fenton处理印染废水用的多吗
印染加工各工序排放的综合废水,其色度和有机物浓度都较高。印染废水中的有机物主要由以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团及极性基团的染料分子组成,是国内外公认的难降解的有机工业废水 卫J。国内外常以重铬酸钾法测定废水的COD值,即COD 作为工业废水中可化学氧化的有机物和还原性无机物含量的替代参数。该方法能较直观地反映废水中有机污染物的含量,但需要消耗大量的硫酸银、重铬酸钾等试剂,而且极为费时。特别是样品较多时,部分样品由于不能及时测定,而影响到测定结果 。此外,测定过程中大量的试剂废液,如六价铬离子、三价铬离子和汞的络合物或化合物等毒性较大物质的排出,会对环境造成污染。
另外,也常用BOD (水样在20℃条件下培养5 d的生化需氧量)来反映废水中有机污染物的含量。但BOD 值的测定时间太长,难以较大规模地获得数据,且重复性差。
紫外吸光度值(U )是20世纪70年代提出的评价水中有机污染物的指标,一般用于地表水域的水质测量,其消光值的大小间接反映了水中有机污染程度。由于水中存在着多数芳香族有机物和带双键的有机物,在254 nrn处有明显的吸收,因而u 值可有效
地反映废水中有机物的含量。国外大量文献表明,水中u 值的大小和水中TOC、TYHMFP、NPTOC和COD等具有一定的相关性 。采用紫外分光光度法代替化学测定法和生化法,能大大缩短测定时间,分析一个水样只需2 min,具有快速、方便、准确、重复性好等优点。
我国染料年产量居世界第一,主要原因在于国内外印刷、涂料、塑料、纤维等相关行业快速发展,需求不断扩大。以染料为例,“十一五”期间,我国染料年产量保持在 18~22 万 t,占世界总产量的 40%左右。但由于高性能染料所占比例偏低,造成产品价格竞争激烈、利润率低,企业多以贴牌出口,发展水平不高。同时,染料行业也属高能耗、高污染产业。据测算
[1] ,我国每生产 1 t 染料,大约排放废水744 m 3 。在生产和使用过程中,约有 10%~20% 的染料释放到水体中[2] 。按 2010 年我国染料生产总量计算,将有 7.56~15.12 万 t 染料随废水直接进入水体环境。染料生产的基本原料为苯系、萘系、蒽醌、苯胺及联苯胺类化合物,且在生产过程中多与金属、盐类等物质螯合,造成染料废水含盐、含氯化物或溴化物、微酸或微碱、含金属离子、含硫,化学需氧量(Chemicaloxygen demand, COD ) 高、色度高[3-4] 。大量染料废水进入水体环境,已成为威胁水环境安全的重要因素之一。按照相关规划,到“十二五”末期,我国染料行业每年污水和化学需氧量排放将在“十一五”末期的基础上再下降 10%,大约分别占行业总产生量的 15% 和 18%。今后 5 年,产业升级、节能降耗、污染减排、清洁生产、综合治理等将成为相关行业发展的重大问题。本文从物理、化学、生物等角度出发,对新材料及新工艺进行了总结,概述了国内外在染料废水处理领域的研究进展。