东北电力大学本科毕业论文
及再生困难, 且再生后其吸附能力亦有不同程度下降等问题。因此在工程实践中, 活性炭吸附成本相当昂贵。
因改性硅藻土具有混凝、吸附、过滤三大特性,故在印染废水深度处理中具有可进一步降低COD,和脱色, 去除效果较一般物化法为好。将经生化处理后的废水(COD 140~210 mg/L) 用硅藻土净水设备进一步处理后, 出水COD 为60~90 mg/L, COD 去除率达40%~66.6%[19]。
2、电化学氧化法
S. Lin 等[20]采用电化学氧化 + 化学絮凝 + 离子交换处理印染废水二级出水, 研究发现, 电化学氧化和化学絮凝主要是去除废水中的色度、浊度及COD, 而离子交换主要是减少废水中的Fe3+浓度、电导率、硬度和进一步降低COD 浓度。电化学氧化过程中添加少量H2O2, 可以使其效率大大提高。试验结果表明, 此物化组合方法处理二级出水高效, 出水能够回用于印染工业。T. Kim 等[9]的研究也得出了相似的结论。
3、光氧化法
采用光敏化半导体为催化剂处理有机废水是近年来国内外研究的热点。光敏化氧化大多采用光敏化半导体TiO2为催化剂催化氧化和降解水中有机物, 是废水处理的新技术。X. Li 等[21]采用光催化氧化/微滤系统对印染废水生化出水进行深度处理, 试验表明, 在10~20 h 内, TiO2光催化反应器能够将该水完全脱色, COD 去除率高于90%。催化剂TiO2能够从悬浮液中有效地分离, 通过微滤, 几乎能够完全回收用于光催化反应器中。处理出水能够满足纺织印染回用水指标。
孙文中等[11]对用复相光催化剂WO3 /Cd/W的光催化法深度处理印染废水进
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