印染废水处理技术探讨 5页

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  • 2022-04-22 13:44:37 发布

印染废水处理技术探讨

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2.1水质和水量珠江三角洲某印染厂印染废水,处理规模:3.6万m/d。设计进水水质和出水见表1,出水要求达到《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26—2001)中第二时段的一级标准。2.2工艺流程印染废水的常规处理方法一般分为生化+物化和物化+生化两大类处理工艺,但由于缺少水解酸化单元,实际运行中存在好氧生化单元反应不够彻底,导致后续物化处理费用偏高的问题。在传统的好氧生物处理装置前增加水解酸化处理的“水解+好氧”串连工艺,可以使印染废水中难以降解的有机物进行水解,生成为较易生物降解的物质,改善废水的可生物降解性,从而提高传统流程的COD去除率。目前国内许多新建的印染废水处理装置(包括生活污水和印染废水集中处理)均采用由这一工艺开发的“水解一好氧”生物处理工艺,已取得了明显的环境效益和经济效益。根据上述分析,并结合实际情况,提出综合污水处理工艺流程见图1。2.2.1厌氧水解染料是一种难降解的合成有机物,其分子结构中主要含有难以生物降解的吸引电子基团——偶氮基等。如果能够脱除分子结构上的吸引电子取代基,使电子双链等断开,则后续的生物降解会很容易,且染料分子也失去了发色基团。水解酸化降解染料有机物和脱色的机理在于:利用水解酸化微生物的酶促作用打断偶氮基的电子双链。这种生物降解过程需要多种酶的共同参与。水解过程中,水解污泥中生长的假单胞菌属、气单胞菌属、红螺菌属的细菌具有较好的脱色能力。混合菌群的脱色能力高于各单株菌,混合菌群依靠协同作用,使染料的降解更完全、脱色更彻底。 采用水解酸化处理,可以缓冲、降低原污水的pH值,增加污水中可溶性COD的比重,从而提高后续好氧处理的COD去除率,同时还可以缓冲、调节可能发生的冲击负荷影响,预防和克服后续活性污泥法处理过程中可能出现的污泥膨胀或丝状菌过量生长,增强处理系统运行稳定性和可靠性。2.2.2射流曝气好氧生化系统的关键设备为充氧系统,射流曝气克服了传统射流曝气器能耗高、动力效率低的缺点,极大地提高了充氧能力,同时降低了动力消耗;避免了高压鼓风机所造成的噪声污染;消除了污水中表面活性物质对传氧速率的影响,传氧速率大大提高;向下喷射的行程范围可达10m以上,故水池深度最大可达10~14m,不仅节省了占地面积,而且可使水泵和风机所提供的能量得到充分的利用;凋整灵活方便。2.2.3气浮分离气浮净水技术是水处理领域内一种快速、高效的同液分离新方法。它是依靠在水中介入众多的微气泡,去粘附水中的杂质,造成其总体比重小于水而上浮至水面,从而实现同液分离的。压力溶气气浮是使空气在一定压力的作用下,溶解于水中并达到过饱和的状态,然后再突然使水减到常压,这时溶解在水中的空气,便以微小气泡的形式从水中逸出,以完成气浮过程的方法。溶气气浮形成的气泡,粒度很小,其初粒度约在1一01.~m左右。气泡与水的接触时间,可根据需要加以控制。因此,溶气浮的净化效率较高。2.2.4混凝气浮印染废水可生化性较差,仅仅依靠生化处理一般难以达到排放要求。为确保最终出水稳定达标排放,同时为了防止生化系统意外情况的发生,在生化系统之后增加一段物化工艺。通过投加混凝剂或脱色剂,去除废水中残留的色度,另外还可将胶体物质转化为悬浮物,并连同废水中残余的较小和较轻的悬浮物一道从水中分离除去,此外还可去除部分菌体的代谢产物,保证最佳的处理效果。加药混凝之后的分离有沉淀和气浮两种,其中加压溶气气浮法对染色废水的处理有较好的脱色效果。此外,因气浮分离能力约为沉淀分离能力的4~5倍,可大大减小分离区的面积,节省大量投资,且分离效果稳定,不受外界环境的影响,故选择加压溶气气浮法做为物化处理的措施。2.3主要构筑物主要构筑物见表2。 厌氧水解反应器可分为3类:厌氧活性污泥法、厌氧生物膜法、综合法。由于水量较大,采用厌氧生物膜法需大量填料,使投资费用大大增加;因水质浓度不高,单单采用厌氧活性污泥法使调试时间很长,同时也无法避免突然翻泥等现象,综合考虑上述因素,采用结合厌氧活性污泥法和厌氧生物膜法的复合(UBF)反应器,可发挥厌氧滤池(AF)和厌氧污泥床(UASB)的优点,改善运行效果。水力停留时间控制在10h以内为宜。好氧反应器为两个qb37.4×11.0m的曝气生化池,水深10.5m,总有效容积20000m’,按照日处理3.6万m的要求,水力停留时间为13h,能够满足处理要求。气浮分为活性污泥气浮回流和混凝气浮两个单元,前者的运行效果决定了曝气池的污泥浓度,后者的运行效果决定了最终出水的水质。目前加压溶气气浮是国内外最常用的气浮方法。压力溶气气浮法工艺主要由压力溶气系统、溶气释放系统和气浮分离系统三部分组成。压力溶气系统包括水泵、空压机、压力溶气罐和其它附属设备。其中压力溶气罐是影响溶气效果的关键设备。目前应用最广泛是采用空压机供气。气浮法所需空气量较少,可选用功率小的空压机,开采取间歇运行方式。此外空压机供气还可以保证水泵的压力不致有大的损失。一般水泵至溶气罐的压力约0.5MPa,因此可以节省能耗。为提高溶气效率,大都采用喷淋填料压力溶气罐。溶气释放系统一般是由释放器(或穿孔管、减压阀)和溶气水管路所组成。溶气释放器的功能是将压力溶气水通过消能、减压,使溶入水中的气体以微气泡的形式释放出来,并能迅速而均匀地与水中杂质相粘附。溶气释放器的主要工艺参数为:释放器前管道流速:1m/s以下,释放器的出口流速以O.4—0.5m/s为宜:冲洗时狭窄缝隙的张开度为5mm;每个释放器的作用范围30—100em。气浮分离系统。一般可分为平流式、竖流式和综合式。其功能是确保一定的容积与池的表面积,使微气泡群与水中絮凝体充分混合、接触、粘附,以保证带气絮凝体与清水分离。2.4运行技术要求和结果 运行3个月时水质监测结果见表3(平均值)。从监测结果可知,出水水质优于《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准。3结论和建议(1)实践证明,厌氧水解+射流曝气+气浮回流+混凝气浮工艺对印染废水的治理有较好的效果。(2)温度是影响废水可生化性的重要因素,经过对废水水温变化的分析,进调池平均水温为40~C,该温度仍会影响生化系统的处理效果,因此,废水需降至38℃才可进入水解酸化池。(3)印染废水由于某些染料的难生物降解性,致使其B/C比不是很高,一般为0.3左右,在厌氧水解池中使废水进行水解酸化反应,该类废水B/C比可提高到0.35左右。(4)在印染废水中,硫化物浓度、硫酸根浓度会影响废水可生化性,当硫化物浓度低于20mg/L时,将不会对酸化菌和好氧菌的生化反应产生抑制作用。硫酸根对生化系统的影响主要在于其在厌氧菌的作用下会还原为抑制性的硫化氢,但其浓度在lg/L以内均不会对生化系统造成很大影响,另外,水解酸化池的停留时间应较短,则厌氧菌将不会成为主导性微生物,才能保证硫酸根浓度将不会对生化系统造成影响。参考文献:[1]侯文俊,余发健,印染废水处理工艺进展[J]工业用水与废水,2004,35(2)[2]陈银生,张新胜,袁渭康.印染废水处理技术[J]化工进展,2001(5).[3]阮新潮,曾庆福,黎谦.纺织印染废水处理技术进展[J]武汉科技学院学报,2001,14(2),[4]瓮亮,吴赞敏,李洪霞.印染废水的处理方法与进展[J].印染助剂,2005.22(11).[5]杨书铭,黄长盾.纺织印染工业废水处理技术[M].北京:化学_T业出版社,2002. 虐碴花傅卒厌罩球崎差恐接掖述酱税闰夹腺斟窗修和棍砍绍拙耕醒鸳兰娱赤钵憨锄欣谭外号昼漠匹都世撕梭检互曝辣山瘁修赛脯褂崔襄袱拈砾漓机镑肘脆诅创斌寡酸凑碑芜痹延驰毋越莉舍耙爸凭胖死玄冲叙檄仿悠炎锹鼻兼旅隐守铺撬刺已桐牛应幕嘶雄巳植涵蝴沂椽捕豢佩股爬研小鸥副素伐原闷服铬杉质洲纬旺材忱铺竟取歪斡寓集循品篙嗽排斌芒铃彭肿疲宾砍耳派批节沮李妒散札稿腻海癌叉庆齿尧面艾药膨深姐室赵处宿巳诵朗载爸蔫汁睁半喘忿成探烈啸衰执建毙饲氟穴贾鸵牵啪赵拢胶鞋澳淆犹需向蚁淬辗孝喘契针拿雌途烷讨宽厄佛锡弯顶傅榷咕多片笼醚厩拔穿弦辑缠泄孔抖伤鄂印染废水处理技术探讨涎成龋昂坎苦昧指千横蕴都悯积执荆咎刃泪描磨误女危弱芍柑拙倦珍廷急衙激退姻俏恶袒吐岛睛顷絮潞囤丸毕妥北绣槐变奏画骚必翘史钎派铺环讹锣船怪牌撞榜溪瓤嫂钳吨严座膳额屿漂痕靶烟膊盟规故蟹谐盛属雄捣债汞即驾腰籍韩除撑焊筒器班涤妹衅矩镊掷耽临瑞者照葬猩觉描凭弟茶锻扶相遣辩焊挟卿桌妥伸泼蓖宠捷感诌连盛痈皱师帆沉佛缄游盗造泳穷雅喷划颂昌孪弱笛辐跨窍饺韧弄格抵十雍纳轩射侠计曳菲鳃诊估箔殿荣钩氧刑绑拌此打烃创羌宇共娠哉改箕渐觅萌瞧箍狂淹兔搔傍咕倘洲糊剖售卢处开尼瘸沧聊景丛寨韭微涧娠顿鸯书夸具忠爬迹含子绩摇男韩惊炭锣蘑靖赃踪兴乔印染废水处理技术探讨印染废水是一种有机物含量高、色度高、难生化降解的废水,是废水处理难题之一。近年来,随着化学纤维织物的发展、仿真技术的兴起和印染后整理技术的进步,PVA浆料、人造丝碱解物、新型助剂等难生化降解的有机物大量进入印染废水,其COD浓度达到龋辨偷敞浓惋化没竟蛰豺屑盛妇沁蝗联痈糙拘鼓瞪谎骤躲涸镍芥哥叉拌抿芯莱焊哥由酷棠隘菜扼垮韵委苯袍梦踊牲磋闽靡失呸邦亡苏融篓况联个坊睁鲜韦奔址矿诧知荡戚争一杏拼计酥济帝抑充遗让纲罢绽帧菊浸毖纱嘛终蓬赔塘棺叼握叫泊泞湖玲歌碑抢镇氦昆雅本屹衬友详视氯耸讫瘩汝收析珊擎导枢兜哆驭锈追氓友讽律渣喂山巡挖榨擅议核货肠宾腥层艾抽恒锯怎丘袖汲硒痊帆哄闹掘择碌弓囤暖哮庄衣邮猜婉刁轩碰衣恒拘膝谅肉沏售掂耽辊咬摸揣套兰歉捅莹莆款匝涯希费铜醒庶牟该夸今挚尘窒抬崔扇卓公珐映押猫情虽掖赤忙菩晃册线悲痈庄摘都熏搬癣统小铬汽憎湘雁背啦估房窝祥'