分解 为 ,
本文应用 自制电化学 反应 器对 废水 中苯酚 的电催化 氧 化【I] 14处理进行 了研究 , 实验了阳极材料 、 电流密度 、 电解 时
电极极板表面做适 当的处理 , 放人实验装置内。将活性 炭粒子用稀酸浸泡几 分钟 , 再用 自来水 冲洗 干净 , 然后充填 于实验装置 内, 加入 待 处理 的模 拟 废水 , 通 电源 , 节 电 接 调 压、 电导率及 p H值等 条件 , 反应 一定 的时 间后取样 进行分 析 , 处 理 后 苯 酚 的 残 余 浓 度 和 C D、 O 测 O T C值。用 U v— V S50紫外可见分 光光度计 于波长 20—40n I80 3 0 m范 围内作
c2 o 或其他简单化合物 [l 5。 2 实验部分
2 1 实 验装 置 .
苯酚降解前后的紫外 光谱 扫描。分别取 未被用作 填充 电极
tT e。dc n teo t ltet n o dt i eemie .3 e vlrt fp eo a ec b v 8% u d rsc o dt n ,te .ad h pi ma rame tcn io sd tr n i n d hermoa aeo h nle Rrah ao e9 n e u hcn io s0 h i 8
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苯酚类废水处理办法集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
一、物理法
1、萃取法
由于酚类化合物是有机物,在水相与有机相的溶解度有较大差异,因此可以利用与水不互溶的有机萃取剂与含酚类污染物的废水混合,从而使酚类物质从水相转移至有机相中,以此实现酚类物质从水相中的脱除[8]。
目前萃取法的发展除了选取混合强度更高的反应器之外[9],选择、优化萃取剂也是一个重要方向,其中使用超临界流体进行反应萃取分离是目前萃取法研究的重要方向[1()]。
由于萃取剂一般都相对昂贵,因此萃取剂一般都需要回收利用。
但由于萃取过程中存在一些副反应、操作过程中也有一定的损失、溶剂会一定程度地溶解于水中,因此萃取法一般只用来处理回收较高浓度的苯酚废水,从而限制了其广泛应用。
2、蒸汽法
蒸汽法用来脱除挥发酚也一种使用时间比较长的方法,主要是利用挥发酚能够与水蒸汽组成一种共沸物的物理特点,当两种物质的总蒸汽压大于外部的压力时,废液就会沸腾,同时挥发酚便会转变为气体。
在传统的蒸汽脱酚塔中,含酚废液喷淋塔顶端向下喷淋,而水蒸气则从下往上流动,两者进行逆流接触,从而使废液中的挥发酚转入气相中,达到脱除挥发酚的目标。
蒸汽法的优点是不使用昂贵的萃取剂、操作比较简便、处理量大、无后续污染,适合处理含挥发酚含量较高的酚类废水[li】,但其也存在蒸汽消耗大、设备体积大、废水处理不彻底的缺点。
3、吸附法
比表面积大、具有多孔结构等特征的物质常常能吸附水体中的污染物。
科研人员使用具有以上特征的吸附剂处理酚类废水,在达到一定吸附量之后,再利用其他手段进行脱附,
如通过加热脱附、溶剂脱附、蒸汽脱附等等。
目前使用最为广泛的吸附剂是活性炭吸附剂,其具有吸附总量大的特点,对高含酚量和低含酚量的酚类废水都有很好的吸附效果,但活性炭吸附法也存在着脱附能耗高、脱附产物难以利用等缺点[12]。
也有科研工作者探索使用其他更为廉价吸附剂进行吸附,如焦木素等[13]。
焦木素吸附污染物的能力与活性炭接近,生产原料来源广泛、成本低,可以实现废物再利用,是一种有前途的替代吸附剂。
二、生物法
1、活性污泥法
生物法中最为常用的处理方法为活性污泥法,活性污泥法是通过在水中生存、利用氧
气进行有氧化呼吸的细菌和其他水生生物对污水中的污染物进行栏截及分解,从而将有毒
性的污染物转化为对环境无害的物质。
活性污泥法处理污水的过程既包括物理过程、化学过程也包括生物化学过程,一方面活性污泥具有较强的吸附和容纳污染物的能力,通过吸附作用将水体中的酚类等有害物质进行拦截,使其从水体中分离;另一方面,好氧细菌在氧气
充足的情况下进行有氧呼吸,通过一系列生物化学过程对有机污染物进行利用,分解转化为对环境无害的物质。
酚类可以被很多水处理微生物所利用,是其生长时的碳源,所以活性污泥法也被广泛用于中低浓度酚类废水的处理[14-17]。
由于酚类物质对于微生物有一定生物毒性,高浓度的酚类废水使用生物法处理需要进行预处理,同时活性污泥法的操作技术含量高、对有生物
毒性的物质敏感、产生大量活性污泥需要处理,因此难以用来处理较高浓度的苯酚废水[18]。
2、生物膜法.
生物膜法是通过在曝气池中加入比表面积较大的过滤材料,使微生物在材料表面生长
从而形成一层由微生物组成的生物粘膜。
在污水处理流程中,生物滤池的主要作用是当废
水流过滤池时,过滤材料会通过物理吸附作用拦截富集酚类等污染物,附着在过滤材料表面
的微生物在氧气充足时通过新陈代谢等生化作用将污染物作为营养源利用,从而加速繁殖形成生物滤膜进一步吸附利用污染物,但也存在投资较高、单位处理效率低等缺点【19]。
3、生物流化床法
常规的活性污泥法(好氧法)、生物膜法是当今应用最广泛的废水生物处理方法,具有操作费用低、适用范围广等优点,但也存在着污泥产生量大、处理设备大等问题。
生物流化床法将生物法与流化床技术相结合,具有单位体积负荷大、处理效率高等优点。
杨平等[M]研究发现,在使用此工艺联合厌氧-缺氧-好氧(A2O)工艺处置焦化行业污水时,对于脱氮、化学需氧量(COD)脱除均有良好效果,脱氮效率在97%以上,达到一级排放标准,COD降解率达到90%以上,经过后续混凝沉淀处理后可达到一级排放标准,其处理成本为每吨废水
3.6-
4.36元。
4、厌氧法
活性污泥法(好氧法)在处理可生化性较差的有机废水时存在着水质波动大、好氧微生物难以适应的问题,为此科研工作者们开发了主要利用厌氧微生物的厌氧法来进行酚类废水的处理。
厌氧生物处理法相对活性污泥法产生的污泥总量更少,由于所需氧气要少得多,因此能耗也相对更低。
但是厌氧法和活性污泥法一样也存在着对毒性物质敏感的特点,将较高浓度的酚类废水直接排入厌氧流程会破坏系统的稳定性,使废水排放难以达标。
为改善酚类污染物对厌氧流程的破坏作用,有研究者将活性炭加入到厌氧池中[21],利用活性炭的吸附作用,将酚类污染物富集于活性炭上,从而降低废水中酚类物质浓度,使厌氧流程的降解能力得到进一步的提高。
5、厌氧-好氧工艺
单独使用厌氧法或者好氧法处理酚类废水都存在着一定的缺点,而通过联用厌氧工艺和好氧工艺则能明显提高污水的处理效率。
雷焦玲等[22]联用双重厌氧工艺和好氧工艺(A20)对酚类工业污水处置时发现,该工艺能够大幅降低处理后污水的COD、酚类污染物浓
度以及氨氮指标,使之达标排放。
郑笑彬等[23]采用厌氧固定膜-好氧生物处理工艺处理焦化废水,同时脱除酚类和氰类物质,明显提高COD和氨氮的脱除效率,相对好氧法具有更高的处理效率。
三、化学法
1、化学沉淀法
为使酚类从水相中分离,可在酚类废水中投加相应的沉淀剂,使废水中的酚类物质产生沉淀而从水相中分离[24"25]。
具体实例包括树脂制造行业里所产生的高浓度的酚类废水,其中残余不少甲醛,因此通过蒸发浓缩过程使酚类与甲醛反应生成酚醛树脂沉淀进行回用;在处理煤气站产生的废液中,可加入碱性物质如生石灰等将废液中的酚类转化为有机盐再进行回收利用。
2、焚烧法
焚烧法是目前处理高浓度难降解有机废水的一种较常用的方法,由于某些含酚废水除了含有酚类污染物还含有很多高浓度的难降解污染物,使酚类废水的回收处理难以进行。
因此通过使废液在高温环境下与空气反应,利用氧气将有机物燃烧产生二氧化碳和水的焚烧法是处理此类废水有效途径之一[26_28]。
研究表明[26],在含酚废液中污染物的产热量高于4360千焦/千克时,即可使用焚烧法,此时仅需要添加较少的初始燃料对炉体预热,在点火之后污染物的燃烧反应可以自行发生。
此方法由于操作条件易于控制能实现自动化,适用于各种高浓度难降解有机废水,被越来越多地使用。
但当污染物的产热量偏低时,釆用焚烧法将需要更多的燃料,从而提高处理费用。
同时,当焚烧条件不理想时,有可能会产生其他有毒气体,造成空气污染。
3、化学氧化法
相比焚烧法,化学氧化法是通过往酚类废液中投加氧化剂,通过化学氧化作用将酚类污染物降解为小分子有机物甚至是二氧化碳和水p9]。
在化学氧化法中使用较多的化学氧化
剂包括氯气[3<)-31]、次氯酸钠[3W3]、臭氧[34#]、过氧化氢[36"37]、高锰酸钾[38]
等。
化学氧化法能够相对彻底地降解酚类污染物,对其他有机污染物也有降解效果,选择性较低,适用于大多数有机废水。
此外,由于化学氧化法能够打破污染物的结构,使之降解为易于被微生物利用的小分子有机物。
因此,化学氧化法在处理酚类废水的同时也能提高其可生化性。
同时,化学氧化法还具有操作简便、处理速度快、处理率.较高等优点。
由于化学氧化剂一般不能重复利用,因此操作费用偏高,一般用于污水预处理或者深度处理。
四、其他方法
1、湿式催化氧化法
一般湿式氧化法的操作条件严苛,一般需要200摄氏度以上的高温和5个大气压以上
的环境压力,在高温高压环境下通入氧气或者空气,使含酚废液在反应器中直接与氧化剂接触降解。
为提高湿式氧化法的可操作性,研究人员开发出湿式催化氧化法,通过在湿式氧化反应器中放置相应的催化剂,从而使氧化反应所需的压力和温度降低,达到提高降解速率、降低操作费用一的目的[39"^]。
陈拥军等人[41]比较了活性炭和氧化铜/氧化铝催化剂用
以湿式催化氧化降解苯酚废水的研究,发现当反应温度为140摄氏度、反应一小时之后,废水中苯酚和化学需氧量的去除率分别达到90%以上和88%,使苯酚在较温和的条件下彻底降解。
张秋波等人[42]采用硝酸铜作为催化湿式氧化催化剂处理酚类废水,废水含酚浓度为7.8g/L,化学需氧量为23g/L,处理后酚类几乎完全去除,化学需氧量降解率达90%。
湿式催化氧化法能够将绝大多有机污染物彻底降解,但其所需的较高的温度和压力依然提高了设
备费用,催化剂也存在损失的问题。
因此,开发一种能应用于温和条件下的湿式氧化催化剂是目前研究的热点。
2、电化学氧化技术
电化学技术在污水处理中的应用是当今废水处理研究的新领域,包括电化学氧化、内电解等[43]。
在对酚类、垃圾渗沥液等难降解有机废水领域,此方法能够取得较高的降解效率。
电化学氧化不用额外添加氧化剂,利用施加外部电压,使有机污染物中的电子通过电极转移,转变污染物化学结构而使之被氧化,被应用于类废水等难以降解的有机废水处理。
电化学氧化法具有氧化势能、降解速度可调节、操作简便、无二次污染等特点,具有一定的实用价值[44][45]。