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DDNP工业污水处理中电化学法处理技术的应用

2017-05-30郭亮

科技风 2017年18期
关键词:处理技术

郭亮

摘要:DDNP工业污水中不仅含有毒性物质,而且含有爆炸性物质。每生产出1kg的产品,此类污水的排放量就会达到150~250kg。如果不能合理的对这些污水进行处理,不仅存在燃烧和爆炸的危险,而且如果流散出去会对农田、深井水造成污染。本文首先的DDNP工业污水的来源进行了分析,然后提出了电化学法处理技术,并对电化学法处理技术的具体应用进行了探讨。

关键词:DDNP工业污水处理;电化学法;处理技术

随着近年来对电化学理论研究日渐深入,电化学法已经在废水处理中得到了广泛的应用。使用电化学法对工业污水进行处理时,可以在常温、常压下开展,反应设备操作非常简单、规模也比较小,具有较强的可控性。不需要加入氧化还原药剂,产生的二次污染也比较少,是一种绿色的污水处理技术。本文重点对DDNP工业污水处理中电化学法处理技术的应用进行分析和探讨。

1 DDNP工业污水的由来

起爆药物作为雷管的关键,人们常常将起爆药称之为雷管主装药。但是对起爆药物要求比较严格。其中二硝重氮酚是一种常用的起爆药物,又称之为DDNP雷管起爆炸药。该炸药作原材料获取容易,生产工艺非常的简单,因此是雷管起爆炸药中的主要产品。不过这一产品也存在一定的不足之处,一是比重存在比较大的波动,二是生产过程中产生的污水非常多,而且治理难度非常大,治理成本相对来说也比较高,这一问题逐步成为了当前非常棘手的一个问题。

2 DDNP 污水治理的方法

在对DDNP污水进行治理时,如果使用传统的生化法进行治理,受气候因素和地域因素的影响比较大,而且需要投入的资金比较多,会对环境造成污染 [1]。而使用电化学处理法可以击破污水中的高分子团,也就是将有机物转变成无机物。通过电流的作用,使废水中的有害物质转变成气体或者沉淀等新物质,从而使用废水中有害物质的浓度降低,根据电极反应方式的不同可以分为电化学氧化、电气浮、电絮凝等[1]。该方法具有卫生、快速、省电、无二次污染等优点,在去除色素,使COD降解方面具有非常显著的成效。

3 电化学法在DDNP工业污水处理中的应用

3.1 电解氧化

在对DDNP工业污水处理过程中,电解氧化主要分为间接氧化和直接氧化两种。其中间接氧化指的是利用某类阳极反应物如(OCL、CL、O2、H2O2)等间接性的对污染物造成破坏。直接氧化指的是使用污染物直接在阳极失去电子而出现氧化。

3.2 电解还原反应

受特殊电源的作用影响,阴极会将污水中的自由电子激活,使金属离子被还原成单质金属。在特殊电源作用下,阴极会电解出氢,受高压电场的影响会逐步形成流离氢,由于流离氢是一种非常强的还原剂,因此可以将污染物去除。

3.3 电絮凝

对于铁、铝等可溶性阳极,受电源作用的影响失去电子以后会逐步形成AL3+、Fe2+金属离子,该金属离子会和溶液中的OH1产生反应,产生具有较强吸附能力的金属氢氧化物,利用这类絮凝剂可以将污水中的杂质吸附干净。

3.4 电气浮

电压值大小满足水电解电压值的规范要求时,在阴极和阳极上会产生分散度比较高的氢气和氧气,由于气泡比较小,可以在悬浮物上附着,使悬浮物向上产生浮动,进而将污水中的杂质清除干净。此外,电气浮可以清除污水中疏水性污染物。

由于电解过程中,气泡的比较小,氧气泡约为20~60μm,氢气泡约为10~30μm,使用机械设备进行搅拌作业时,气泡直径大小为800~1000μm,加压溶气气浮直径大小为100~150μm。所以电解后出现的气泡可以对污水中的杂质进行清除,出水的水质相对来说也更好。此外,当环境温度为20℃时,普通空气气泡的密度大小为1.2g/L,电解后产生气泡的平均密度为0.5g/L,因此,电解后产生的气泡浮载能力更强 [2]。

3.5 电Fenton 反应

电Fenton反应指的是以特殊合金为极板,会有非常多的双氧水出现在阴极,阴极析出的亚铁离子会在酸性条件下会产生Fenton反应,然后生成具有较强氧化性的自由羟基。和传统化学Fenton相比,电Fenton反应可以电解产生H2O2,不需要手工加入H2O2,安全性更高,可以由陽极产生亚铁离子,在阴极又被还原成Fe2+,进而使氧化反应循环开展。此方法具有利用率高,有机物降解比较彻底,操作比较简单,可以自动产生絮凝。

4 结论

综上所述,在DDNP工业污水处理过程中应用电化学法不需要加入药剂,活性比较高,而且占地面子比较小,具有较强的可操控性等优点。在进行电化学反应的过程中,还需要进一步深入研究沉积、电絮凝、气浮等过程的协同作用,进一步提高电化学法的经济性和实用性。

参考文献:

[1]郝火凡,柳明宇,张乐群,等.电解法处理含铬废水的模拟试验研究[J].污染治理,2003,16(3):247248.

[2]邓小红.铁屑内电解法处理电镀含铬废水的实验研究及应用[J].环境工程学报,2008,2(10):13491352.

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