次亚磷废水,主要源自于赤磷、次亚磷的生产以及化学镀工艺中,化学镀工艺中次磷酸钠作为关键还原剂,导致废水中含有次亚磷成分。这类废水的水质特性显著,即次亚磷(HPO₂²⁻)无法与常见的金属离子结合形成难溶性沉淀,因此,传统的化学沉淀方法(如石灰沉淀法或其他金属盐沉淀法)在处理此类废水时效果有限。另外,化学镀废水中也有其他污染物,如络合剂等,故次亚磷废水具有高COD、高盐的特点。
我国现行环保标准涵盖含磷废水排放,包括国标、地标及行标,各地各行业排放限值各异。国标如《磷肥工业水污染物排放》(GB15580-2001)、《无机化学工业污染排放》(GB31573-2015)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《污水综合排放》(GB8978-1996)及《新污染物生态环境监测体系(2024)》。其中,《污水综合排放》(GB8978-1996)规定:磷酸盐(P)限值为0.5mg/L(一级)、1.0mg/L(二级);有机磷农药(P)不得检出(一级)、0.5mg/L(二、三级);元素磷限值为0.1mg/L(一级)、0.3mg/L(二、三级)。
次亚磷废水,主要源自于赤磷、次亚磷的生产以及化学镀工艺中,化学镀工艺中次磷酸钠作为关键还原剂,导致废水中含有次亚磷成分。这类废水的水质特性显著,即次亚磷(HPO₂²⁻)无法与常见的金属离子结合形成难溶性沉淀,因此,传统的化学沉淀方法(如石灰沉淀法或其他金属盐沉淀法)在处理此类废水时效果有限。另外,化学镀废水中也有其他污染物,如络合剂等,故次亚磷废水具有高COD、高盐的特点
次磷酸排入水体后,会严重影响水生态,主要危害包括:
◆ 导致水体富营养化;
◆ 水质恶化,影响养殖业生产;
◆ 农业灌溉,降低农产品质量;
◆ 破坏生态系统,使得水体中的生物相失衡;
◆ 影响人类健康。
次磷酸废水的处理现状涉及多种处理工艺
◆ 物化法包括化学沉淀法、吸附法以及结晶法等,通过投加药剂来实现磷的沉降去除。其去除效率高,适用范围广,耐冲击负荷,可回收磷,但去除效果不佳,成本较高,可能会有二次处理。
◆ 高级处理技术包括高级氧化工艺、电化学氧化等,通过氧化工艺将次磷酸盐转化为正磷酸盐。其二次污染少,氧化能力高效,能够实现磷的回收,但效果不稳定,操作成本高且对水质、运行条件以及设备具有较高的要求。
◆ 生化法依赖特定的微生物群体来吸收和释放磷,成本低廉,适用于可生化性良好的废水,然其受有机物浓度(BOD)及环境(如酸碱度、泥龄长等)限制,稳定性较差。
◆ 电解还原Fendon技术:氧化能力强,能有效处理次磷酸盐,操作简单,能够精确控制反应条件。
◆ 鸟粪石MAP结晶反应器:高效除磷的同时进行资源回收,其结晶产物可作为有价值的肥料进行回收利用,从而减少污泥产量,易于回收和处理。。
◆ 一体化氟磷反应器:通过集成化设计,能够进行高通量及多功能处理,一方面能够高效处理难生物降解物质(如特种有机氟磷化合物,如六氟磷酸盐等),另一方面能够降低处理成本。
◆ 除磷系列试剂:产品具有高效吸附性、吸附选择性、抗冲击性以及环境友好性,在高效除磷的同时能够去除COD、色度、重金属等,使用简单,性价比高。
适用于各种含磷废水,如食品、化工、金属表面磷处理及市政生活污水等。