除草劑生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢水,因除草劑品種繁多,除草劑廢水水質(zhì)復(fù)雜,如果能有效處理會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生很大的影響。
一、除草劑廢水的特點(diǎn)
除草劑廢水主要特點(diǎn)有:污染物濃度較高,COD可達(dá)每升數(shù)萬(wàn)毫克;毒性大,廢水中除含有農(nóng)藥和中間體外,還含有酚、砷、汞等有害物質(zhì)以及許多難以生物降解的物質(zhì);有惡臭,對(duì)人的呼吸道和粘膜有刺激性;水質(zhì)、水量不穩(wěn)定。
二、除草劑廢水處理方法
(一)生物法
在國(guó)內(nèi),農(nóng)藥廠家大多建有生化處理裝置,但目前幾乎沒有一家能夠獲得理想的處理效果。因此,對(duì)這類廢水的生化處理研究是十分必要的。已有大量研究表明真菌、細(xì)菌、藻類等微生物對(duì)有農(nóng)藥有很好的降解作用。生物膜法將微生物細(xì)胞固定在填料上,微生物附著于填料生長(zhǎng)、繁殖,在其上形成膜狀生物污泥。與常規(guī)的活性污泥法相比,生物膜具有生物體積濃度大、存活世代長(zhǎng)、微生物種類繁多等優(yōu)點(diǎn),尤其適宜于特種菌在廢水體系中的應(yīng)用。
(二)電解法
鐵炭微電解法是絮凝、吸附、架橋、卷掃、共沉、電沉積、電化學(xué)還原等多種作用綜合效應(yīng)的結(jié)果,能有效地去除污染物提高廢水的可生化性。新產(chǎn)生的鐵表面及反應(yīng)中產(chǎn)生的大量初生態(tài)的Fe2 +和原子H具有高化學(xué)活性,能改變廢水中許多有機(jī)物的結(jié)構(gòu)和特性,使有機(jī)物發(fā)生斷鏈、開環(huán);微電池電極周圍的電場(chǎng)效應(yīng)也能使溶液中的帶電離子和膠體附集并沉積在電極上而除去;另外反應(yīng)產(chǎn)生的Fe2+、Fe3+及 其水合物具有強(qiáng)烈的吸附絮凝活性,能進(jìn)一步提高處理效果。
(三)氧化法
深度氧化技術(shù)可通過(guò)氧化劑的組合產(chǎn)生具有高度氧化活性的·OH,被認(rèn)為是處理難降解有機(jī)污染物的最佳技術(shù)。引入紫外線、雙氧水聯(lián)合作用和調(diào)控反應(yīng)體系pH,可進(jìn)一步提高臭氧深度氧化法的效率。陳愛因研究表明,紫外光催化臭氧化降解農(nóng)藥2, 4-二氯苯氧乙酸(2, 4- D)廢水成效顯著,臭氧/紫外(UV)深度氧化法(比較單獨(dú)臭氧化、臭氧/紫外、臭氧/雙氧水、臭氧/雙氧水/紫外4種臭氧化過(guò)程)是最好的臭氧化處理方法。2, 4- D 200 mg·L-1的水樣,反應(yīng)30min,2, 4-D降解完全, 75 min時(shí)礦化率達(dá)75%以上。堿性反應(yīng)氛圍有利于臭氧化反應(yīng)進(jìn)行。雙氧水的引入對(duì)2, 4- D降解無(wú)明顯促進(jìn)作用,這是因?yàn)殡p氧水分解消耗OH-,沒有緩沖的反應(yīng)體系pH降低,限制了雙氧水的分解和·OH自由基鏈反應(yīng)。表明添加H2O2對(duì)光解效果有一定改善作用,投加量達(dá)到75 mg·L-1時(shí),水樣的COD去除率由零投加時(shí)的20%提高到40%,但過(guò)量投加對(duì)處理效果沒有進(jìn)一步促進(jìn)作用。曝氣能促進(jìn)光解效果,特別對(duì)UV /Fenton工藝作用更為顯著,光解水樣2 h后,曝氣條件下的COD 去除率可從不曝氣條件下的30%提高到80%。催化濕式氧化能實(shí)現(xiàn)有機(jī)污染物的高效降解,同時(shí)可以大大降低反應(yīng)的溫度和壓力,為高濃度難生物降解的有機(jī)廢水的處理提供了一種高效的新型技術(shù)。催化劑是催化濕式氧化的核心,諸多學(xué)者致力于研究開發(fā)新型高效的催化劑。具體參見污水寶商城資料或http://www.yiban123.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
(四)光催化法
銳鈦型的TiO2在紫外光的照射下能產(chǎn)生氧化性極強(qiáng)的羥基自由基,能夠氧化降解有機(jī)物,使其轉(zhuǎn)化為CO2、H2O以及無(wú)機(jī)物,降解速度快,無(wú)二次污染,為降解處理農(nóng)藥廢水提供了新思路 。對(duì)于光催化降解有機(jī)物目前關(guān)注的問(wèn)題,一方面是降解過(guò)程中的影響因素和降解過(guò)程的轉(zhuǎn)化問(wèn)題,對(duì)納米TiO2的固載化和反應(yīng)分離一體化成為光催化領(lǐng)域中具有挑戰(zhàn)性的課題之一,另一方面是提高制備催化劑催化效率的問(wèn)題。(何豫川)