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多技术融合为高压脉冲放电等离子体水处理技术注入新活力,通过与不同技术协同,在各类复杂水质处理中取得显著成效。以下是几个典型的应用案例,展现多技术融合的实际应用价值。
一、与膜分离技术融合:印染废水深度处理案例
某大型印染企业产生的废水中含有大量染料、浆料等污染物,水质色度高、COD 浓度大,传统处理方法难以满足排放要求。该企业引入高压脉冲放电等离子体技术与膜分离技术的联合处理工艺。
在预处理阶段,高压脉冲放电等离子体设备利用强氧化性活性物质,将废水中的大分子染料、浆料等有机物分解为小分子,有效降低污染物的分子量和浓度,同时灭活其中的微生物,降低膜污染风险。后续采用反渗透膜(RO 膜)进行深度分离,截留残余的小分子污染物和无机盐。
经此联合工艺处理后,印染废水的色度去除率超过 95%,浊度降至 0.5 NTU 以下,COD 从初始的 1200mg/L 降至 50mg/L 以内,达到国家一级排放标准,处理后的水还可回用于企业的清洗工序,实现水资源的循环利用。
二、与生物处理技术融合:制药废水高效处理案例
一家制药公司的生产废水中含有抗生素、有机溶剂等多种难降解有机污染物,可生化性差。为解决这一难题,企业采用高压脉冲放电等离子体技术与生物处理技术联合的工艺。
首先,高压脉冲放电等离子体设备对制药废水进行预处理,破坏抗生素等难降解有机物的分子结构,提高废水的可生化性。数据显示,经等离子体处理后,废水的 BOD₅/COD 比值从 0.15 提升至 0.4,为后续生物处理创造了良好条件。
预处理后的废水进入生物处理系统,利用活性污泥法中的微生物对小分子有机物进行进一步降解。最终,联合工艺使制药废水的 COD 去除率达到 92%,氨氮去除率达到 95%,出水水质满足排放标准,且运行成本相较于单一处理技术降低了 30% 左右。
三、与臭氧氧化技术融合:饮用水深度净化案例
在某水源地水质受微量有机污染物影响的区域,为保障饮用水安全,当地水厂采用高压脉冲放电等离子体技术与臭氧氧化技术联合进行饮用水深度净化。
臭氧氧化技术先对原水进行初步处理,利用臭氧的强氧化性去除部分有机污染物和异味。随后,高压脉冲放电等离子体设备进一步分解臭氧氧化后残留的难降解有机物,同时产生的强氧化性活性物质还能有效灭活水中的病毒、细菌等病原微生物。
经过联合处理,饮用水中的农药残留、藻毒素等微量有机污染物去除率均超过 90%,菌落总数从初始的 50CFU/mL 降至 1CFU/mL 以下,水质得到显著提升,有效保障了居民的饮用水安全。
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