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農藥廠廢水處理工程案例

農藥廠廢水處理工程案例

農藥出產和運用過程中排放的廢水。因農藥品種繁多,農藥廢水水質雜亂,其主要特色有:污染物濃度較高,COD可達每升數萬毫克;毒性大,廢水中除含有農藥和中間體外,還含有酚

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農藥出產和運用過程中排放的廢水。因農藥品種繁多,農藥廢水水質雜亂,其主要特色有:污染物濃度較高,COD可達每升數萬毫克;毒性大,廢水中除含有農藥和中間體外,還含有酚、砷、汞等有害物質以及許多難以生物降解的物質;有惡臭,對人的呼吸道和粘膜有刺激性;水質、水量不穩定。農藥廢水處理的辦法主要有蒸餾法、萃取法、吸附法、沉澱法、濃縮焚燒法、氧化法、生化法、反滲透法、活性炭-生物膜法等。現在各國高毒高殘留農藥普遍削減,低殘留農藥日益應用,並向生物農藥的方向開展,這是防治農藥廢水污染的根本途徑。1tF1
簡介農藥廢水是指農藥廠在農藥出產過程中排出的廢水。廢水水質水量不穩定。主要分為:1tF1
① 含苯廢水:出產1噸六六六排出3~4噸廢水,含苯量1500~2000 mg/L,可選用蒸餾,煤矸礦渣吸附處理;1tF1
② 含有機磷廢水:COD在10000 mg/L以上,含有機磷約1000 mg/L,可先用萃取或蒸餾法收回廢水中的樂果、甲醇、二甲胺等物質,然後用生物法進行無害化處理;1tF1
③ 高濃度含鹽廢水:出產1噸敵敵畏發作廢水5~7噸,含COD達數萬毫克/升,含有機磷1000毫克/升及約0.6%敵敵畏有毒物質,以選用濃縮焚燒法或濕式氧化法處理;1tF1
④ 高濃度含酚廢水:先經過萃取法收回酚使份含量小於300mg/L,並經適當前處理後再進行生化法或化學氧化處理;1tF1
⑤ 含汞廢水:廢水呈酸性,共話物呈溶解狀態,可用於硫化物沉澱法進行處理。近年來,還有選用反滲透法,活性炭-生物膜法對農藥廢水進行處理,一些國家已制止運用出產六六六等有機氯、有機汞農藥,活躍研討微生物農藥,是防止農藥污染的根本途徑。1tF1
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特色農藥品種繁多,農藥廢水水質雜亂,其主要特色:1tF1
1、污染物濃度較高,化學需氧量(COD)可達每升數萬毫克;1tF1
2、毒性大,廢水中除含有農藥和中間體外,還含有酚、砷、汞等有毒物質及許多生物難以降解的物質;1tF1
3、具有惡臭,對人的呼吸道和黏膜有刺激性;1tF1
4、水質、水量不穩定。因而,農藥廢水對環境的污染十分嚴峻 [1]  。1tF1
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處理辦法光催化法1tF1
銳鈦型的TiO2在紫外光的照射下能發作氧化性較強的羥基自由基,能夠氧化降解有機物,使其轉化為CO2、H2O以及無機物,降解速度快,無二次污染,為降解處理農藥廢水供給了新思路 。關於光催化降解有機物現在重視的問題,一方面是降解過程中的影響要素和降解過程的轉化問題,對納米TiO2的固載化和反響別離一體化成為光催化領域中具有挑戰性的課題之一,另一方面是進步製備催化劑催化功率的問題。1tF1
現在選用的光催化系統多為高壓燈、高壓氙燈、黑光燈、紫外線殺菌燈等光源,能量消耗大。若能對納米TiO2進行有用、穩定地敏化,擴展其吸收光譜範圍,能以太陽光直接作為光源,則將大大下降成本 。1tF1
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超聲波技能1tF1
超聲波是頻率大於20 kHz的聲波,超聲波誘導降解有機物的原理是在超聲波的效果下液體發作空化效果,即在超聲波負壓相效果下,發作一些重要條件使有機物發作化學鍵開裂、水相焚燒、高溫分化 或自由基反響。濃度增加到必定值後,降解1tF1
速率變化不明顯,超聲降解時溶液溫度控制在15~60 ℃為宜。謝冰等對久效磷和亞磷酸三甲酯出產過程中發作的廢水進行了超聲氣浮預處理,可下降其COD和毒性,進步其可生化性,再經以光合細菌為主的生化處理,可使其COD降至200 mg·L-1。現在有關超聲輻射降解有機污染物的研討,大多歸於實驗室研討,還缺乏系統的研討,更缺少中試數據。1tF1

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生物法1tF1
在國內,農藥廠家大多建有生化處理設備,但現在幾乎沒有一家能夠取得理想的處理效果。因而,對這類廢水的生化處理研討是十分必要的。已有很多研討標明真菌、細菌、藻類等微生物對有農藥有很好的降解效果。生物膜法將微生物細胞固定在填料上,微生物附著於填料生長、繁衍,在其上構成膜狀生物污泥。與慣例的活性污泥法比較,生物膜具有生物體積濃度大、存活代代長、微生物種類繁多等優點,尤其適宜於特種菌在廢水系統中的應用。1tF1
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電解法1tF1
鐵炭微電解法是絮凝、吸附、架橋、捲掃、共沉、電沉積、電化學還原等多種效果綜合效應的結果,能有用地去除污染物進步廢水的可生化性。新發作的鐵外表及反響中發作的很多初生態的Fe2 +和原子H具有高化學活性,能改動廢水中許多有機物的結構和特性,使有機物發作斷鏈、開環;微電池電極周圍的電場效應也能使溶液中的帶電離子和膠體附集並沉積在電極上而除去;另外反響發作的Fe2+、Fe3+及 其水合物具有激烈的吸附絮凝活性,能進一步進步處理效果。1tF1
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氧化法1tF1
深度氧化技能可經過氧化劑的組合發作具有高度氧化活性的·OH,被認為是處理難降解有機污染物的重要技能。引進紫外線、雙氧水聯合效果和調控反響系統pH,可進一步進步臭氧深度氧化法的功率。陳愛因研討標明,紫外光催化臭氧化降解農藥2, 4-二氯苯氧乙酸(2, 4- D)廢水成效明顯,臭氧/紫外(UV)深度氧化法(比較獨自臭氧化、臭氧/紫外、臭氧/雙氧水、臭氧/雙氧水/紫外4種臭氧化過程)是很好的臭氧化處理辦法。2, 4- D 200 mg·L-1的水樣,反響30min,2, 4-D降解完全, 75 min時礦化率達75%以上。鹼性反響氛圍有利於臭氧化反響進行。雙氧水的引進對2, 4- D降解無明顯促進效果,這是由於雙氧水分化消耗OH-,沒有緩衝的反響系統pH下降,約束了雙氧水的分化和·OH自由基鏈反響。標明增加H2O2對光解效果有必定改善效果,投加量到達75 mg·L-1時,水樣的COD去除率由零投加時的20%進步到40%,但過量投加對處理效果沒有進一步促進效果。曝氣能促進光解效果,特別對UV /Fenton工藝效果更為明顯,光解水樣2 h後,曝氣條件下的COD 去除率可從不曝氣條件下的30%進步到80%。催化濕式氧化能實現有機污染物的有效降解,一起能夠大大下降反響的溫度和壓力,為高濃度難生物降解的有機廢水的處理供給了一種有效的新型技能。催化劑是催化濕式氧化的要點,許多學者致力於研討開發新型的催化劑。1tF1

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