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高浓度难降解有机废水处理技术研究现状摘要:本文对国内外高浓度难降解有机物废水处理技术的研究现状进行论述阐述了各处理技术的原理、应用范围及优缺点并提出将几种处理技术有机地结合是以后高浓度难降解有机物废水处理的发展趋势。关键词:高浓度难降解有机废水;氧化技术;物化法;生物法引言目前治理高浓度难降解有机废水水污染已经成为当前全球水资源可持续利用和国民经济长久健康发展的重要战略目。现在随着科技的发展环境污水的种类以及排放量越来越多成分更加复杂多变含有许多难降解的有机物对环境和人类健康具备巨大的危害其中有些有机物具备致癌、致畸等作用导致各种遗传病史。近年处理高浓度有机废水技术已经取得了一定的进度国内外的处理方法主要有氧化法、物化法和生物法等。1氧化技术氧化技术被广泛应用于高浓度难降解有机废水的处理中现代氧化技术主要包括湿式催化氧化法、电化学氧化法以及两种或两种以上氧化技术联合等手段进行处理废水的技术[。1.1湿式催化氧化湿式氧化主要是对高浓度难降解有机物废水进行预处理的一种方法。其主要原理是在高温加压条件下将氧气变为具备强氧化性的氧化剂将水中的有机物充分氧化使高分子有机物分解为低分子化合物或彻底氧化分解成CO2和水。湿式氧化具备二次污染低、适用范围广、可回收能量和有用物料、处理效率高、装置小等优点可以应用于工业废水的治理中。缺点是该方法需要较高的温度和压力因此需要耐高温高压、耐腐蚀的设备。1.2电化学催化氧化电化学氧化法基本原理是使有机污染物在电极上发生氧化还原反应反应降解为二氧化碳和水的主要作用分为两种一种是有机物直接被电极另外一种为电极首先与水作用生产具备强氧化性的羟基自由基随后羟基自由基与有机污染物反应达到降解的目的。研究表明电化学法处理有机污染物效果较好可以对难生物消化的有机污染物进行预处理将其转化为可生物降解的有机污染物后进行自降解[7]。该方法发生在水中不需要另加催化剂能有效避免二次污染具备处理效率高、操作方便、条件温和等优点同时还有凝聚、杀菌等作用。2物化法常用的物理化学技术主要包括吸附法、膜处理技术等。2.1吸附法根据吸附的主要原理可将其分为物理吸附和化学吸附。物理吸附石通过分子间作用力进行吸附化学吸附是通过电子转移形成化学键或形成配位化合物的方式进行吸附[8]。影响吸附效果的因素较多其中常见的主要包括温度、吸附剂结构、吸附剂用量以及污染物性质等生产应用的常用吸附剂包括活性炭、树脂、高分子吸附剂、活性炭纤维等。吸附法的优点是占地面积小、处理效果好、成本少不会造成二次污染但由于吸附剂的吸附容量是有限再生能力弱这些因素限制了该方法的实际应用。2.2膜分离技术膜分离技术主要指通过借助膜的选择作用在外界能量作用下对污水中的溶质和溶剂进行分离的技术手段与常规分离方法相比膜分离过程具备不污染环境能耗低效率高工艺简单等优点。膜分离技术主要包括超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)和电渗析(electrodialysic)等。已有的研究表明采用壳聚糖超滤膜处理印染废水能取得较好的处理效果喻胜飞等人制备了用活性炭填充共混的改性壳聚糖超滤膜研究表明所制得的壳聚糖活性炭共混超滤膜具备良好的分离脱色效果和良好的渗透性能应用于染料污水处理中去处理效果显著降低率大90%以上。3生物法高浓度难降解有机废水的生物处理技术研究已经取得较好的成果有缺氧反硝化技术、厌氧水解酸化预处理技术等。3.1缺氧反硝化技术缺氧反硝化技术是指在缺氧的条件下提供一定浓度的氮源给反硝化菌吸收提高反硝化菌的降解效率的方法。与好氧条件相比缺氧条件下污水的降解速率上升C/N比对缺氧反硝化的降解效果有特别大影响。只有适宜的C/N比才能得到较好的效果。有研究运用缺氧反硝化技术处理焦化废水中的难降解有机物结果表明焦化废水中含有的大量有毒难降解有机物在经过缺氧反硝化技术处理后几乎完全被降解得到较好的效果。3.2厌氧水解酸化预处理技术研究表明厌氧水解酸化预处理技术在处理含高浓度难降解有机物的废水中的应用广泛。它能将难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物同时经预处理后水质稳定改善废水的可生化性。有研究通过厌氧酸化预处理技术对焦化废水进行预处理结果表明焦化废水中大部分的难降解有机物可被生物利用提高了废水的可生化性。结语水资源决定着人类生存和发展的连续性绿色化学为水处理工程提供了新的思路持续稳定地进行原子性经济设计和加工摆脱传统工艺的思维模式对现有水处理行业的方法进行研究以便实现资源利用和持续发展的和谐统一。以上所有的技术都不是孤立的只有在不断实践过程当中将它们有机地结合起来使其协同作用才能达到更佳的效果。