Методы очистки сточных вод и газовых выбросов обычно основываются на принципах деструкции вредных примесей или их регенерации. Деструктивные методы очистки предусматривают разрушение вредных примесей или их перевод в нетоксичные продукты. Регенеративные методы основаны на улавливании и утилизации примесей. При выборе способа
Очистки во внимание обязательно принимаются экономические соображения. В большинстве случаев регенеративные методы очистки оказываются эффективными в случае очень высокого содержания примесей или их высокой стоимости.
Очистка сточных вод может осуществляться самыми различными способами, к числу которых относятся:
Механические (отстаивание, фильтрование и осветление);
Физико-химические, предусматривающие удаление загрязнений адсорбцией, экстракцией, коагуляцией и другими методами;
Химические, основанные на химических превращениях вредных веществ, в том числе их нейтрализации, окислении или конденсации; разновидностью этих способов является термический (сжигание), сводящийся к полному окислению органических примесей до диоксида углерода и воды; биохимические.
Для очистки газовых выбросов чаще других используются: физико-химические способы, в частности экстрагирование вредных примесей водой; каталитическое окисление; огневое обезвреживание.
При очистке газовых выбросов по первому из этих трех способов образуются сточные воды, которые в свою очередь требуют очистки.
Использование метода каталитического окисления дает возможность полностью очистить газовые выбросы от таких примесей, как «масляный альдегид, ацетон, метанол, этанол, пропанол, диацетоновый спирт, фенол, толуол, ксилол, уайт-спирит, изоцианаты, непредельные мономеры и др. Очень эффективным оказалось применение в этом методе очистки медно-хромового катализатора, состоящего из смеси хромата (60%) и хромита (30%) меди с добавками оксидов меди, хрома и кальция. Процесс окисления (до С02 и воды) большинства перечисленных выше веществ происходит при 250—350 °С.
Находят применение и другие катализаторы, в частности катализатор М-2, представляющий собой смесь неблагородных металлов с очень небольшими добавками платины (тысячные доли %). нанесенными на пористый металлический носитель.
Метод огневого обезвреживания газовых выбросов заключается в непосредственном сжигании вредных органических примесей при температурах от 800 до 1000 °С.
Применяются и комбинированные методы очистки, при которых газовые выбросы последовательно подвергают очистке различными способами. К их числу относится, например, довольно широко применяемая схема очистки, согласно которой часть примесей из газовых выбросов вначале экстрагируется водой, а затем оставшуюся часть подвергают каталитическому окислению.
Биохимический способ очистки используется для очистки сточных вод, содержащих различные органические примеси, способные к биохимическому окислению при наличии в сточных водах биогенных элементов (азота, фосфора, калия). Воды, направляемые на биохимическую очистку, не должны содержать нерастворимых олигомеров и масел, всплывающих на поверхность в процессе отстаивания. Обычно биохимическая очистка эффективна при сравнительно невысокой концентрации органических примесей, так как повышение их концентрации оказывает в большинстве случаев губительное действие на микроорганизмы. Поэтому очень часто сточные воды, направляемые на биохимическую очистку, предварительно разбавляют.
Склонность вещества к биохимическому окислению А (%) определяется отношением
—
Где БПКв — биологическая потребность в кислороде, т. е. количество кислорода, использованное в биохимических процессах окисления органических веществ, мг 02/мг вещества за определенное время (п—2; 5; 8; 10 или20сут); ХПК — химическая потребность в кислороде — количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя (бихромата) для окисления вещества, мгОг/мг вещества.
Путем биохимической очистки сточные воды могут быть очищены от таких примесей, как ацетон, изопропанол и бута — нол, эпихлоргидрин, резорцин, крезолы, дигидроксидифенилпро — пан, ароматические углеводороды, циклогексанон, стирол, ме — тилметакрилат, акриловая кислота, винилацетат, формальдегид, ацетальдегид и другие соединения. В зависимости от вида и концентрации вещества степень его извлечения из сточных вод может быть различной. Так, ацетон извлекается полностью и за довольно короткое время (-4244=100%), формальдегид (при концентрации 160 мг/л)—на 74, винилацетат — примерно на 60%.
Биохимическая очистка не может быть использована для извлечения акролеина, акрилонитрила, меламина, гексаметилен — диамина, алифатических углеводородов, а также тетрахлорида углерода, хлороформа и других соединений. Эти вещества либо неспособны к биохимическому окислению, либо сильно тормозят (даже при очень низких концентрациях) процесс развития микроорганизмов, или оказывают на них губительное действие. Так, тормозящее действие акролеина проявляется уже при его концентрациях в сточных водах >0,01 мг/л, гексаметилендиамина и акрилонитрила — соответственно при концентрациях 4 и 20 мг/л. Меламин вообще не способен к биохимическому окислению.
Механические методы очистки, в частности флотацию и фильтрацию, используют главным образом для удаления из сточных вод маслянистых веществ и остатков нерастворимых в воде олигомеров.
Физико-химические методы применяют для удаления из сточных вод самых различных веществ. Так, посредством коагуляции гидроксидом магния удаляют метил — и бутилмета- крилат; ацетальдегид можно удалять коагуляцией сульфатом алюминия. Адсорбция активированным техническим углеродом применяется для удаления ряда веществ, в том числе ароматических аминов, акрилонитрила, циклогексанона, крезола, фенола и др.
Химические методы, применяемые для очистки сточных вод, весьма разнообразны, что обусловлено главным образом их составом. Для извлечения фенолов чаще других используется окисление бихроматом в присутствии серной кислоты, протекающее по схеме:
(9.2) |
С6Н5ОН+7К2Сг207+7Н2504 — —► 6СО2+7Н20+7Сг20з+7Кг504.
Возможно также обесфеноливание сточных вод оксидом марганца:
СеН50Н+14Мп20з+28Н2504 —► 6С02+31Н20+28Мп504. (9.3)
Регенерация Мп203 происходит в результате протекания следующих реакций:
(9.4) (9.5) (9.6) |
Мп504+2Ка0Н —Мп(0Н)2+№2504, 2Мп(0Н)2+02 —2Н2Мп03, Н2МпОз+Мп (ОН) 2 —► Мп203+2Н20.
Этим способом удается очищать сточные воды не только от фенола, но также и от дигидроксидифенилпропана и алкилзаме — щенных одноатомных фенолов. Наилучших результатов (снижение концентрации фенолов на 98,6—99,6%) удается достичь при исходной концентрации фенолов в сточных водах 1000 мг/л.
Для очистки сточных вод от формальдегида используется реакция его альдольной конденсации, относительно легко протекающая при температуре ^60 °С в присутствии щелочи:
О ОН Н |
2СНаО |
(9.7) (9.8> |
О
■сн8—сн—.
І I ОН ОН н
И Т. д.
Конечным продуктом альдольной конденсации является гексоза.
Кроме того, формальдегид из сточных вод может извлекаться с помощью аммиака. Взаимодействие формальдегида с аммиаком, приводящее к образованию гексаметилентетрамина, протекает по схеме:
Щелочь
6СНгО + 4ЫН3 ——— ► (СН2)в1М4 + 6Н20. (9.9)
Эта реакция даже при комнатной температуре протекает за полчаса. Если в составе сточных вод помимо формальдегида присутствуют фенол или карбамид, способ очистки заключается в проведении конденсации этих соединений с последующим отделением образовавшегося олигомерного продукта. Меламин удаляется из сточных вод хлорированием. Для извлечения водорастворимых сульфатов обычно используют гидроксид бария; кислые сточные воды нейтрализуют карбонатом магния или кальция. 4
Термический метод очистки используется для обезвреживания реакционной воды, образующейся при производстве олигоэфиров, а также сточных вод в производстве некоторых диановых эпоксидных олигомеров.
Как правило, ни одним из приведенных выше способов не удается полностью очистить сточные воды, что объясняется в основном двумя факторами: различным характером примесей, одновременно присутствующих в сточных водах, требующих различных методов очистки; невозможностью 100%-ного удаления большинства веществ из сточных вод даже при использовании оптимального способа очистки.
Поэтому на практике часто используют комбинирован — ные методы очистки, заключающиеся в последовательной обработке сточных вод различными способами, что, как правило, обеспечивает наилучшие результаты. Так, в частности, если биохимическая очистка не обеспечивает полной очистки сточных вод, то их направляют далее на химическую доочистку (окисление кислородом, озоном), фильтрацию, обработку коагулянтами И т. д.
При очистке сточных вод, одновременно содержащих фенол и формальдегид, часто используют комплексный метод, заключающийся в последовательном проведении операций конденсации фенола с формальдегидом и обесфеноливания (окислением).
Для повышения эффективности биохимической очистки вод, содержащих некоторое количество легколетучих примесей, тормозящих этот процесс, иногда используют метод предварительной продувки вод дымовыми газами или воздухом (с улавливанием и сжиганием отходящих газов).