[發明專利]污水處理方法無效
| 申請號: | 200910260039.6 | 申請日: | 2009-12-23 |
| 公開(公告)號: | CN102107943A | 公開(公告)日: | 2011-06-29 |
| 發明(設計)人: | 陳錦章 | 申請(專利權)人: | 陳錦章 |
| 主分類號: | C02F1/72 | 分類號: | C02F1/72;C02F1/30;C02F101/30;C02F103/28;C02F103/30;C02F103/32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 污水處理 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種污水處理方法,特別涉及一種含有機物質污水的處理方法。
背景技術
習用污水處理方法,大致可分為物理性、化學性及生物性處理等三種。
上述物理性污水處理方法例如利用柵欄與沉淀池,對污水中的固體物質及懸浮物質等進行分離。但是,單純物理性污水處理僅能對污水進行初步處理,并無法對污水中的有機物質進行分解。
而化學性污水處理方法例如以離子交換、化學藥劑(如漂白劑)等方法除去水中的懸浮微粒、有機物質及金屬離子等,但其具有成本較為高昂、藥劑回收不易的問題存在,且此法對于小分子有機物質的反應性較差,仍無法使水中有機物質完全降解。
生物性污水處理方法主要藉助微生物對污水中的有機物質進行分解,達成凈化目的,且對小分子有機物質的反應性亦佳,但此法對生物環境要求較高,處理過程亦較為復雜,曝曬場地面積大,作業時間長,致其成本高昂,且顯然無法滿足大量工業廢水的凈化需求。
在上述含有機物質污水中,染料相關產業是制造此類污水的大宗,例如紡織、造紙及食品產業等,此類產業往往制造大量污水,并具有高溫、高色度及生物難分解等特性,以往此領域制造的工業污水主要是以生物性搭配物理、化學性處理方法為之,但仍有處理方法復雜、成本較高等問題存在。
因此,如何提供一種更為簡便、經濟的污水處理方法,為本領域人士亟待努力的課題。
發明內容
本發明的主要目的為提供一種簡便且經濟的污水處理方法。
為了達成上述目的,本發明提供一種污水處理方法,利用鋅金屬,該污水處理方法包括一待處理污水,該待處理污水包含水及有機物質,該鋅金屬直接浸泡于該待處理污水內,待一段時間后,該有機物質被鋅金屬降解礦化,使該待處理污水內的有機物質濃度大幅降低。
所述鋅金屬使用鋅板,該鋅板為回收自廢棄干電池。
所述鋅金屬使用鋅粉,該鋅粉為納米級鋅粉。
所述有機物質指有機染料,該有機染料包括偶氮類、酞氰類、蒽醌類、氰類、靛族、苯甲烷類、硝基及亞硝基染料。
所述有機物質指油脂。
所述鋅金屬在可見光底下浸泡于該待處理污水內并靜置一段時間。
所述鋅金屬在UV光下浸泡于該待處理污水內并靜置一段時間。
所述鋅金屬在非酸性環境下浸泡于該待處理污水內并靜置一段時間。
所述待處理污水的PH值大于4。
當該待處理污水中的有機物質經降解、礦化且其濃度趨于穩定后,該鋅金屬自該待處理污水中回收取出,重復利用該鋅金屬。
本發明的優點為:
本發明提供的污水處理方法,利用鋅金屬直接浸泡于該待處理污水內,可輕易地將污水中的有機物質降解成水、二氧化碳及其他無機鹽類,減少對環境的危害,同時更具有處理成本低廉的優點。
附圖說明
圖1為不同濃度納米級鋅粉對10ppm的EV染料溶液的降解效率圖表。
圖2為不同基材鋅板對EV染料溶液的降解速率和干電池鋅板對不同染料溶液的降解速率圖表。
圖3為鋅板對不同濃度的EV染料溶液的降解速率圖表。
圖4為納米級鋅粉對不同濃度EV染料溶液的降解速率圖表。
圖5為鋅板在不同光源下對EV染料溶液的降解速率圖表。
圖6為鋅金屬對有機物質的降解機制示意圖。
圖7為干電池鋅板在不同PH下對EV染料溶液的降解速率圖表。
圖8為干電池鋅板在不同PH下對AB1染料溶液的降解速率圖表。
圖9為重復利用干電池鋅板降解EV染料溶液的降解效率圖表。
具體實施方式
本發明的污水處理方法,主要利用鋅金屬來降解待處理污水中的有機物質。更具體而言,一待處理污水中至少包含水及有機物質,該有機物質可為有機染料,例如偶氮類(azo?dyes)、酞氰類(Phthalocyanine?dyes)、蒽醌類(anthraquinone?dyes)、氰類(cyanine?dyes)、靛族(indigoid?dyes)、苯甲烷類(phenylmethane?dyes)、硝基(nitro?group?dyes)及亞硝基染料(nitroso?groupdyes),或者家庭廢水中所含的油脂。欲降解該有機物質時,僅需將鋅金屬直接浸泡于該待處理污水內,較佳者為靜置一段時間后,即可使有機物質被鋅金屬降解、礦化成對環境無害的水、二氧化碳、氮氣及其他無機鹽類,也即該待處理污水內的有機物質濃度可大幅降低,甚至完全降解。
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