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LAS陰廢水常用處理方法簡介

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關鍵詞: LAS廢水,活性劑廢水,膜分離法,生物氧化法

      1、廢水特點

      表面活性劑可分為陰離子型、陽離子型、非離子型和兩性型四類。其中陰離子型直鏈烷基苯磺酸鹽(簡稱LAS)和聚氧乙烯類非離子型(簡稱NIS)表面活性劑的應用非常廣泛。表面活性劑廢水的來源很多,LAS除用于洗滌用品外,也廣泛用于制革、紡織等工業的洗滌和脫脂。因此,家庭廚房廢水、酒店賓館廢水、洗衣房廢水中均含有LAS,洗滌、化工、紡織等行業也產生大量含LAS的廢水;LAS生產廠也排放大量表面活性劑廢水。

      2、LAS陰離子廢水危害

      表面活性劑的種類繁多,對其毒害的評價要同時考慮具體某種物質及其降解產物的毒性。可能造成的影響包括急性毒性、亞急性毒性、慢性毒性、致癌性、致畸性、致突變性、致敏性等。一般認為,陽離子表面活性劑的毒性較大,常用來殺菌消毒,陰離子型表面活性劑具有一定毒性,非離子型表面活性劑的毒性相對較小,但有的降解產物毒性大。LAS屬中等毒性物質,而且毒性與疏水基的鏈長有關,疏水基鏈越長毒性越大。

      表面活性劑進入水體、土壤后能降低兩相界面的表面張力,會在界面上產生吸附,從而導致理化性質的改變。這主要表現在以下三個方面。對水體表面張力的影響。降低液體表面張力是表面活性劑的基本特征。對土壤膠體的影響。土壤膠體是熱力學不穩定的分散體系。表面活性劑對其表面電勢、有效Hammer常數及離子強度都有影響。一般認為土壤膠體多帶負電荷,加入陰離子表面活性劑后其表面電勢增加,膠體之間的排斥力增加,即膠體的穩定性增加,加入陽離子表面活性劑后情況正好相反。潘根興發現在低濃度下,隨著LAS濃度的增加,土壤膠體相對分散度急劇增。能使水體或土壤對其它物質產生加溶作用。表面活性劑在水體中的濃度超過CMC后能使不溶或微溶于水的有機物在水中濃度增大。

      3、常用處理方法簡介

      3.1、膜分離法

      是利用膜的高滲透選擇性來分離溶液中的溶劑和溶質。可用膜分離中的超濾和納濾技術來處理LAS廢水。

      3.2混凝處理法

      常用于表面活性劑廢水處理的混凝劑有鐵鹽、鋁鹽及有機聚合物類。混凝反應不僅能去除廢水中膠體顆粒和吸附在膠體表面上的LAS,還可與溶解在水相中的LAS形成難溶性的沉淀。

      3.3、催化氧化法

      催化氧化法是對傳統化學氧化法的改進與強化。常用的Fenton試劑氧化即為催化氧化法的一種,屬均相氧化法。處理時,如果鐵鹽濃度較高,  LAS的去除主要靠絮凝作用;濃度低時,則主要靠氧化作用。近年來,催化氧化法又出現了多相催化氧化法和光催化氧化法。

      1、廢水特點

      表面活性劑可分為陰離子型、陽離子型、非離子型和兩性型四類。其中陰離子型直鏈烷基苯磺酸鹽(簡稱LAS)和聚氧乙烯類非離子型(簡稱NIS)表面活性劑的應用非常廣泛。表面活性劑廢水的來源很多,LAS除用于洗滌用品外,也廣泛用于制革、紡織等工業的洗滌和脫脂。因此,家庭廚房廢水、酒店賓館廢水、洗衣房廢水中均含有LAS,洗滌、化工、紡織等行業也產生大量含LAS的廢水;LAS生產廠也排放大量表面活性劑廢水。

      2、LAS陰離子廢水危害

      表面活性劑的種類繁多,對其毒害的評價要同時考慮具體某種物質及其降解產物的毒性。可能造成的影響包括急性毒性、亞急性毒性、慢性毒性、致癌性、致畸性、致突變性、致敏性等。一般認為,陽離子表面活性劑的毒性較大,常用來殺菌消毒,陰離子型表面活性劑具有一定毒性,非離子型表面活性劑的毒性相對較小,但有的降解產物毒性大。LAS屬中等毒性物質,而且毒性與疏水基的鏈長有關,疏水基鏈越長毒性越大。

      表面活性劑進入水體、土壤后能降低兩相界面的表面張力,會在界面上產生吸附,從而導致理化性質的改變。這主要表現在以下三個方面。對水體表面張力的影響。降低液體表面張力是表面活性劑的基本特征。對土壤膠體的影響。土壤膠體是熱力學不穩定的分散體系。表面活性劑對其表面電勢、有效Hammer常數及離子強度都有影響。一般認為土壤膠體多帶負電荷,加入陰離子表面活性劑后其表面電勢增加,膠體之間的排斥力增加,即膠體的穩定性增加,加入陽離子表面活性劑后情況正好相反。潘根興發現在低濃度下,隨著LAS濃度的增加,土壤膠體相對分散度急劇增。能使水體或土壤對其它物質產生加溶作用。表面活性劑在水體中的濃度超過CMC后能使不溶或微溶于水的有機物在水中濃度增大。

      3、常用處理方法簡介

      3.1、膜分離法

      是利用膜的高滲透選擇性來分離溶液中的溶劑和溶質。可用膜分離中的超濾和納濾技術來處理LAS廢水。

      3.2混凝處理法

      常用于表面活性劑廢水處理的混凝劑有鐵鹽、鋁鹽及有機聚合物類。混凝反應不僅能去除廢水中膠體顆粒和吸附在膠體表面上的LAS,還可與溶解在水相中的LAS形成難溶性的沉淀。

      3.3、催化氧化法

      催化氧化法是對傳統化學氧化法的改進與強化。常用的Fenton試劑氧化即為催化氧化法的一種,屬均相氧化法。處理時,如果鐵鹽濃度較高,  LAS的去除主要靠絮凝作用;濃度低時,則主要靠氧化作用。近年來,催化氧化法又出現了多相催化氧化法和光催化氧化法。

      3.4、泡沫分離法

      是向廢水中通入空氣,生成氣泡,使廢水中的LAS吸附于氣泡表面,升至水面富集形成泡沫層,除去泡沫層,將LAS從廢水中濃縮分離出來的過程。

      3.5、吸附分離法

      常用的吸附劑包括活性炭、吸附樹脂、硅藻土及高嶺土等各種固體物料。對LAS廢水用活性炭法處理效果較好,常溫下對LAS的吸附容量可達到55.8mg/g。但活性炭再生能耗大,且再生后吸附能力亦有不同程度降低,因而其應用受到限制。

      3.6、生物氧化法

      生物法是LAS廢水的主要處理方法,包括活性污泥法、生物膜及UASB等。可降解LAS的菌種包括鄰單胞菌屬的革蘭氏陰性桿菌、黃單胞菌屬的革蘭氏陰性短桿菌等生物氧化法可直接處理偏堿性的LAS廢水,設備簡單,處理能力大,出水的pH值符合排放要求。

      3.7、微電解法

      復極性固定床電解法是一種較新型的水處理方法,它是在電解反應器中填充粒子,外加直流電場,使其中的導電粒子復極化而形成無數微小的電解單位,污染物被吸附到粒子表面發生電化學反應而被氧化除去的過程。

      3.8、吸附法

      常用的吸附劑主要包括活性炭、吸附樹脂、硅藻土、高嶺土等。常溫下對表面活性劑廢水用活性炭法處理效果較好,活性炭對LAS廢水的吸附容量可達到55.8mg/g,活性炭吸附符合Freundlich公式。活性炭再生能耗大,且再生后吸附能力亦有不同程度的降低,因而限制了其應用。用吸附樹脂處理表面活性劑廢水,其優點是吸附速度快、穩定性好、再生容易,主要缺點是預處理較繁瑣,一次性投資大。

    (審核編輯: Doris)

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