牙科污水处理消毒设备
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光催化氧化法
光催化氧化技术是以光氧化为基础并以N型半导体的能带理论为依据而发展起来的,是以N型半导体作敏化剂的一种光敏氧化法。当能量大于禁带宽度的光照射到半导体催化剂时,满带上的电子(e-)被激发,越过禁带进入导带并在价带上产生相应的电子空穴(h+),从而引发相关反应。在一系列变化后溶液中的水分子产生氧化性极强的经基自由基((-OH),将各类有机物氧化成COZ和H20。光催化氧化的N型半导体催化剂的活性顺序为Ti02>Zn0>W03oTi02是常用的催化剂,具有无毒廉价、来源充足、易再生可重复使用等优点。
以光催化氧化法处理染料分散大红和分散蓝废水为例,选用Ti02作为催化剂,用300W高压汞灯作为光源照射_50min,废水的脱色率达到100070,COD去除率>70%。
光催化氧化技术能够有效地破坏许多结构稳定的、生物难降解的有机污染物,具有氧化效率高、反应条件温和、无二次污染等优点,但是光催化氧化法对高浓度废水的处理效果并不理想。
混凝法是向废水中投加一定量的絮凝剂,通过脱稳、吸附、架桥等一系列的反应过程,zui终使废水中的污染物质得到凝聚并且发生沉降的过程。混凝法是皮草废水脱色处理的一种重要方法,用以降低废水的色度,去除高分子物、胶状有机物、重金属有毒物质以及导致水体富营养化的磷等可溶性物质。皮草废水中残留的部分染料和其他化工材料,多呈胶体状态,采用混凝法处理效果显著。
混凝剂主要包括有机混凝剂、无机混凝剂以及复合混凝剂,其中无机一有机复合型混凝剂是近年来研究的热点。复合混凝剂则是将有机、无机混凝剂进行复配。
当染料分子吸收一定波长的光量子能量后,通过共扼作用从电子的给予体传递到电子的接受基团,产生极化作用而出现偶极矩,从而使使价电子在不同的能级间发生跃迁产生各种各样的颜色通常而言,染料分子结构中的共扼链结构越长,颜色就越深;苯环增加数目的越多,颜色也越深;分子量增加的越多,特别是共扼双键数目的增加,颜色会变的更深。从上面的分析可知欲使染料脱色必须将其发色基团破坏。皮草废水中助剂的性质。
据测算,我国皮草助剂的生产过程中,80%的原料为表面活性剂,其余约20%为功能性助剂。因此,对于皮草废水中助剂的处理研究,很大程度取决于对表面活性剂的认识。根据在水中能否生成离子及生成何种离子,表面活性剂可分为四类:阴离子型、阳离子型、非离子型和两性表面活性剂。由于阴离子表面活性剂生产简单、价格低廉,是目前应用zui广泛的一种表面活性剂,约占表面活性剂总量的55%。阴离子型表面活性剂中的直链烷基苯磺酸盐类是皮草产业领域内相对广泛应用的染色助剂。
1微滤技术:微滤技术主要用于简单的粗过滤,去除颗粒性物质,还可以截留小部分的细菌、病毒等微生物,但对溶解性有机物的去除作用较小,常用于膜法组合工艺的预处理单元。微滤在城市生活污水回用方面,徐元勤等采用了浸入式连续微滤膜装置对城市污水进行深度处理并回用,结果表明,其出水水质中对SS平均去除率较高,出水稳定在0.7mg/L以下,对有机物的去除率较低,在氨氮和总磷的处理上几乎没有变化,出水消毒后仅限用于绿化、浇洒等方面。
2超滤技术:超滤技术可截留溶液中溶解性的大分子溶质,透过小分子溶质,对溶解性有机物起到部分截留的作用。UF膜技术在城市污水深度处理中,可以有效去除二级出水中的细菌总数和大肠杆菌,降低出水浊度,对有机物、总氮和总磷等污染物有一定程度的截留作用,可以获得稳定的出水水质。在超滤技术污水回用的应用上,目前国内供水规模zui大、品质zui高的清河再生水厂在全面升级后,采用超滤+臭氧氧化的工艺对该污水厂二级出水进行处理后作为奥运公园水景及补充水源。由于二级出水组分复杂,超滤技术在二级出水的处理上仍存在着部分指标超标的问题,以微滤作为预处理单元方面则可以大大提高回用系统运行的稳定性。新加坡充分利用了膜法深度处理的优势,对二级出水进行再生处理,目的是生产出高质量水源,来缓解水资源的日益紧缺。其中处理工艺主要采用的是UF+RO处理技术,目前,已建NEWater处理厂处理规模也在逐年提高。
3纳滤技术:纳滤技术在饮用水净化、工业废水处理及苦咸水脱盐等方面应用较多。由于纳滤膜的孔径介于超滤和反渗透之间,操作压力低于反渗透节省了能耗,而且纳滤的截留效果又明显优于超滤技术,在污水再生回用方面将着较好的发展前景。综合以压力为驱动的膜分离技术,Nghiem等研究表明,当膜孔径较大时污染物会更容易吸附在膜孔内,造成膜孔窄化和堵塞,产生更严重的膜污染。故近年来在污水回用或二级污水的深度处理方面NF膜的应用受到了广泛的关注。在纳滤的污水深度回用研究中,通常需要在前端增设预处理措施来保障纳滤单元的稳定运行以达到较优的处理效果和防治膜污染的影响。传统的预处理方式包括混凝沉淀、多介质过滤或活性炭吸附等,近年来,随着大孔径膜技术的发展,微滤或超滤将作为预处理单元与纳滤或反渗透组成双膜法处理工艺。