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工业废水处理技术

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时间:2022-11-22 09:43:21

分散染料生产污水处理方法

  今天伏嘉环境给大家介绍一下工业废水处理技术,近年来,重金属及氰化物的污染问题日益严重,已经成为环境保护中亟待解决的问题之一.重金属易富集而造成水体污染,对人类健康造成严重危害.氰化物是指化合物分子中含有氰基的物质,会对人畜造成极大的危害,属于国家严格控制的危险剧毒物质.水中氰化物可以分为自由态氰化物和络合态氰化物两种.自由态氰化物主要是碱金属的盐类,如氰化钠和氰化钾等.络合态氰化物主要是由于氰基是一种强络合剂,与各种金属络合形成较为稳定的络合阴离子存在于水溶液中.矿山采选和贵金属冶炼中主要使用氰基作为络合剂,因此,产生的废水主要是含有重金属和氰基的络合物废水.由于现代工矿业的迅猛发展,产生的该类废水越来越多.因此,研究采用低碳环保的方法来处理重金属及氰化物显得极为重要。

  目前工业废水处理技术重金属及氰化物的方法有很多,如物化沉淀法、膜吸收法、芬顿试剂氧化法、生物法、光催化法、电化学法等.这些方法虽然对处理重金属及氰化物具有一定的效果,但也存在许多缺点,例如,物化沉淀法需要添加大量的化学试剂,且处理效果较差;单独光催化会出现光生空穴和光生电子容易复合,导致光催化的效率低下等问题.

  在降解水中污染物的过程中,电化学法和光催化法联合运用较单独的电化学与光催化更具有优势,由于光催化与电化学产生协同作用,提高了光量子效率,实现了重金属及氰化物的降解,同时能够回收游离的重金属.光电协同催化氧化技术能有效地分离光生电子和光生空穴,但对可见光的利用并未得到改善.当前研究出来的光催化薄膜电极大部分必须利用能量高的紫外光,应用在实际工程中消耗了大量能源、精力和物力。

  基于此,本文工业废水处理技术采用非晶态配合物法和浸渍提拉法在导电玻璃上制备了一种新型的Bi2MoO6可见光催化薄膜电极,并开展采用此电极同时利用电化学工作站进行光电催化氧化去除重金属及氰化物的研究,考察电压、CO32-等参数对光电催化氧化处理络合态和自由态氰化物效果的影响,并根据实验结果推测反应机理。