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如何处理印染废水

简要描述:

如何处理印染废水 是一种采用颗粒滤料固定生物膜的好氧或缺氧生物反应器,工作原理有截留过滤、吸附和生物代谢。与普通活性污泥法相比,BAF 工艺用于处理低浓度、难降解有机废水,具有占地面积小、抗冲击负荷强、氧传输效率高、避免污泥膨胀、出水水质稳定等优点。

  • 更新时间:2020-05-20
  • 产品厂地:潍坊市
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如何处理印染废水

 

1 物理法

 

1.1 吸附法

 

吸附法是常用的深度处理方法之一,印染废水深度处理工艺中采用的吸附剂以活性炭为主,此外也有一些新型吸附剂。张凤娥等利用改性磁粉吸附协同二氧化氯氧化深度处理代替原有的混凝沉淀加活性炭吸附的深度处理工艺,废水CODCr的质量浓度可从60 ~ 90 mg / L 降到20 mg /L 以下,色度可从55 ~ 60 倍降到30 倍以下,CODCr和色度的去除率分别可达到94.56%和60%,且处理工艺经济合理,总成本为1.053 元/t。杨占红利用超声波-活性炭联合法对印染废水生化出水进行深度处理,CODCr去除率可达89.6%,出水CODCr的质量浓度小于25 mg /L。

 

研究并比较了混合炭、原煤炭和果壳炭3 种不同材质的活性炭对印染废水生化出水的吸附容量,在活性炭床中,当进水CODCr的质量浓度为75 ~ 101 mg /L 时,出水CODCr浓度可以稳定达到GB 4287—92《纺织染整工业水污染物排放标准》一级标准的要求。

 

虽然活性炭对印染废水中的CODCr、BOD5、色度都有很好的去除效果,但是活性炭再生困难,再生过程中损失较大,再生后吸附能力明显下降,这些都制约了活性炭在深度处理方面的应用。

 

1.2 膜技术

 

膜技术是21 世纪出现的新兴技术,由于其具有诸多优点而备受关注。膜技术可按过滤精度从低到高分为微滤、超滤、纳滤和反渗透,微滤和超滤一般作为纳滤和反渗透的预处理工艺。马江权等采用微滤-纳滤联用装置对印染废水进行深度处理,以微滤作为纳滤前的预处理工艺,经微滤-纳滤联用技术处理后,CODCr的去除率大于86%,浊度和色度去除率高达99%,出水水质达到一级排放标准的要求。曾杭成等研究了超滤-反渗透双膜技术深度处理印染废水的情况。

 

超滤对浊度的去除率达90%,但对CODCr和UV254的去除率较低,对盐分几乎没有去除效果,超滤出水经过反渗透处理后,出水各项指标均接近或优于自来水水质指标,完全达到城市污水再生利用工业用水水质标准,能回用于大部分印染过程的高级工序,该工艺运行费用约为1.88 元/m3。钟毓在工程实践上验证了膜技术在印染废水深度处理回用中应用的可行性。

 

膜技术主要是通过对废水中污染物的分离而达到废水处理的目的,此方法的工艺过程简单,处理过程无二次污染,并且出水水质优良,可以回收再利用。膜技术虽具有诸多优点,但是也存在很多问题,其中膜污染和成本是制约膜技术在印染废水处理方面广泛应用的主要因素。

 

1.3 微絮凝直接过滤

 

微絮凝直接过滤近年来在发达国家已经成为处理低温、低浊、有色水质的主流选择工艺,其工作原理是在废水通过滤池前投加絮凝剂,之后直接进入滤料内部完成反应、沉淀和截留过程,是一种高效、经济的集成工艺。

 

陈士明等采用微絮凝-变孔隙直接过滤工艺对印染废水二级出水进行深度处理。出水浊度、色度、CODCr的平均值分别为0.16 NTU、6 倍、21mg /L,去除率依次为98.8%、85%、61.8%。同时陈士明等采用微絮凝直接过滤作为超滤的预处理工艺,对印染废水二级出水进行深度处理。

 

微絮凝直接过滤-超滤组合工艺对浊度和CODCr的去除效果都较稳定,出水浊度小于0.1 NTU,色度小于5 倍,CODCr的质量浓度小于30 mg /L。2 个试验结果都很理想,出水水质均可达到回用要求,同时,变孔隙过滤效果明显优于匀孔隙直接过滤,郑蓓等也得到了相似的结论。

 

微絮凝工艺既可以单独使用,也可以与生物工艺如BAF 或者膜技术组合使用,都可以有很好的处理效果。

 

2 高级氧化法

 

高级氧化技术(AOPs)是泛指反应过程有大量·OH 参与的化学氧化技术。本文以Fenton 氧化法和臭氧氧化法为例,介绍了AOPs 在印染废水深度处理中的应用情况。

 

2.氧化法

 

试剂能有效氧化去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物,其实质是H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的·OH,·OH 的氧化性不具有选择性,所以可与大多数有机物作用使其降解。根据H2O2产生·OH 的方式,Fenton 法可分为普通Fenton 法、光Fenton 法以及电Fenton法。普通Fenton 法就是直接投加Fe2+作为催化剂。

 

利用Fenton 试剂对常州某印染废水处理厂二沉池出水进行处理,CODCr、TN、NH3-N、TP、色度的去除率分别为84%、27%、46%、75%和83%,出水水质达到了DB 32 /1072—2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的要求。普通Fenton 法在水处理中具有氧化和混凝2 种作用,但由于·OH 会与Fe2+反应将其氧化成Fe3+,因而降低了·OH 的利用效率。

 

则更细致地研究了UV /H2O2对印染废水生化出水中4 种溶解性有机物,即疏水酸、

 

非酸疏水物质、弱疏水物质及亲水物质的去除效果。试验结果表明UV /H2O2高级氧化法对此水样中的弱疏水性有机物、疏水酸和非酸疏水物质均有较好的处理效果,对亲水性有机物的处理效果较差。光Fenton 法较之普通Fenton 法的优点在于减小了Fe2+与·OH 发生反应的机率,也就减少了Fe2+用量,提高了H2O2的利用率。

 

采用铁炭微电解-Fenton 试剂联合氧化技术对印染废水进行深度处理,该技术是在铁炭微电解反应中加入适量H2O2,使电解产生的Fe2+与H2O2形成Fenton 试剂,强化对废水中有机物的去除,终CODCr去除率可达90%以上。汪永红等利用铁炭微电解协同H2O2处理印染废水,也获得了很好的处理效果,脱色率达到98%,CODCr的去除率可达78%。电Fenton 法的实质是将电化学法产生的Fe2+和H2O2作为Fenton 试剂的持续来源,同样也提高了H2O2的利用效率。电Fenton 法中除了·OH 的氧化作用外,还有阳极氧化、电极吸附、电混凝等作用可以对有机物进行降解。

 

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