현대 산업의 발전과 함께 유기 화합물의 생산 및 합성이 날로 증가하고 있습니다. 화학, 종이, 고무, 염료 및 섬유 인쇄 및 염색, 살충제, 코크스, 석유 화학, 발효, 제약 및 의료 및 식품 산업에서 배출되는 폐수에는 종종 유기 인 화합물이 포함되어 환경 오염, 지표 수역 악화 및 인간 건강을 위협합니다. 유기인 화합물의 오염에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
유기인 화합물을 함유한 폐수를 처리하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 요약하면 국내외에서 일반적으로 사용되는 방법은 산화법, 생화학적 방법, 흡착법 및 가수분해법으로 나눌 수 있습니다.
1. 산화 방법
(1) 오존 산화법
오존산화법은 말라티온, 포스핀 등의 유기물에 독성이 있거나 생분해가 어려운 저농도 농약 폐수 처리에 적합하다. 일반적으로 정신분열병 화합물을 발생시키고 최종적으로는 CO2와 H2O를 발생시키지 않고 2차 오염이 발생하지 않는다. . 유기물을 분해함과 동시에 탈색, 탈취, 살균효과도 있다. 오존 산화의 단점은 오존 발생기가 많은 전기를 소비하므로 충분한 전력 공급 조건에서만 적합하다는 것입니다.
(2) 습식 산화법
COD, BOD 및 부유물질을 크게 줄이기 위해 공기가 있는 상태에서 폐수를 가열 및 가압하는 방식입니다. 이 방법은 고농도, 고독성 및 내화성 생분해 물질을 처리하는 데 적합하며 COD 제거 효율이 낮습니다. 습식 산화법을 사용하여 폐수를 처리하면 유기 인 제거율이 약 80%입니다. 반응은 주로 가수분해를 기반으로 하며, 유기인은 가수분해된 생성물인 H3PO4, HCl, CH3OH 등으로 변환되고 최종적으로 인은 Ca3(PO4)2의 형태로 회수된다.
(3) 염소 산화법
염소 함유{0}산화제에는 Cl2, ClO2, 차아염소산염 등이 포함됩니다. 산화는 pH에서 황산에서 가장 잘 작동합니다.< 3.="" treat="" malathion="" wastewater="" by="" chlorine="" oxidation="" method,="" neutralize="" it="" with="" caustic="" soda="" to="" ph="" 7,="" pass="" c2="" to="" ph="" 2-3,="" separate="" out="" the="" bottom="" oily="" substance,="" add="" caustic="" soda="" (accounting="" for="" 2%="" of="" the="" wastewater),="" and="" stir="" at="" 40°c="" for="" 4pu6h="" ,="" the="" toxic="" phosphorus="" content="" was="" reduced="" to="">
2. 생화학적 처리
(1) 활성슬러지법
생화학적 처리는 균질화된 폐수와 가축화된 유기인 내성균이 포함된 활성 슬러지를 혼합하고 폭기를 수행하는 것입니다. 폭기 후 침전조로 들어가 침전조에서 처리하여 2차 폭기를 합니다. 폭기 생화학적 처리는 BOD를 13mg/L까지 감소시킬 수 있으며, 유기 인 중의 인은 생물학적 영양소로 재활용될 수 있다. 생화학적 처리 방법이 널리 사용되며 효과가 더 좋습니다.
(2) 조류 처리 방법
유기인계 살충제는 녹조류에 의해 효과적으로 제거될 수 있지만, 조류로 처리하면 때때로 극도로 독성이 있고 안정적인 중간체가 형성되고, 조류가 파라티온을 처리하면 더 독성이 있는 중간체가 얻어진다. 일부 유기 인 폐수를 20도에서 2~30일 동안 Chlorell Valgaris로 처리하면 제거율이 90~98%가 될 수 있습니다.
(3) 효소적 방법
양고추냉이 과산화효소는 페놀, 크레졸, 크실레놀 및 삼황산을 함유한 폐수의 효소 처리에 사용할 수 있어 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
3. 흡착 방식
유기 인 흡착이 더 좋으며 알칼리 가수 분해 후에 활성탄을 사용할 수도 있습니다. 활성탄은 파라티온, EPN 등과 같은 증기에 의해 재생될 수 있습니다. 폐수의 트리부틸 포스페이트는 흡착제인 비산회 및 점토에 의해 제거될 수 있지만 산성 매질에 질산을 추가하면 제거율을 향상시킬 수 있습니다. 폴리비닐 알코올 또는 케톤을 사용하여 물에서 미량의 유기인 화합물을 흡착할 수 있습니다.
4. 가수분해 방법
(1) 산가수분해법
산 가수분해는 유기인 분자의 기본 그룹을 파괴하여 오르토인산을 생성할 수 있습니다. 가수분해 방법의 단점은 장비가 부식에 강해야 한다는 것입니다. 인산 폐수, pH34, 압력 4050atm, 200250도의 고온 고압 처리에서 유기 인의 무기화율은 90% 100%에 도달할 수 있습니다.
(2) 알칼리 가수분해법
알칼리 가수분해는 일반적으로 알칼리 가수분해 또는 석회유를 사용합니다. 알칼리 조건에서 유기 인 분자의 산 무수물은 깨지기 쉽기 때문에 알칼리 가수 분해는 제거 효과가 좋지만 유기 인이 생성되어 최종 회수가 어렵고 잔류 물을 처리하기 어렵습니다.




