實驗室綜合廢水處理設備通過氧化、吸附、絮凝與膜分離四大核心工藝,實現復雜廢水的深度凈化,其工作原理如下:
氧化工藝是降解有機污染物的關鍵環節。設備內置臭氧發生器,通過高壓放電產生臭氧,利用其強氧化性破壞有機物分子結構。例如,臭氧可氧化廢水中的酚類、醛類等難降解物質,將其轉化為二氧化碳和水,同時殺滅細菌、病毒等微生物。對于高濃度有機廢水,設備還可采用芬頓氧化技術,在酸性條件下,過氧化氫與亞鐵離子反應生成羥基自由基,該自由基氧化能力強,能將有機物礦化,使COD去除率達90%以上。
吸附工藝通過多孔介質截留污染物。活性炭是常用吸附劑,其比表面積大,可吸附廢水中的重金屬離子、有機物及色素。例如,活性炭對汞離子的吸附容量可達50mg/g,對苯酚的吸附率超過95%。此外,設備還可采用大孔樹脂吸附技術,通過樹脂的孔隙結構選擇性吸附特定物質,如酚類、表面活性劑等,吸附飽和后可通過稀堿液再生,實現資源循環利用。
絮凝工藝通過化學藥劑使膠體顆粒聚集沉降。設備投加聚合硫酸鐵、聚丙烯酰胺等絮凝劑,使廢水中的懸浮物、膠體及部分有機物形成大顆粒絮體。例如,聚合硫酸鐵在pH6-8時,可去除60%的乳化油及10%-20%的COD,絮體沉降速度可達0.5m/h,顯著降低后續處理負荷。
膜分離工藝通過膜的選擇透過性實現物質分離。設備采用超濾膜(孔徑0.001-0.1μm)去除蛋白質、膠體及細菌,納濾膜(孔徑0.001-0.002μm)截留二價鹽及小分子有機物,反滲透膜(孔徑<0.0001μm)則幾乎可去除所有溶質。例如,反滲透技術可將廢水中的鹽分濃度降低至500mg/L以下,滿足回用標準。