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制革工业废水治理技术探讨 制革工业废水治理技术探讨 摘要:制革工业废水是一种复杂的废水类型,其中包括大量的有机物、重金属和盐类等污染物。这些污染物对水环境和生态系统造成了严重的危害。因此,制革工业废水的治理和处理成为了一个紧迫的问题。本论文主要从生物处理技术、化学处理技术和物理处理技术三个方面对制革工业废水治理技术进行探讨,以期为制革工业废水的处理提供一定的参考。 关键词:制革工业废水,污染物,治理技术,生物处理,化学处理,物理处理 1.引言 制革工业废水是指在制革生产过程中所产生的包含有机物、重金属、盐类等污染物的废水。由于制革工艺的特殊性和制革废水成分的复杂性,制革工业废水的处理一直是一个难题。传统的处理方法包括化学法、物理法和生物法三种,但这些方法存在着效果不佳、投资成本高等问题,因此亟需寻找更加有效和经济的处理技术。 2.生物处理技术 生物处理技术是一种利用微生物对有机物进行降解的方法。目前广泛应用于制革废水处理的生物处理技术主要包括好氧、厌氧、好氧-厌氧结合和膜生物反应器等。好氧法适用于低浓度有机物的废水处理,能够将有机物转化为无机物,但对有机物的降解效率较低;厌氧法适用于高浓度有机物的废水处理,能够产生可回收的沼气,但对废水中的有机物降解效率较低。好氧-厌氧结合法是将好氧和厌氧工艺结合起来,能够提高有机物的降解效率和废水的处理效果;膜生物反应器是在生物处理中引入膜技术,能够提高液固分离效果,减少污泥产生。生物处理技术具有操作简单、去除效果好等优点,但对耐盐、耐毒的微生物的筛选和培养仍然是一个难点。 3.化学处理技术 化学处理技术是指利用化学物质对污染物进行转化或沉淀的方法。常用的化学处理方法包括氧化法、还原法和絮凝沉淀法等。氧化法主要利用氧化剂将有机物氧化成无机物,是一种高度技术化的处理方法,但操作复杂,成本高;还原法主要利用还原剂将有机物还原成无机物,适用于高浓度有机物的废水处理,但对废水中的重金属等无机污染物的去除效果有限。絮凝沉淀法主要利用絮凝剂将悬浮物和胶体物质絮凝成较大的颗粒沉淀,然后通过沉淀去除污染物。化学处理技术可以快速去除废水中的污染物,但其副产品会对环境造成二次污染。 4.物理处理技术 物理处理技术是指利用物理性质对污染物进行分离或去除的方法。常用的物理处理方法包括吸附、离子交换、膜分离和超滤等。吸附主要利用吸附剂将有机物吸附在表面上,从而将其从废水中去除;离子交换主要利用离子交换树脂将废水中的离子与树脂上的离子进行交换,从而去除废水中的离子污染物;膜分离主要利用膜孔隙和膜的选择性透过性,将废水中的溶质和溶剂进行分离;超滤则是利用膜的孔隙大小和压力差透过分离溶质和溶剂。物理处理技术具有操作简便、效果稳定等特点,但对高浓度污染物的处理能力较弱。 5.结论 制革工业废水的治理是一个复杂的过程,需要采用多种技术来提高处理效果。生物处理技术、化学处理技术和物理处理技术是目前主要的治理方法。生物处理技术能够高效降解有机物,但对高浓度和耐盐、耐毒污染物的处理能力有限;化学处理技术能够快速去除污染物,但其副产品会对环境造成二次污染;物理处理技术具有操作简便、效果稳定等特点,但对高浓度污染物的处理能力较弱。因此,在制革工业废水治理中,可以综合应用不同的处理技术,以达到最佳的处理效果。 参考文献: [1]Liu,N.,Wang,L.,Liu,X.,&Yang,F.(2019).Treatmentoftannerywastewaterusingthehybridbipolarmembraneelectrodialysistechnique.JournalofCleanerProduction,207,614-623. [2]Raman,A.A.A.,Aroua,M.K.,&Sulaiman,N.M.N.(2017).Developmentsinthebio-reductionofhexavalentchromiuminatannerywastewater.InternationalBiodeterioration&Biodegradation,123,78-87. [3]Esfahani,M.,Hezaveh,F.Z.,&Mirbagheri,S.S.(2018).TreatmentofsimulatedZn(II)-Cr(VI)co-contaminatedtannerywastewaterbymulti-walledcarbonnanotubesadsorbent.JournalofEnvironmentalChemicalEngineering,62(2),1663-1669.