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来源:2592作者:2021/11/7 4:08:00






印染废水处理出水发黄的原因

印染行业废水处理,若污水经过生化处理后,投加使用硫酸亚t与液碱,为什么处理之后出水颜色为淡黄色呢?像这种现象一般是因为哪些原因,应该采用什么方法处理才能够处理解决呢?下面与大家分析一下关于印染废水处理之后发黄的原因。

加硫酸亚t废水出水发黄的原因

     印染废水普遍存在有机物含量高、色度深、碱性大等特点。如果是用硫酸亚t和液碱处理之后还会有发黄就有两种可能性,一是印染废水中存在的一些未被沉淀掉的无机金属离子,二是有机物的颜色;对于未沉淀掉的无机金属离子的去除可以采用调碱,加入硫h钠等使无机金属离子沉淀。水解酸化池内安装半弹性填料供微生物附着生长,以增大废水与微生物的接触面积和接触时间。如果印染废水中存在的有机物使颜色呈现淡黄色,就需要考虑g级氧化或吸附。

     对于废水原有的颜色是黄色,用亚铁处理后颜色褪去,后又出现黄色的原因还可能是一种反色现象,和使用和一些活性染料有关,前面看起来颜色去除了,后面又出现和原来废水相似的颜色,所以对于印染废水的处理工艺大多会采用生化处理。

     近接触染线厂废水脱色,使用亚铁、氢y化n及聚合氯化铝,处理之后部分的红色还是去除不了,PH值为8,为什么部分红色去除不了,是否考虑更换其他药剂呢?下面我们根据问题做出了分析。

硫酸y铁投加方法与PH值

     使用硫酸y铁对红色、绿色废水处理效果会差一些,但只要反应条件合适一般也是可以将色度降至排放标准的。在此对这种情况下提出以下建议:

    1、将氢y化n加在前端,后端加亚铁,加完亚铁后PH保持在9左右。这样加完氢y化n后,pH可达12以上,在强碱条件下可以破坏部分有色基团的分子结构,把难处理的有色基团变成易处理的有色基团。④运行成本低采用模块化设计,便于根据产水量的不同,调节运行膜组件的数量,根据抽吸压力进行在线反洗,降低运行能耗。再者刚开始与亚铁反应时PH会在11左右,亚铁在PH值11以上时脱色效果会比PH在8左右的要好,特别是部分难处理的有色基团。

    2、将氢y化n换成石灰,在降低药剂成本的同时还具有改善处理效果的功效。

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印染废水处理难在哪里

   我国印染行业每年要耗用大量的清洁水。按每排放1吨印染废水又将污染20吨清洁水体计算,每年未达标排放的废水又破坏若干上亿吨清洁水,数字惊人。第y,由于印染废水中缺乏微生物生成代谢所必须的营养,同时加工生产中填加的渗透剂、助染剂等助剂95%以上滞留在印染废水中,造成BOD与COD比值较低,不利于废水的生化降解。所以如何提高和改进印染废水处理技术,采用科学合理的工艺技术路线组合,切实解决印染废水治理问题,不仅仅是对一个企业、一个地区的影响,对整个行业发展乃至国家经济都影响深远。

   印染废水在处理工艺技术上问题和困难很多,主要是两个方面:一是COD(化学需氧量)难以降解,二是高色度废水难以脱色。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。目前国内比较常用的印染污水处理工艺,一般采用物化、生化(或絮凝一生化一吸附)工艺技术路线,包括生物活性污泥池处理法、物理化学处理法和膜处理法等。

   一级处理以絮凝为主,二级处理主要采用生化技术,有表曝、空曝、接触氧化、生物转盘等。

   虽然近年来各地加大治理力度,一些地方甚至出台了比上级更为严格的污水排放标准。但总体来讲,印染行业特别是染整行业集中地区污染严重。分析其原因,主要有以下几点:一是加入WTO后,纺织印染业增长迅速,但处理设施难以同步,排放污染物总量仍有增加趋势;二是新工艺、原料、染料、助剂的不断开发和应用,使得生产过程中排放的污染物变得更复杂,处理难度增大;三是大多数印染属中低档产品,利润薄,难以保证废水处理设施的正常运行。尤其是分散的工厂,往往偷排、超排废水;四是不少私人企业,一味追求***格,加上不规范竞争,使污水处理工艺、施工质量低劣,处理效果不理想。废水主要特点是碱性强、有机污染物浓度高、色度高、硫化物含量高、水质水量变化大。



印染废水具有色度高、有机物含量高、成分复杂和可生化性能差等特点,是一种难处理的工业废水。同时还面临排放量大,回用率较低的问题 。1膜生物反应器(MBR)目前,我国研究的膜生物反应器(MBR)主要用于固液分离与截留,即分离膜反应器,它是悬浮生长反应器和膜过滤装置的结合。常用的印染废水处理方法为结合物化及生化的二级处理工艺,该工艺可去除废水中的大部分色度和有机物。但该二级生化出水的色度、COD 等指标仍不能满足污水排放及回用水水质标准,需进一步处理。

臭氧氧化能力强,使用经济方便,常被用于印染废水的深度处理工艺。但是,传统的臭氧曝气方式存在传质效率不够高,反应器体积较大,容易出现液泛、乳液和泡沫等问题。膜接触反应器是一种新型的气液接触装置。它既为解决污泥的出路创造了条件,又充分消耗了污泥中的能源,且不必考虑病原菌的灭活处理。在膜接触反应器中,含臭氧气体与待处理废水分别在膜两侧独立流动,在浓度差的作用下,臭氧从气相侧穿过膜孔扩散到液相侧,并发生反应。此臭氧传递过程无气泡产生,因此可有效避免传统反应器易出现的问题。同时,由于膜接触反应器具有极大的比表面积,无泡传质过程具有很高的体积传质系数。

膜接触臭氧反应器的能耗与传统反应器相当而其体积仅为传统反应器的1 /50。研究表明,膜接触臭氧反应器具有紧凑、传质的优势。近年来,不少研究者应用膜接触臭氧反应器进行模拟废水的处理研究,如于苦咸水中回收单质碘,水中腐殖酸降解 以及印染废水的处理等。5)抗污能力高采用耐化学药剂性能很强的聚醚砜(PES)、聚b烯腈(PAN)等为膜材料使膜组件能够耐酸,碱,氧化剂等化学药剂的清洗。利用膜接触臭氧反应器对直接红、酸性蓝和活性红等模拟废水进行降解实验。究结果显示,模拟废水的色度、COD 等指标得到了较好的降解。

实际印染废水二级生化出水中,除了残留的染料物质,还有较多的微粒、胶体和大分子有机物。这些物质会影响废水的回用以及臭氧氧化的效果。因此,本工作使用超滤和膜法臭氧氧化组合工艺对印染废水二级生化出水进行处理。5mg/L,日常运行因此也常出现一些问题:生物反应池内空气曝气量长期过量,污泥变得细碎,沉淀性能差,剩余污泥产量少,反应池内污泥浓度保持困难,需要通过不定期投加粪水来保持生物反应池内污泥浓度。首先使用前置的超滤工艺去除废水中的大分子有机物等物质,以达到减轻臭氧氧化阶段有机物负荷,减少臭氧投加量,提高氧化效率的目的。继而利用膜接触反应器进行臭氧氧化,以提高臭氧的利用效率。首先对影响该组合工艺的参数进行优化选择,然后在优化的工艺条件下进行8 d 的连续实验以观察其处理效果。

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印染废水深度处理技术及回用的现状和发展

根据印染废水深度处理及回用现状,介绍了若干深度处理方案,并对其优缺点进行了评述;从环境效益和经济效益双赢的目标出发,提出重视推广综合治理、不断优化的回用方案;继续开发膜集成技术是印染废水回用的研究发展方向。

染废水一直以排放量大、处理难度高成为废水治理工艺研究的重点。特别由于近年来化纤织物的发展和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,更是给处理增加了难度;原有的生物处理系统大都由原来的70%COD去除率下降到50%左右,甚至更低。膜组件和生物反应器的结合,使MBR具有许多优点:膜能将活性污泥完全截留在反应器内,因此污泥浓度高,大大提高了反应速率,增强了系统的耐冲击力,还减少了污泥的产生量。由于水资源的日渐短缺和污染严重,印染行业的废水处理引起***的高度重视。我国印染废水处理普遍采用物化处理+生化处理工艺,但处理效果并不十分稳定,一般很难达到一级排放标准。

为了能够使废水达标排放,人们在不同工艺单元的组合、新工艺的开发和参数优化方面都进行了广泛的研究,取得了不少进展,为实现印染废水深度处理和回用奠定了基础。活性污泥法、生物滤池、生物转盘、氧化沟、生物塘和膜生物反应嚣(MBR)等都属于废水好氧生物处理法。1印染废水回用处理技术的现状一直以来由于印染废水本身难处理的特性人们对印染废水深度处理回用方面没有引起足够的重视。

加入WTO后,随着我国纺织印染行业的势头逐步看好,纺织印染行业用水的需求量不断增大,而供给量却相对减少;随着排放标准的日趋严格和水费的不断上涨,人们将目光投向印染废水深度处理和回用上。3)中空纤维膜具有高强度、稳定的截留分子量和截留率,使用寿命长等优点。由于印染工艺本身的复杂性和工艺用水水质要求的差异,目前国家对印染废水的回用水质标准还没有统一的数据。





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