农药废水是一种典型的高浓度有机工业废水,有机污染物浓度高,可生化性较差。
目前,农药废水的处理方法主要有物化、化学和生化3类方法。但是农药废水可生化性差,因此必须进行预处理以提高可生化性。
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农药废水处理
处理农药生产污水有光催化法、超声波技术、生物法、电解法、氧化等方法。
1.光催化法
锐钛型的TO2 在紫外光的照射下能产生氧化性极强的羟基自由基, 能够氧化降解有机物, 使其转化为CO2、H2O以及无机物, 降解速度快, 无二次污染,为降解处理农药废水提供了新思路。对于光催化降解有机物目前关注的问题, 一方面是降解过程中的影响因素和降解过程的转化问题 , 对纳米TO2的固载化和反应分离一体化成为光催化领域中具有挑战性的课题之一, 另一方面是提高制备催化剂催化效率的问题。
2.超声波技术
超声波是频率大于20kHz的声波, 超声波诱导降解有机物的原理是在超声波的作用下液体产生空化作用, 即在超声波负压相作用下, 产生一些极端条件使有机物发生化学键断裂、水相燃烧、高温分解或自由基反应。
3.生物法
在国内, 农药厂家大多建有生化处理装置, 但目前几乎没有一家能够获得理想的处理效果。因此, 对这类废水的生化处理研究是十分必要的。已有大量研究表明真菌、细菌、藻类等微生物对有农药有很好的降解作用。生物膜法将微生物细胞固定在填料上, 微生物附着于填料生长、繁殖, 在其上形成膜状生物污泥。与常规的活性污泥法相比, 生物膜具有生物体积浓度大、存活世代长、微生物种类繁多等优点, 尤其适宜于特种菌在废水体系中的应用。
4.电解法
铁炭微电解法是絮凝、吸附、架桥、卷扫、共沉、电沉积、电化学还原等多种作用综合效应的结果, 能有效地去除污染物提高废水的可生化性。新产生的铁表面及反应中产生的大量初生态的Fe2+ 和原子H具有高化学活性, 能改变废水中许多有机物的结构和特性, 使有机物发生断链、开环 ; 微电池电极周围的电场效应也能使溶液中的带电离子和胶体附集并沉积在电极上而除去; 另外反应产生的Fe2+ 、Fe3+ 及其水合物具有强烈的吸附絮凝活性, 能进一步提高处理效果。
单一的处理工艺往往不能完全,有效的去除农药生产污水中的污染。具体的工艺还需根据具体废水水质、技术特点等多方面的因素进行选择。
生物脱氮除磷过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,其控制相对比较简单;反硝化作用是生物脱氮的关键,其受诸多因素影响较大,同时反硝化效果也很大程度上影响系统的生化除磷;生物除磷依靠聚磷菌的过量吸磷,通过对剩余污泥的排出来实现除磷,污泥浓度高低对除磷效果影响-大。
漯河农药污水处理设备处理优势