染料廢水處理技術概述
臭氧雖能有效褪去染料廢水顏色,但處理后化學需氧量無明顯下降。氯氣氧化會帶來副反應,如生成難降解有毒有機氯化物。高級氧化法作為新型氧化技術,能有效降解甚至礦化多種染料分子,備受關注。下面主要介紹混凝/絮凝、零價金屬還原法和高級氧化法。
化學混凝/絮凝法
- 優勢:實施成本低、操作方便,是當前最實用的染料廢水處理技術。
- 原理:向污水添加特定混凝/絮凝劑,改變溶解態和懸浮污染物物理性質,使其絮凝沉淀凈化水體。
- 化學混凝劑類型:
- 低分子金屬鹽:硫酸鋁、FeCl?、MgCl?等。
- 無機高分子金屬鹽:聚合氯化鋁、聚合氯化鐵等。
- 有機陽離子型聚合物:聚胺、聚亞烷基等。
- 效果對比:無機高分子鹽脫色效率高于低分子金屬鹽;陽離子型高聚物脫色效果優于非離子型和陰離子型聚合物。
- 關鍵因素:選擇合適混凝劑至關重要。pH值、金屬離子(混凝劑)濃度對混凝過程關鍵,混合速率、時機、溫度和時間也影響脫色率,合理優化參數可提高效率。
- 局限性:產生大量污泥,對高溶解度染料廢水脫色效果差,脫色率隨染料濃度和溶解度升高而下降;新型復雜結構染料分子對混凝劑選擇提出挑戰。

零價金屬還原法
- 關注起源:上世紀九十年代起,人們關注到零價金屬凈化水體作用顯著。
- 零價鐵(ZVI):
- 特點:制備成本低、降解活性好、環境友好,備受關注。還原標準電勢為 -0.44 eV,能與氧化性污染物(如重金屬離子、As(V)、染料等)反應凈化水體。
- 對偶氮染料降解:二十年前已有諸多報道。Sangkil Nam和Paul G. Tratnyek用粒徑468 - 938μm球形鐵粉處理九種偶氮染料水溶液,有快速褪色效果,通過失去電子將N=N還原為胺類物質褪色。
- 改進措施:
- 納米零價鐵:比表面積大,增加反應活性位點,提高還原能力,但存在易團聚、分離困難、穩定性差等問題。負載在多孔載體(如有序介孔硅、活性炭等)上可解決,膨潤土負載的納米零價鐵能在30min內使100mg/L甲基橙溶液完全褪色。
- 雙金屬零價鐵:引入第二種金屬元素(如鉑、銅等)制備,對有機污染物有良好還原降解能力。第二相金屬在還原反應中作為析氫催化劑或活潑電子供體,提高還原速率,雙金屬顆粒能提高反應速率、減緩腐蝕產物沉積。
- 局限性:僅對氧化性污染物有效,在染料廢水中僅對偶氮廢水有效。
- 聯用途徑:零價鐵富含鐵元素,反應中釋放Fe2?,是良好Fenton催化劑,與Fenton反應聯用可提高處理能力。Barreto-Rodrigues等人研究其對2,4,6 - 三硝基甲苯(TNT)工業廢水降解,能100%除去TNT分子和有機氮,除去95.4%化學需氧量;Fu等人用基于零價鐵和雙氧水的高級氧化法處理酸性紅73偶氮染料溶液,30min內酸性紅73去除率96.8%,COD去除率約27%。

非晶合金
- 關注情況:近十年研究表明,非晶合金性能優異,較晶態零價金屬更好,備受關注。
- 優勢:經球磨制得的FeSiB非晶粉末對直接藍6還原降解效率比商用鐵粉高200倍;鐵基非晶循環使用35次仍保持良好穩定性,是技術領先、綠色環保的新型催化劑,受國內外主流媒體關注報道,多家企業展開研制和中試研究。
高級氧化法
- 適用范圍:對有毒、有害、難生物降解有機污染物(如醫療廢水、染料廢水等)行之有效。
- 原理:產生強氧化性羥基自由基(·OH),氧化電位極高E?(·OH)/H?O = +2.8 VNHE,能迅速與富電子有機物反應,將有毒有害難降解污染物轉化為無毒無害的CO?和水等小分子無機物凈化水體。
- 應用:不僅用于工業廢水治理,還可除去飲用水中痕量污染物,徹底凈化水體。
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