2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、<p>  丁苯橡膠生產(chǎn)廢水預(yù)處理技術(shù)</p><p>  摘要:指出了丁苯橡膠生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的工業(yè)廢水有機(jī)污染物濃度高、可生化性差,常規(guī)的生化處理難以滿(mǎn)足排放標(biāo)準(zhǔn)要求,在生化處理前需要預(yù)處理。對(duì)現(xiàn)行的幾種預(yù)處理技術(shù)進(jìn)行了分類(lèi)概述,分析了各種預(yù)處理技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)和適用情況。以期通過(guò)預(yù)處理減輕后續(xù)生化處理負(fù)荷,為確保廢水達(dá)標(biāo)排放提供參考。 </p><p>  關(guān)鍵詞:丁苯橡膠;難降

2、解有機(jī)廢水;預(yù)處理 </p><p><b>  1 引言 </b></p><p>  丁苯橡膠生產(chǎn)過(guò)程所產(chǎn)生的廢水主要是來(lái)自回收工段的苯乙烯潷淅器分離水和后處理的凝聚分離水及洗膠水。此外,還有少量的設(shè)備清洗水、苯乙烯和擴(kuò)展油貯槽分離水及地面沖洗水等。廢水中含有大量環(huán)狀有機(jī)物和低聚物,主要污染物為苯乙烯、甲苯、乙苯、苯甲醛、丁二烯、LAS(凝集劑-三烷基氯化銨、二腈

3、二胺甲醛縮合物)等,廢水氨氮、總磷、懸浮物、含鹽量等主要污染物濃度高,CODCr很難生物降解,可生化性差(B/C值通常小于0.3),在厭氧條件下也不易斷鏈,是當(dāng)前石化行業(yè)難處理的生產(chǎn)廢水之一[1]。 </p><p>  采用常規(guī)的生化處理技術(shù)往往難以達(dá)到很好的處理效果,滿(mǎn)足不了排放標(biāo)準(zhǔn)要求,因此在生化處理前采取一些預(yù)處理措施來(lái)降低污染物濃度及毒性,提高廢水可生化性,減輕后續(xù)生化處理負(fù)荷是很有必要的。 </

4、p><p><b>  2 預(yù)處理技術(shù) </b></p><p>  根據(jù)丁苯橡膠廢水中污染物的特點(diǎn)可采取的預(yù)處理方法有吸附、混凝、高級(jí)氧化、水解酸化等??傮w來(lái)說(shuō),可以分為物理、化學(xué)、生物預(yù)處理三大類(lèi)。 </p><p>  2.1 物理預(yù)處理 </p><p>  物理預(yù)處理方法主要是吸附法,即利用吸附劑(如活性炭、樹(shù)脂等

5、)與被吸附物質(zhì)之間產(chǎn)生化學(xué)作用,引起化學(xué)吸附而除去污染物。V. I. Korchagin[2]用丁苯橡膠生產(chǎn)過(guò)程中丁二烯精餾段的廢活性炭吸附處理丁苯橡膠廢水,廢棄AG-3活性炭是一種微孔容積0.41~0.52 cm3/g的微孔吸附劑,經(jīng)研磨后對(duì)丁苯橡膠廢水中的乳化劑、凝聚劑等其他有機(jī)污染物有較好的吸附能力。實(shí)驗(yàn)表明小粒徑活性炭的吸附量大于大粒徑的;吸附能力最好時(shí),最佳操作條件為pH值2~3.5,溫度 50~60℃。 </p>

6、<p>  2.2 化學(xué)預(yù)處理 </p><p>  化學(xué)法是根據(jù)物質(zhì)化學(xué)特性來(lái)分離廢水中的污染物,或通過(guò)改變污染物的性質(zhì),使其從有害變?yōu)闊o(wú)害。主要包括混凝沉降法、混凝氣浮法、臭氧氧化法、催化氧化法、O3/H2O2高級(jí)氧化法、Fenton試劑法及濕式H2O2氧化法。 </p><p>  2.2.1 混凝沉降法 </p><p> ?。?)普通混凝沉淀

7、法。 </p><p>  丁苯橡膠廢水中含有很多膠體物質(zhì),帶有相互排斥的電荷,使其穩(wěn)定地分散在廢水中。當(dāng)加入帶有相反電荷的混凝劑后,廢水中膠體物質(zhì)上的電荷被中和發(fā)生凝聚,然后通過(guò)大分子助凝劑的架橋作用,將小膠粒聚集成大絮團(tuán)后通過(guò)外力去除。劉珉筠等[3]以硫酸鋁為混凝劑、PAM為助凝劑處理合成橡膠廢水,在最佳操作條件下,CODCr去除率約為37%。此方法技術(shù)成熟、操作簡(jiǎn)單、易管理,但排出的污泥含水率高、體積大。工

8、藝流程見(jiàn)圖1。 </p><p> ?。?)混凝沉淀新技術(shù)-DEA技術(shù)[4]。 </p><p>  DEA技術(shù)是在去電荷吸附(De-electronadsorb)基礎(chǔ)上開(kāi)?l出的一種新技術(shù),與普通的混凝、絮凝及沉降等污水處理工藝相比,DEA技術(shù)配合使用YL藥劑和DEA反應(yīng)器,對(duì)丁苯橡膠廢水中CODCr去除率達(dá)70%左右。其中,YL藥劑是一種多元共聚物,由介于AlCl3、FeCl3之間的水

9、解產(chǎn)物與SiO2等復(fù)合而成,具有較強(qiáng)的架橋吸附性能。DEA反應(yīng)器是一種改良后的水力循環(huán)澄清池,在反應(yīng)器的沉降區(qū)上面形成了致密的懸浮層,藥劑微粒約有2.5億個(gè)/g,厚度可達(dá)2 m,廢水通過(guò)此懸浮層經(jīng)過(guò)濾后匯集到反應(yīng)器頂部的清水區(qū),達(dá)到凈化效果。工藝流程見(jiàn)圖2。 </p><p>  2.2.2 混凝氣浮法 </p><p>  混凝氣浮法適用于處理含膠質(zhì)濃度高的廢水,浮渣可以作為廢膠回收。此

10、法是先往廢水中投加復(fù)合鋁鹽和聚丙烯酰胺類(lèi)藥劑,由于絮凝作用,使廢水中微細(xì)膠體物質(zhì)凝聚成較大顆粒,形成懸浮物,然后懸浮顆粒附著在分散在水體中的氣泡上浮出水面,形成浮渣排出。北京肇麟環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)公司[5]采用兩級(jí)氣浮法處理丁苯橡膠廢水,即廢水經(jīng)一級(jí)氣浮處理后,進(jìn)入二級(jí)氣浮裝置,其中一級(jí)為大氣泡釋放器,將較大顆粒絮凝體浮上水面;二級(jí)為微小氣泡釋放器,將微小顆粒絮凝體浮上水面,工藝流程見(jiàn)圖3。該方法延長(zhǎng)了廢水在氣浮器中停留的時(shí)間,使絮凝作用更加

11、充分,廢水CODCr去除率達(dá)40%~45%,SS去除率達(dá)95%~98%,同時(shí)減少了藥物投加量。但此方法操作管理要求較嚴(yán),去除懸浮物的費(fèi)用較高。工藝流程見(jiàn)圖3。 </p><p>  2.2.3 電解絮凝法 </p><p>  電解絮凝法以鐵為陽(yáng)極,在直流電的作用下,陽(yáng)極溶蝕,產(chǎn)生Fe2+,再經(jīng)過(guò)一系列水解、聚合及鐵的氧化過(guò)程,使廢水中的膠態(tài)雜質(zhì)和懸浮雜質(zhì)發(fā)生絮凝沉淀而得到分離。同時(shí),帶電

12、的污染物顆粒在電場(chǎng)上泳動(dòng),其部分電荷被電極所中和,使其平穩(wěn)聚沉。廢水采用電解絮凝法處理不僅對(duì)膠態(tài)雜質(zhì)和懸浮雜質(zhì)有凝聚沉淀作用,而且由于陽(yáng)極的氧化作用和陰極的還原作用,能去除水中多種污染物。楊曉靜等[6]采用電解絮凝法處理橡膠廢水,CODCr去除率可達(dá)70%~80%。此法占地面積小,投資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低,管理方便。但此法只適用于處理廢水排放量不大的小型橡膠廠(chǎng)。工藝流程見(jiàn)圖4。 </p><p>  2.2.4 臭氧氧化

13、法 </p><p>  臭氧氧化還原電位僅次于氟,氧化能力很強(qiáng),可將大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物并改變分子結(jié)構(gòu),從而降低廢水中的CODCr,提高其可生化性。工藝流程見(jiàn)圖5。 </p><p>  2.2.5 催化氧化法 </p><p>  催化氧化法能使廢水中的難降解污染物質(zhì)有效降解,是目前國(guó)內(nèi)外處理高濃度、難降解有機(jī)廢水公認(rèn)的先進(jìn)技術(shù)。曹蘭花等[7]以活性炭

14、或γ-Al2O3為載體,先采用浸漬工藝制備出一元或二元負(fù)載型催化劑,然后以H2O2為氧化劑對(duì)丁苯橡膠生產(chǎn)廢水進(jìn)行催化氧化法處理。CODCr去除率可達(dá)37%,提高廢水可生化性,利于后續(xù)生物處理。工藝流程見(jiàn)圖6。   2.2.6 Fenton試劑法 </p><p>  Fenton試劑(主要成分為Fe2+/H2O2)反應(yīng)生成的?OH具有很強(qiáng)的氧化性,可將廢水中的有機(jī)物氧化成二氧化碳、水和其他無(wú)機(jī)鹽類(lèi)。用Fento

15、n試劑處理丁苯橡膠廢水反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生大量絮體,懸浮物濃度大幅提高,因此后續(xù)需進(jìn)行混凝沉降。曹蘭花等[8]用Fenton體系處理丁苯橡膠廢水,無(wú)須調(diào)節(jié)pH值、反應(yīng)溫度為55℃、Fe2+用量為200 mg/L、H2O2用量為1000 mg/L、反應(yīng)時(shí)間為40 min,氧化處理后廢水的pH值調(diào)至中性后加入助凝劑PAM進(jìn)行絮凝,使廢水中的鐵離子濃度大幅降低,同時(shí)提高了CODCr去除率,改善了廢水的可生化性。但該方法的H2O2用量較大,處理成本較

16、高,產(chǎn)生污泥量較大。工藝流程見(jiàn)圖7。 </p><p>  2.2.7 濕式H2O2氧化法 </p><p>  趙瑛等[9]用H2O2代替氧氣,開(kāi)發(fā)了濕式H2O2氧化處理丁苯橡膠廢水的新工藝。該工藝基于常壓下Fenton氧化的原理,無(wú)須添加催化劑,利用高溫促使H2O2產(chǎn)生?OH引發(fā)氧化反應(yīng)。常壓下的最佳操作條件為:H2O2用量為4 mL/L且一次性加入,反應(yīng)溫度95℃,攪拌轉(zhuǎn)速600 r

17、/min,反應(yīng)時(shí)間60 min,體系pH值為6~7,CODCr去除率可達(dá)67%。與Fenton法相比H2O2用量減少了1/2,在很大程度上降低了處理成本。工?流程見(jiàn)圖8。 </p><p>  2.2.8 化學(xué)處理方法組合工藝 </p><p>  單獨(dú)采用一種處理方法處理丁苯橡膠廢水,效果不太理想,往往需要將上述方法組合使用才能達(dá)到較好的處理效果。楊科璧等[10]采用H2O2和電化學(xué)方法

18、,以碳棒為電極,對(duì)橡膠廢水進(jìn)行催化氧化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:對(duì)CODCr為769 mg/L、TOC為826 mg/L的橡膠廢水,單純用H2O2催化氧化處理時(shí)反應(yīng)速度很慢;單純進(jìn)行電化學(xué)方法處理時(shí)處理速度慢且效果差;采用H2O2和電化學(xué)法加快了反應(yīng)速度并改變了反應(yīng)途徑,使難降解有機(jī)物得以氧化分解,可以顯著提高橡膠廢水的可生化性。 </p><p>  郭青等[11]以混凝處理為前提,用O3/H2O2復(fù)合氧化劑,在自制負(fù)載

19、型復(fù)合催化劑的作用下,于常溫常壓下進(jìn)行非均相催化氧化實(shí)驗(yàn)。采用混凝-催化氧化(O3/H2O2)工藝可使原水的CODCr從860 mg/L降至145 mg/L,去除率83.1%。最佳操作條件為:混凝時(shí),pH值=7,PAC和PAM的投加濃度分別為400 mg/L和4 mg/L;催化氧化時(shí),pH值為7~8,H2O2投加量為200 mg/L,n(H2O2)∶n(O3)=0.5。該方法具有去除率高、流程短、固液分離容易、處理效率較高,不產(chǎn)生二次污

20、染等優(yōu)點(diǎn),可顯著提高廢水可生化性。工藝流程見(jiàn)圖9。 </p><p>  2.3 生化預(yù)處理 </p><p>  生物法是利用微生物,主要是細(xì)菌的代謝作用,吸附、氧化、分解廢水中有機(jī)物,并使其轉(zhuǎn)化為無(wú)害的穩(wěn)定物質(zhì),從而使廢水得到凈化。生物法預(yù)處理主要是水解酸化法。 </p><p>  水解酸化法主要用來(lái)處理含難降解有機(jī)物、可生化性不高的工業(yè)廢水,是利用有機(jī)物厭氧

21、分解過(guò)程中酸性發(fā)酵階段的特點(diǎn),將某些難降解的大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易被微生物降解的小分子有機(jī)物,從而改善廢水的可生化性。橡膠廢水經(jīng)水解酸化處理后,BOD5/CODCr值由處理前的0.3提高到處理后的0.43[12]。陳新宇等人對(duì)水解酸化池出水中苯乙烯的含量進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果未檢出。這說(shuō)明,難降解有機(jī)物經(jīng)過(guò)水解酸化后形態(tài)發(fā)生了變化,降解成易被微生物利用的小分子物質(zhì)。工藝流程見(jiàn)圖10。 </p><p><b>

22、  3 結(jié)語(yǔ) </b></p><p>  對(duì)丁苯橡膠廢水進(jìn)行預(yù)處理的目的是盡可能去除 </p><p>  廢水中有毒、難降解污染物或降低污染物濃度,降低廢水的毒性,提高可生化性,使后續(xù)生化處理能夠高效去除污染物,確保廢水達(dá)標(biāo)排放。在選擇預(yù)處理技術(shù)時(shí),應(yīng)根據(jù)丁苯橡膠廢水特點(diǎn)有針對(duì)性地選擇處理效果好、投資少、運(yùn)行管理方便的技術(shù)。與此同時(shí),還應(yīng)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取一定的措施控制有毒有害

23、污染物的產(chǎn)生。 </p><p><b>  參考文獻(xiàn): </b></p><p>  [1]胡 雍,劉 偉,高 勇.丁苯橡膠生產(chǎn)廢水整改的必要性及工藝路線(xiàn)[J].當(dāng)代化工,2014,43(5):809~811. </p><p>  [2]V I Korchagin,E V Sklyadnev.Treatment of Highly Conc

24、entrated Waste water with Spent Activated Carbon[J].Russian Journal of AppliedChemistry,2005,78(9):1454~1456. </p><p>  [3]劉珉筠,梅教宗.生產(chǎn)丁苯、丁腈橡膠及乳膠的廢水處理[J].合成橡膠工業(yè),1988,10(3):185~188. </p><p>  [4]楊會(huì)

25、林,劉吉平,齊加升.DEA技術(shù)及其對(duì)乳聚丁苯橡膠生產(chǎn)廢水的處理[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2007,25(4):355~357. </p><p>  [5]田金質(zhì).合成橡膠生產(chǎn)污水處理新工藝[J].環(huán)境保護(hù),1995,36(12):15~17,36. </p><p>  [6]楊曉靜,韓才元,陳善波.電解絮凝法處理橡膠廢水[J].工業(yè)水處理,1999,19(3):26~27. </p

26、><p>  [7]曹蘭花,趙 瑛.催化氧化法處理丁苯橡膠生產(chǎn)廢水[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2005,23(4):271~273. </p><p>  [8]曹蘭花,趙旭濤,趙瑛.用硫酸亞鐵和過(guò)氧化氫混合體系處理丁苯橡膠生產(chǎn)廢水[J].合成橡膠工業(yè),2005,28(5):331~335. </p><p>  [9]趙 瑛,曾俊峰,劉 軍,等.用濕式雙氧水氧化法處理丁苯

27、橡膠生產(chǎn)廢水[J].合成橡膠工業(yè),2014,37(1):2~5. </p><p>  [10]楊科璧.H2O2-電化學(xué)法處理橡膠廢水的研究[D].蘭州:西北師范大學(xué),2008. </p><p>  [11]郭 青,趙旭濤,O3/H2O2組合工藝處理丁苯橡膠生產(chǎn)廢水的研究[J].工業(yè)水處理,2007,27(3):55~58. </p><p>  [12]陳新宇,

28、陳翼孫,李長(zhǎng)興.水解酸化-生物接觸氧化處理難降解SBR廢水的研究[J].給水排水,1997,23(2):32~35. </p><p>  Pretreatment Technology of Wastewater from </p><p>  Styrene Butadiene Rubber Production </p><p>  Zhang shan,Wa

29、ng zhiwang </p><p> ?。↙anzhou Jiaotong University, Lanzhou,Gansu 730070,China) </p><p>  Abstract: This paper pointed out that the industrial wastewater from production process of styrene-butadi

30、ene rubber has very complex composition with high COD,and ispoor in biodegradability.Conventional biochemical treatment is difficult to meetthe requirement of discharge standard, so it is necessary to pretreat the wastew

31、ater before the biochemical treatment. We classified the existing several kinds of pretreatment technology, summarized the advantages and disadvantages of all kinds of pretrea</p><p>  Key words: styrene-but

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