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Water Resources Protection Technology and Methods
水资源保护技术与方法
接回用于镀件清洗工序,回用率达到 80%。与高级氧化技术结合,可有效处理化
学沉淀难以去除的有机污染物。芬顿氧化、臭氧氧化、光催化氧化等高级氧化技
术,能够将大分子有机物分解为小分子物质,提高其可沉淀性或可生化性。在处
理制药废水时,采用“化学沉淀—臭氧催化氧化—生物处理”的联合工艺,可使
废水中的 COD 去除率从单一化学沉淀的 40% 提升至 90% 以上。此外,与生物
处理技术协同,可充分发挥化学沉淀快速去除污染物和生物处理深度净化的优势,
形成高效、经济的水处理工艺,为解决复杂水污染问题提供新途径。
第二节 污染物吸附与离子交换技术
污染物吸附与离子交换水资源保护领域的关键技术,在去除水中重金属、有
机污染物及溶解性离子等方面发挥着重要作用。随着工业废水排放的复杂性增加
和饮用水安全标准的不断提高,污染物吸附与离子交换技术因其高效、灵活的特
点,成为改善水质的重要手段。在实际应用中,该技术已广泛应用于工业废水处
理、饮用水净化、污水处理厂深度处理等多个领域,为解决全球性水环境污染问
题提供了有效途径。
一、污染物吸附技术原理与分类
(一)基本原理
污染物吸附技术是利用吸附剂表面的物理或化学作用,将水中的污染物富集
在吸附剂表面,从而实现污染物从水体中分离的过程。其核心机制基于吸附剂与
污染物之间的相互作用力,主要包括范德华力、静电引力、化学键力等。根据吸
附作用力的不同,可将吸附过程分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附。物理
吸附主要依靠吸附剂与污染物之间的分子间作用力,即范德华力。这种吸附力较
弱,具有可逆性,吸附过程不需要活化能,吸附速度快,且吸附热较小。由于物
理吸附没有选择性,只要污染物分子的大小和形状适合吸附剂的孔隙结构,都可
以发生吸附。例如,活性炭对水中的有机污染物、色素和异味的吸附主要就是物
理吸附过程。化学吸附则是吸附剂与污染物之间发生化学反应,形成化学键。化
学吸附具有高度的选择性,吸附过程需要较高的活化能,吸附速度相对较慢,且
吸附热较大。一旦发生化学吸附,污染物与吸附剂之间的结合较为牢固,不易解
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