吸附法是物理化学法中应用为广泛的一项技术,其主要是将分子态的污染物全部吸出表面,然后进行去除。现阶段以活性炭吸附法为主流,吸附效果较高。将CLO2氧化融入至活性炭吸附法进行染料废水的处理,大范围去除了COD,废水脱色理想。粉煤灰的来源渠道广,成本低,所以将其作为印染废水处理技术应用前景良好。由于吸附法的投资少、周期短,在一些中小型染料化工企业中比较适用,不过应高度关注染料吸附后的吸附剂再生情况和废吸附剂的处理状况,防止污染的二次发生。膜分离技术;该技术处理印染废水的效果较好,氯化铝的主要含量,是一种具有能耗低、对环境不造成污染等优势的技术。冯冰凌等通过壳聚糖超滤膜对印染废水进行处理,有效去除了COD,废水脱色好。吴开芬在处理靛蓝废水过程中,以超滤法为主,31%含量喷雾氯化铝,能够确保染料浓溶液直接回用,可将透过液当做中性水进行二次利用。郭明远等人将醋酸纤维素纳滤膜运用到染料废水处理中,实践显示,在对活性染料印染废、回收染料处理中,醋酸纤维素纳滤膜的效果俱佳。不过需要注意的是,膜分离技术存在膜污染及膜的成本高,更换速度快,增加了处理费用,应用范围狭窄。
电化学法主要涉及了电解氧化、电解还原等各环节,目的在于损坏染料分子的结构,氯化铝,从而将废水中的色度去除。当前,相关学者在电氧化与电还原层面上研发了更为先进的高析氧过电位电极以及高析氢过电位电极。比如,Takashi等在治理染料化工废水过程中,采用了多孔石墨固定床电极,进一步延伸了反应表范围,获得了较高的析氢过电位。处于采用新型的电极治理染料化工废水,在增加了能效的同时达到了预期的治理效果。Nahide等在电解槽内掺入一定量的固体聚合物电解质材料,实验证明,在0.2A/cm2F的电流密度和经过120分钟的电解后,废水中的色度得到了有效去除。
通过铁屑微电解法处理染料化工废水时,先将铁-碳粒渗透到电解质溶液中,经过腐蚀产生了微电解过程和腐蚀物,以达到治理效果。电极反应过程中不会消耗大量的电,侯镇生产优质氯化铝,却能发挥电附聚、氧化还原等作用,与此同时,当电极反应发生时会生成新生态 Fe2,具有较好的絮凝效果。新型电极投入实际使用后,析氢、析氧等引起的危害被完全遏制,还有效解决了过去陈旧的电化学法能耗高、成本大的漏洞,受到了市场的广泛青睐。
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