微电解技术预处理印染废水_周丽
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2020-02-13 14:32:17
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第34卷第11期2009年11月环境科学与管理ENVIRONMENTALSCIENCEANDMANAGEMENTVol.34No.11Nov.2009收稿日期:2009-07-16作者简介:周丽(1979-),女,武汉大学资源与环境科学学院研究生,研究方向:大气污染控制工程。通讯联系人:胡将军文章编号:1674-6139(2009)11-0109-02微电解技术预处理印染废水周丽,胡将军(武汉大学资源与环境科学学院环境工程系,湖北武汉430079)摘要:印染废水因污染物浓度高、色度大、可生化性差成为难处理的工业废水。本文采用微电解-生化工艺对印染废水进行工程实验,微电解预处理使废水中的COD大幅去除,并显著提高其可生化性;色度问题也得到了有效解决。工程实验结果表明,微电解-生化工艺处理效果好、出水水质稳定、运行费用低,处理后废水能达标排放。关键词:印染废水;微电解;生化处理中图分类号:X703.1文献标识码:AMicro-electrolysisinPretreatmentofDyeingWastewaterZhouLi,HuJiangjun(DepartmentofEnvironmentalEngineering,SchoolofResourceandEnvironmentalScience,WuhanUniversity,Wuhan430079,China)Abstract:Dyeingwastewaterisdifficultilytreatedbecauseofhighconcentrationofpollutants,highcolorityandbadbiodegra-dation.Basedonanengineeringexperiment,thispaperdescribesthetreatmentofdyeingwastewaterusingmicro-electrolysisandbiochemicalmethod.Theresultsshowedmicro-electrolysishadabettertreatmenteffectontheCODandcolorremovalratioofdyeingwastewater,andtheperformanceofbiodegradationwasimproved.Itshowedthatthisprocessisefficient,stableandcansavemoney,theeffluentcanmeetthewastewaterdischargestandards.Keywords:dyeingwastewater;micro-electrolysis;biochemicalmethod印染废水因其水量大、有机污染物含量高、色度高、碱性大、水质成分复杂等特性而成为非常难处理的工业废水。工程上目前主要采用生化(厌氧和好氧工艺结合)方法对其进行处理[1],但近年来由于PVA浆料、新型助剂等难以生化降解的有机物大量进入印染废水,给废水处理增加了难度,使原有生物处理系统的处理效率下降。因此,对难生化降解的印染废水进行预处理,设法提高其可生化性以及有效地破坏染料分子的发色团是成功处理的关键。微电解法是一种利用金属腐蚀原理形成原电池来对废水进行处理的良好工艺,其特点是作用机制多,协同性强,综合效果显著,脱色效果好,可提高废水可生化性,与二级生化处理匹配性好,操作简便,运行费用低[2]。本研究采用工程实验对广东某工业园的印染废水进行微电解技术预处理,提高其可生化性,结合生化系统(水解酸化-接触氧化)处理使COD、SS和色度的去除率均达到90%以上。1基本原理铁碳微电解法的工作原理是利用铁和碳在具有传导性的废水中形成无数个微小的原电池,在其作用空间构成一个电场[3]。Fe是在阳极发生的溶解反应,在阴极,溶液中的溶解氧吸收电子生成OH-,在偏酸性溶液中,阴极反应产生新生态[H],生成氢气逸出。其电极反应如下:阳极(Fe):Fe-2e※Fe2+E0(Fe2+/Fe)=-0.44V阴极(C):在酸性条件下:2H++2e※2[H]※H2←E0(H+/H2)=-0.00V在酸性充氧条件下:O2+4H++4e※2H2OE0(O2)=+1.23V在碱性或中性条件下:O2+2H2O+4e※4OH-E0(O2/OH-)=+0.40V·109·第34卷第11期2009年11月周丽等·微电解技术预处理印染废水Vol.34No.11Nov.2009电极反应产物具有较高的化学活性,其中新生态的[H]和Fe2+能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,破坏染料的发色基团或助色基团,同时使大分子物质分解成小分子物质,使难生物降解物质转变成易降解物质,为后续的生物处理打下基础。同时,Fe2+容易被氧化
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