微电解法处理高浓度含盐农药废水文献综述
2020-05-31 20:39:00
文 献 综 述 1前言 我国农药生产企业众多,20l0年登记注册的就有超过2500 家,但是一些企业规模 小,生产工艺技术落后,三废的排放造成的污染较为严重。
农药生产废水的主要特点有:1 有机物的浓度高 ;2 污染物成分十分复杂;3 难生物降解;4同时有些废水中除含有农药和中间体外,还含有苯环类、酚、砷、汞等有毒物质,抑制生物降解[1];5有恶臭及刺激性气味,对人的呼吸道和粘膜有刺激性,严重时可产生中毒症状,危害人类身体健康; 6 水质、水量不稳定。
农药生产废水的直接排放造成环境总磷 ,氨氮等指标的超标,使水体富营养化,藻类植物大量繁殖。
另外有些高毒农药及酚、氰等化合物废水的排放,对地下水及地表水造成污染,破坏环境,影响人类健康[2]。
氧化还原[3]、絮凝吸附、催化氧化、络合、电沉积以及共沉淀等作用于一体,能大大降低有机物浓度、降低废水毒性、实现大分子有机污染 物的断链 、发色助色基团的破坏而脱色等III ,故诞生开始,就引起国内外广泛重视, 并取得了一些实用性成果。
但是电解催化具有氧化法所没有的特点: (1)产生大量非常活泼的#183;OH,#183;OH 是反应的中间产物,可诱发后面的链反应; (2)#183;OH 无选择直接与废水中的污染物反应将其降解为二氧化碳、水和无害盐,不会产生二次污染; (3)由于它是一种物理-化学处理过程,很容易加以控制,以满足处理需要; (4)它既可作为单独处理,又可与其它处理过程相匹配,如作为生化处理的前、后处理,可降低处理成本。
2 实验种类与方法 2.1曝气微电解[4] 铁碳微电解[5]是基于电化学中的电池反应当将铁和碳浸入电解质溶液中时由于Fe和C之间存在1.2V 的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间 构成一个电场,阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较 强的还原能力可使某些有机物的发色基团硝基-N02、亚硝基-NO还原成胺基-NH,胺基类有机物的可生化性 也明显高于硝基类有机物;新生态的二价铁离子也可使某些不饱和发色基团f如羧基-COOH 、偶氨 基 -N:N-) 的双键打开使发色基团破坏而除去色度使部分难降解环 状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。
本研究拟通过微电解技术对某高浓度有机农药废水进行预处理,以提高该废水的可生化性。
2.1.1实验材料 铁刨花( 北京科技大学工程训练中心 ),用10%氢氧化钠溶液浸泡后3.3 %的硫酸活化,去除表面覆盖的一层氧化膜及机油活性炭用试验水样浸泡,使之吸附饱和,以消除活性炭的吸附作用。
试验水样由辽宁营口某化工有限公司提供,水 质分析结果如下 (多次采样取平均值):pH值约为 8,含盐量 15 (主要为 NaCl),COD为1879 毫克每升,CN-为3.52毫克每升。