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刘经理 先生
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发布时间:2020-07-16 16:31:49
超纤非织布印染废水处理工艺设计
随着科技的发展,印染行业普遍采用碱减量技术, 使涤纶织物获得光滑柔软的手感、悬垂感和飘逸感等丝 绸织物的性能,并使织物在其他品质,诸如染色性等方 面甚至超过了天然纤维。但是由此而产生的碱减量废水 COD高,可生化性较差,污染严重,已成为难处理的工 业废水之一。
1 项目概况
碱减量废水800m3/d,COD为2000~80,000mg/L; 染色废水480m3/d,COD含量为800~1400mg/L;生 活污水150m3/d,COD含量为300~500mg/L;其它废水 100m3/d,COD含量为2000~3000mg/L。该项目废水处理 执行《厦门市水污染排放控制标准》(DB35/322-1999) 中的一级排放标准,各项指标要求见表1
2 废水处理工艺流程
由于生产工艺各工段产生的废水具有不同性质,应 采取分质分治的工艺对其进行处理。
2.1 分质分治工艺路线
2.1.1 浓碱减量废水处理
浓碱减量废水源自生产工艺前段碱液池,NaOH含量 可达到1%~2%,印染废水处理厂现状,COD浓度达到5×104~8×104mg/L。水 中的对b二甲酸盐含量高,有较大的回收价值。为提高 回收的对b二甲酸(TA)纯度,设计中采用多介质过滤 器进行预处理,去除水中杂质,再进行后续酸析处理。 采用硫酸对碱减量废水进行酸析以回收TA,pH值越 低则析出的TA量越大。通过试验分析比较,酸析应控制 pH在3.5,TA析出量和硫酸投加量可达到j平衡点。酸 析反应时间应保证20min,再进入浓缩池,浓缩液用防腐 聚b烯厢式压滤机进行脱水回收TA。该废水经过酸析处 理后可使COD去除率大于65%,印染废水处理厂家,BOD5/COD提升到0.3以 上。浓缩澄清液和滤液到集水池进行再处理。
2.1.2 稀碱减量废水处理
该废水pH值为13~14,COD为2×104~4×104 mg/L,主要为生产工艺后段清洗水。由于TA浓度较低 且量大,若直接加硫酸进行酸析,则达到酸析点的投酸量大,而TA析出量少,使得单位处理成本上升。为此, 拟先将稀碱减量废水用于脱硫除尘,由于废水中的NaOH 能和烟气中SO2快速反应,在有效去除SO2的同时,印染废水处理厂,废水 pH降低,减少后续酸析的硫酸投加量。考虑到TA回收 需要,通过调节脱硫水回流量,控制pH在6.5以上,防 止TA析出。试验证明,该控制点的脱硫效率达到95%以 上,可使烟气达标排放,为企业解决了另一环保难题。 脱硫废水经过沉淀后,澄清液再投加硫酸进行酸析 处理,同样控制pH在3.5,后续处理与上述浓碱减量废 水处理工艺一致。
2.1.3 铁碳微电解
酸析后废液pH低,若直接采用碱回调,则投碱量 大,增加处理成本。可利用原电池原理,在酸性条件 下,反应池中形成无数以铁为阳极、碳为阴极的微型原 电池,电极反应如下:
阳极:Fe-2e→Fe2 E0(Fe2 /Fe)= -0.44V
阴极:2H 2e→ 2[H]→H2↑ E0(H /H2)=0V
电极反应产生的Fe2 在后续处理中将被作为混凝剂 使用,且在曝气条件下多形成Fe3 ,有利于后续的混凝 反应,减少混凝剂投加量。而电极反应产生的羟基自由 基(OH?)可氧化多种有机物。在充氧曝气条件下,经 过30min铁碳微电解反应后,废水的COD去除率可达到 50%~60%。
pH影响微电解的电极反应速率和产物生成,而反 应终水中导致OH-浓度增加,pH上升。试验表明,当 pH升高了1.5左右之后趋缓,即出水pH一般在4.5~5.0。
2.1.4 综合废水处理
其它废水主要有实验室废水、织机含油废水、差别 化纤工艺废水等。这部分水经过隔油预处理后与锦纶印 染废水混合后,再进入曝气混合池与铁碳微电解池出水 进行曝气混合,同时投加石灰,调节pH至8.0。
由于铁碳微电解池出水pH值较低,且水中含有大量 Fe2 、Fe3 、硫酸根等,选择投加石灰,可同时形成CaSO4 和Fe(OH)2、Fe(OH)3 等沉淀物,并形成混凝效果,通过吸 附架桥作用去除水中污染物质。在后续的混凝反应池中 再投加助凝剂,以增强沉淀去除效果。
中试数据表明,印染废水与铁碳反应后的碱减量废 水混合处理的加药量和处理效果,与各自单独处理相比 较,可节省加药量约30%,并且出水水质更佳。经过混 凝反应和斜管沉淀后,混合废水COD可控制在3000mg/L 左右,BOD5为1000~1600mg/L。这时再与生活污水混合进行后续生化处理。 生化处理工艺采用U A S B 接触氧化工艺。针对 水中残留的一定量的生物难降解物质,采用UASB工 艺。UASB工艺出水COD为500~1200mg/L,BOD5约为 300~700mg/L。而接触氧化工艺通过充氧曝气和好氧菌 胶团的作用,进一步氧化分解水中污染物质,并通过二 沉池的污泥回流,提高生化系统污泥活性。
由于该项目的废水污染物浓度高,水质变化大,因 此在后段增加混凝沉淀池、生物滤池和砂滤池,可确保 出水色度和有机物达标排放。
工艺产生的污泥主要为混凝沉淀污泥和生化剩余污 泥,通过浓缩、压滤脱水,干污泥外运妥善处置。
印染废水处理厂现状印染废水处理厂现状印染废水处理厂现状印染废水处理厂现状
光催化技术成功解决印染废水污染
印染企业是典型的加工企业,需要消耗大量的染料、助剂、基本化工原料和煤、水、电等。在生产过程中,不可避免产生废弃物,特别是生产废水,小型印染废水处理设备厂,是印染行业的主要污染物。
当今世界,水资源、能源紧缺。印染企业生产所需要的大量的基本化工原料,在其本身产出的过程中同样消耗了大量的能源,并对环境造成了污染。所以,对废弃物的治理是印染企业不可缺少的生产环节。如何节约资源,减少染料和化工原料的用量,关系着企业的经济效益,也关系着环境的效益。
g效物化组合技术获突破
2005年10月底,武汉科技学院与武汉方元环境科技股份有限公司联合开发研究的拥有自主知识产权、能有效解决纺织印染废水处理与回收利用的新工艺和核心技术,在上海兴建的高温印染废水处理工程刚刚竣工。他们在福建兴建的第二家同类型工程的前期设计日前又顺利展开。
全国每年排放的大量高温印染废水,既污染了环境、浪费了大量的水,还流失了巨大的热能。据了解,这项获得重大突破、国内唯y的工艺和核心技术“无极紫外光催化氧化”技术,是来自国家863重大专项新型g效物化组合技术的z新研究成果。武汉科技学院副院长、海归博士曾庆福,自上世纪90年代就开始了该课题的研究,先后主持完成了国家“九五”重点攻关项目印染废水光化学脱色技术及设备研究,以及重点攻关项目间歇式染色废水光催化脱色回用技术及设备中试等等。
这项研究中,他们利用微波激发等离子体及其协同氧化、凝聚共沉淀集成技术,以微波诱导作用及适配的吸附催化剂为核心,针对不同的水质,形成分级处理的协同工艺。其无极紫外线光源的工作时间大于15000小时,催化剂寿命大于6个月;应用物化组合新技术系统处理针织、印染废水时,COD去除率大于90%,TOC去除率大于80%,色度去除率大于95%,SS去除率大于97%;处理针织废水出水可直接用于水洗回用;处理印染废水出水达到一级排放标准;处理成本低于2.0元/吨。
这种技术在治理纺织废水污染的同时,达到了节约用水的目的,同时还节约了大量热能。经测算,如果全国10万台平洗机、溢流染色机排放的废水都用此技术治理,可以节约水费等60亿元人m币。根据测算,平洗机逆流漂洗水温常高达85℃以上,蕴含可观的热能价值,处理回收1吨这种水可增收10元左右,一台平洗机一天可增收热能价值2000余元。该工艺及核心技术已获得发明专利2项,实用新技术专利1项。
印染废水处理厂现状印染废水处理厂现状印染废水处理厂现状印染废水处理厂现状
印染污泥填埋处理
印染污泥要进行填埋处理,污泥必需满足填埋场对其力学指标的要求:横向剪切强度gt;25 kPa,单轴压强gt;50 kPa〔13〕。要达到这样的要求,关键在于污 泥脱水前的调理方式和脱水机的选择。
目前国内常用的印染污泥调理方式主要是化学方法调理,其使用方法是在需要脱水的印染污泥中加入化学药剂,主要是化学混凝剂,使污泥颗粒絮凝,改善其脱水性能。投加的化学药剂可分为无机药剂和有机药剂两类。无机化学药剂是铁盐和铝盐,如三氯化铁、硫s亚铁、硫酸铁、硫酸铝,有时也使用其他诸如膨润土等一些无机药剂〔14〕。印染污泥在调理过程中除使用无机化学药剂外,还常常有必要用石灰来调节硬度。这样无机药剂和石灰会在污泥中形成一个能够承受高压的骨架改善其结构,从而改善了其力学性能。
有机化学药剂主要是人工合成的高分子化学药剂如聚b烯酞胺、聚乙烯醇、聚乙烯氧化物,与无机药剂所不同的是,有机高分子化学药剂在污泥中不会产生额外的固体物〔14〕。
无机化学药剂使用价格较为低廉,但在使用过程中需要另外添加一些固体物质辅助来进行调理,调理后污泥的体积会增加。有机化学药剂使用效果好,而且不额外增加污泥的体积。但价格较高。一般可以根据污水处理站的规模以及印染污泥的体积来进行选择合适的调理方法。规模较大时,可选用无机化学药剂进行调理。
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