印染废水MBR处理工艺的现状与展望
膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR),是集g效膜分离技术和生物反应器的生物降解作用于一体的生物化学反应系统。它用膜组件替代传统活性污泥法中的沉淀池,实现泥水分离,从而对废水进行处理,具有固液分离率高、出水水质好、处理、占地空间小和运行管理简单等特点。我国对MBR的研究时间虽不长,但发展十分迅速。
1.1 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,印染废水处理报价,它是悬浮生长反应器和膜过滤装置的结合。按照膜单元的放置,MBR分为外置式[循环式,图1(a)和浸没式(一体式,图1(b)];按照是否需要氧,又可分为好氧和厌氧膜生物反应器。外置式膜生物反应器(RMBR)的特点是,膜组件自成体系,运行,膜通量较大,清洗、更换和增设方便等。其缺点是泵高速旋转产生的剪切力,会使某些微生物细j体失活,而且一般条件下,为减少污染物在膜表面的沉积,由循环泵提供的水流流速都较高,因此动力消耗也较大。一体式膜生物反应器(SMBR)d的特点是,运行费用低,但其膜通量相对也较低,易发生膜污染,膜组件的拆装、清洗通常也较困难。不过,中空纤维式膜组件由于体积较小、组装灵活,可分组设置成若干框架结构,便于从曝气池中拿出,克服了不易拆装的缺点。
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;实现了SRT(泥龄)和HRT(水力停留时间)的分别控制,有利于自动化控制,提高污染物停留时间,一些难降解的大分子颗粒状物质和活性大分子化合物也能被膜截留下来;增加了生长时间较长的细j,如硝化菌和亚硝化菌等,因此MBR脱氮除磷效果比传统活性污泥法大为增强[2]。
我国印染废水情况
我国是纺织大国,印染行业每天有400多万吨的废水排放[1],占工业废水的1/10,且每年要耗用100多亿吨清洁水,是我国用水量大、排放量大的工业部门之一。按1t印染废水污染20t清洁水体计算,每年未达标排放的废水又会污染清洁水150亿吨。印染废水具有“高浓度、高色度、高pH值、难降解和多变化”等五大特征[3],其处理难度主要集中在以下两个方面。
含油污水的处理方法
目前油田污水的净化广泛使用的方法是絮凝沉淀法,也就是向水中加入絮凝剂。单独使用无机絮凝剂,存在加药量大,水中生成沉淀较多,易产生大量污泥和浮渣,且对加药设备、管线的防腐有较高要求等缺点,已经很难满足水处理的要求。阳离子有机絮凝剂不仅克服无机絮凝剂的这些缺点,印染废水处理价格,而且在强化絮凝除去难生物降解有机污染物方面表现出了巨大的优势和应用前景。近些年来发展的将二者复配得到广泛应用,具有很好的环境和经济效益。在不改***有处理工艺的情况下,研制并应用絮凝剂,应该是三次采油处理污水较为经济的方法。下面将对近年来阳离子型有机高分子絮凝剂在油田污水处理中的应用作扼要的综述。
阳离子型人工合成有机高分子絮凝剂是一种高分子聚电解质,具有分子量大、链的伸展度大,可以起到电性中和、吸附架桥、使体系中的微粒脱稳聚结等作用。由于合成的阳离子聚电解质的应用性能很好,因而很多学者在这方面开展了十分广泛的研究。
印染生产工艺及其废水的特性
纺织工业是我国传统的支柱产业,印染废水处理购买,包括纺织、印染、化纤、服装和纺织设备制造等5个部分。随着国民经济的快速发展,我国的印染业也进入了高速发展期,设备和技术水平明显提升,生产工艺和设备不断更新换代,印染企业尤其是民营印染企业发展十分迅速。
但是,印染行业生产过程中排放的“三废”,尤其是废水治理不当将会对环境造成严重污染;另一方面,随着印染工艺和产品结构的改变,印染水质也发生了变化,废水的处理难度也随之加大,我们必须不断、改进和提高治理工艺水平,选择适用的工艺路线。
据不完全统计,青海印染废水处理,我国印染废水每天排放量为300~400万m3。印染废水具有水量大、有机污染物浓度高、色度深、碱性大、水质变化大、成分复杂等特点,属较难处理的工业废水之一。
印染生产概况
1.1.概念
印染工艺指在生产过程中对各类纺织材料(纤维、纱线、织物)进行物理和化学处理的总称,包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程,统称为印染工艺。
染色是使染料与纤维之间发生化学或物理化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定坚牢色泽的加工过程。
根据产品使用原料的不同可以划分为:棉纺织印染、麻纺织印染、毛纺织染整、丝绸印染和其他印染。
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