CN109019784A - 污水处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种污水处理方法,方法中含有的步骤如下:将臭氧微纳米气泡通入污水和将载有催化剂的活性炭陶瓷复合材料布置于污水中。本发明能够快速分解水中的有机物,达到褪色和降低COD的目的,污水处理效果好。
Description
技术领域
本发明涉及一种污水处理方法。
背景技术
目前,随着经济社会的高速发展,我国地表水污染状况堪忧,全国七大流域水体都存在一定程度的污染,城镇中产生大量工业及生活污水,严重危害饮用水安全,尤其石油化工以及造纸农药等工业企业产生大量有机污染物,严重影响经济和社会发展,因此环境问题逐渐受到社会的普遍关注。
微生物法是目前应用最广泛的有机污染废水处理方法,通过选取自然界中存在或人工驯养的微生物,在适当环境条件下进行有机污染物的生物降解。微生物法对石油烃等大部分有机污染物都具有去除能力,能够有效降低水体内的污染物含量以及毒性,但微生物方法对可生化性差的有机污染物处理较困难,且常适用于低污染负荷水体修复,对环境条件有比较强的依赖性,修复处理效果常受到盐度、电子受体/供体含量等因素的制约,尤其是当废水具有较高盐度或盐度波动较大时,会导致微生物的死亡以及菌胶团的解体,严重影响微生物的生长以及正常运行,微生物法的处理效果将大大降低。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种污水处理方法,它能够快速分解水中的有机物,达到褪色和降低COD的目的,污水处理效果好。
为了解决以上技术问题,本发明的技术方案是:一种污水处理方法,方法中含有的步骤如下:将臭氧微纳米气泡通入污水和将载有催化剂的活性炭陶瓷复合材料布置于污水中。
进一步,所述臭氧微纳米气泡由臭氧通过微纳米陶瓷膜后形成。
进一步,所述微纳米陶瓷膜的孔径为30nm~5μm。
进一步,所述催化剂为稀土氧化物、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、K+中的至少一种。
采用了上述技术方案后,本发明通过臭氧微纳米气泡去净化污水,并且同时通过催化剂(金属离子)与碳形成微电解快速分解有机物,达到褪色和降低COD目的,通过以上两个措施,提高污水净化处理效果。
具体实施方式
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例,对本发明作进一步详细的说明。
一种污水处理方法,方法中含有的步骤如下:将臭氧微纳米气泡通入污水和将载有催化剂的活性炭陶瓷复合材料布置于污水中。
所述臭氧微纳米气泡由臭氧通过微纳米陶瓷膜后形成。
所述微纳米陶瓷膜的孔径为30nm~5μm。
所述催化剂为稀土氧化物、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、K+中的至少一种。
本发明通过臭氧微纳米气泡去净化污水,并且同时通过催化剂(金属离子)与碳形成微电解快速分解有机物,达到褪色和降低COD目的,通过以上两个措施,提高污水净化处理效果。
以上所述的具体实施例,对本发明所要解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种污水处理方法,其特征在于方法中含有的步骤如下:将臭氧微纳米气泡通入污水和将载有催化剂的活性炭陶瓷复合材料布置于污水中。
2.根据权利要求1所述的污水处理方法,其特征在于:所述臭氧微纳米气泡由臭氧通过微纳米陶瓷膜后形成。
3.根据权利要求2所述的污水处理方法,其特征在于:所述微纳米陶瓷膜的孔径为30nm~5μm。
4.根据权利要求1所述的污水处理方法,其特征在于:所述催化剂为稀土氧化物、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、K+中的至少一种。
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