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半岛·bob官方网站常见印染废水处理工艺原理 2

发布日期:2024-08-17浏览次数:

  半岛·bob官方网站常见印染废水处理工艺原理 2常见印染废水处理工艺原理一,混凝沉淀法处理;由于印染废水的色度较高,并含有一定量的残余染料、印染助剂等高分子有机物,且含有大量不易生物降解的物质甚至有毒物。因此向废水中加入铁系混凝剂进行混凝沉淀,去除废水的色度和部分机物,以满足后续生化处理的需要。混凝沉淀设置在生化处理之前,其优点是混凝沉淀可以先去除废水中的部分有机物、悬浮物质和不可降解物质,一些对生化处理有毒害的物质也可去除,这样有利于后续的厌氧水解和好氧物物处理;其缺点是废水中的污染物质浓度比较高,需要的混凝药剂量比较大,产生的污泥量也比较大。二,生物吸附再生法处理;在当前废水处理领域中,活性污泥法由于自身的优越性而被广泛的应用,成为目前应用最广泛的技术之一,一般把活性污泥作用分三步;第一步,在活性污泥与废水接触的初期,通过附聚、吸附、吸收作用使水中有机物含量迅速降低;第二步,是活性污泥对有机物的氧化分解,用来使细菌生长,维持微生物的新陈代谢;第三步,沉淀分离。其中第一步是物理、化学、生物作用共同产生的结果,这一过程的综合作用-附聚、吸附、吸收作用称为生物吸附。利用污泥絮体的强吸附作用,吸附废水中的污染物质和难降解物质;同时补充一定量的单纯凝药剂进行混凝反应,反应后的混合液进入吸附沉淀池进行沉淀分离。沉淀污泥回流至再生段再生,再生后再进行吸附。这样,一方面可以减少混凝药剂的投加量,降低运行费用;另一方面,可以减少处理工艺中污泥总量的产生量,减少处理费用。水体对各种污染物具有一定的“自净”作用,能消化降解部分有毒物质,但大多数有毒污染物在被微生物分解时速度很慢,且不彻底,它们在环境中停留时间较长,对人类潜伏的环境影响较大,这类物质包括染料、卤化烃、芳烃类化合物等,成为有毒难解的污染物,生物吸附作用是生物反应器中疏水性有毒难降有机物的一个非常重要的去除途径。吸附再生的特点;⑴吸附再生段中存活大量的细菌,而且还不断地进行繁殖、适应、淘汰、优选等过程,从而能够培育出适应性和活性都很强的微生物群体,本工艺不设初沉池,使原废水中的微生物全部时入系统,使吸附再生段成为一个开放式的生物动力学第统。⑵吸附再生段负荷较高,有利于增殖速度快的微生物增长繁殖,而且在这里成活的只能是抗冲击能力强的原核细菌,微生物都不能存活。⑶废水经吸附再生段处理后,废水的可生化性大大提高,有利于后续处理单元的工作。⑷吸附再生段污泥产率较高,吸附能力强,重金属、难降解物质等等,都可以通过污泥的吸附作用,而得到去除。⑸吸附再生段对有机物的去除,主要是靠污泥絮体吸附作用,生物降解只占三分之一左右,由于物理化学作用占主导作用,因此,吸附段对毒物、PH值、负荷以及温度的变化都有较强的适应性。从比较结果可以看出,两种处理方法均有效果。但因混凝沉淀的投药量较大、工作量较大、操作复杂,而生物吸附再生的投药量较少、处理效果较好,故选择生物吸附再生结合混凝沉淀作为处理方案。●生物处理一,厌氧水解池;经过混凝沉淀或生物吸附再生处理后的印染废水仍然残存一定量的高分子难降解有机物,可生化降解性较差,用常规的好氧生物处理方法较难去除,出水不能保证达到排放标准。大量研究和实践表明,印染废水进行厌氧水解处理,高分子有机物可以分解成为可降解的小分子物质,合难降解物质转化可生物降解物质,提高废水的可生化性,使后续好氧处理的有机物去除率提高。同时,厌氧水解处理可以去除一定量的有机物,减少后续处理能耗。在厌氧水解的过程中,有机物的降解会产生部分的有机酸,可以中和废水中的碱性物质,降低废水的PH值。目前在工程设计中使用较为普遍的厌氧水解池,有长流式厌氧污泥床和厌氧接触法。升流式厌氧污泥床的反应器内装滿高活性的物物污泥,下部为污泥床层,上部为悬浮污泥层,布水位于污泥区底部,其主要功能是通过布水设备将处理废水均匀布入反应器底部,废水在升流过程中完成与厌氧活性污泥的充分妆触和反应。分离出流区位于反应区的顶部。该池型具有污泥浓度高,出水水质稳定等特点。厌氧接触法带有沉淀池和回流设施,类似于好氧活性污泥法。待处理废水进入厌氧酸化池,池内设有搅拌装置,废水经过厌氧酸化后流入后续的沉淀池,经过泥水分离,沉降的污泥回流至厌氧酸化池,以保持酸化池内的污泥浓度。此法由于厌氧酸化池内厌氧污泥浓度靠污泥回流获得,存在污泥回流大,污泥浓度低的特点,因此,处理效率较差。故本工程的厌氧水解池采用升流式厌氧污泥与污泥床与厌氧接触结合的方法。二,好氧生物氧化法;好氧生物处理采用接触氧化法。接触氧化法是应用最早的废水好氧生物处理技术之一,其主要同接触氧化池、二沉池、曝气系统组成。废水在接触氧化池中,通过在填料上形成生物膜,这样大幅度提高了好氧处理系统中生物的滞留量,从而增加了处理效率,减小了反应器容积。同时由于接触氧化采用的生物膜系统,这样通过细菌的固定作用有利于固定生长缓慢、世代时间较长的硝化细菌,提高了废水中氨氮的去除率。在曝气充氧的条件下,生物膜中的好氧细菌和原生动物对废水中的有机污染进行吸附、氧化和分解,好氧细菌借助其分泌的体外酶,将废水中的胶体性有机物分解为溶解性有机物,连同废水中原有的溶解性有机物渗透过好氧细菌的细胞膜进入其细胞内部,然后通过细菌的生物活动,将有机物氧化和分解,并合成新细胞,最后在细菌体内酶的作用下,使有机物分解成二氧化碳和水。在此过程中,细菌利用分解有机物所得的能量和营养产物合成新的原生质,细菌得以逐渐长大、,菌体得到增殖,生物膜也随这增厚。生物膜增长到一定厚度,氧不能传递到生物膜内部,形成一定的厌氧环境。厌氧环境下释放的CH4等气体,以及曝气水力搅拌的作用,使过厚的生物膜脱落。生物膜碎片从接触氧化池流出进入二沉池,二沉池分离沉淀出废水中的生物膜碎片,沉淀分离污泥后的废水达到出水排放标准排放。●废水的后处理在生化处理之后增加后处理工段,对生化处理出水进行深化处理,用做工厂生产及绿化的回用水。生化处理出水中含有大量的污泥絮体,是水质指标CODcr、BOD5、和SS的主要成份,因此,后处理的主要目的是消除水中的难生物降解的物质、悬浮物和色度。后处理的技术包括有曝气生物滤池、混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化等。根据要求的具体排水水质标准,可以选择相应的处理技术半岛·bob官方网站。本工程废水深度处理,将混凝沉淀池置于二沉池之后,作为深度处理,处理后水达标排放或者回用。●设计进出水水质设计进水水质;CODcr1000mg/L以下BOD5500mg/L以下温度35~55℃色度500-1500倍SS200-500mg/LPH6-12硫化物10mg/L以下NH3-N20-60mg/L处理后出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段之一 级排放标准; CODcr ≦100mg/L 色度 ≦40 倍 BOD5 ≦20mg/L PH 6-9 SS ≦60mg/L NH3-N ≦10mg/L 硫化物 ≦0.5mg/ ★CODcr:化学需氧量是指在一定条件下,氧化1 升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量, 以氧的mg/L 表示。水中还原性物质包括有机物和亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物。化 学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。基于水体被有机物污染是很普遍的现象,该 指标也作为有机物相对含量的综合指标之一,但只能反映能被氧化剂氧化的有机物。测定污 水的化学需氧量,我国规定用重铬酸钾法:在强酸溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中 的还原性物质,过量的重铬酸钾以试铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据其用 量计算水样中还原性物质的需氧量。 ★色度:水的顔色分为表色和真色。真色指去除悬浮物后的水的顔色,没有去除悬浮物的水 具有的顔色称为表色。对于清洁或浊度很低的水,真色和表色相近;对于着色深的工业废水 或污水,真色和表色差别较大。水的色度一般是指线:生化需氧量,是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学 氧化过程中所消耗的溶解量。同是亦包括如硫化物、亚铁等还原性无机物质氧化所消耗的氧 量,但这部分通常占很小比例。 ★PH:是最常用的水质指标之一。PH 值表示水的酸碱性的强弱半岛·bob官方网站,而酸度或碱度是水中所含 酸或碱物质的含量。 ★NH3-N:是指以游离氨(或称非离子氨,NH3)和离子氨(NH4 + )形式存在的氮,两者的组成 比决定于水的PH 值。氨氮含量较高用滴定法测试:取一定体积水样,将其PH 值调至6~7.4, 加入氧化镁使呈微碱性。加热蒸馏,释出的氨用硼酸溶液吸收。取全部吸收液,以甲基红- 亚甲蓝为指示剂,用硫酸标准溶液滴定至绿色变成淡紫色,根据硫酸标准溶液消耗量和水样 体积计算氨氮含量。 ★硫化物:水中硫化物包含溶解性的H2S、HS - 和S 2- ,酸溶性的金属硫化物,以及不溶性的硫 化物和有机硫化物。通常所测定的硫化物系指溶解性的及酸溶性硫化物。 ★SS:是悬浮固体物,系指剩留在滤料上并于 103~105℃烘至恒重的固体。测定的方法是 将水样通过小滤料后,烘干固体残留物及滤料,将所称重量减去滤料重量,即为悬浮固体(不 可过滤渣量) ●污泥处理和处置 因国情不同,各国污泥处理与处置方法不尽相同,但一般采用先浓缩、稳定、调节、脱水等 方法尽量减少污泥体积,便于后续和处置工作顺利进行,目前国内外大型污水处理厂污泥最 终处置和利用一般为农田利用、卫生填埋、焚烧、污泥、堆肥及制取复合肥、海洋排放以经 必要的处理作建材利用的多种途经。 1, 卫生填埋;污泥的卫生填埋经过 40 多年的发展,其技术已趋于成熟,因该方法具有投 资少、容量大以及见效快等优点,故成为大多数国家和地区的主要污泥处置方法。随着 近年污泥农用标准的日趋严格,污泥填埋有增加的趋势。但由于技术对土力学性质要求 较高,同时随着污泥量的日益增多,大面积的选址日趋困难,近几年特别是在人口稠密 的国家、岛屿城市和部分发达国家如新加坡、英国、日本等污泥卫生填埋比例有所减少。 对于不能资源化的废弃物,填埋是唯一最终途经。 2, 农田利用;污泥在农田上的循环利用,是最古老和最经济的方法。污泥中含有丰富的N、 P、K 等营养无素及 Ca、Mg、Zn、Cu、Fe 等植物生长所必须的微量元素,其综合肥力介于 化肥和普通农家肥之间。农田利用因具有能耗低、改良土壤结构、增加土壤生物活性以 及回收利用有机质等优点,故而被大多数国家和地区广泛利用。美国农用污泥比例已经 从1982 年的40%增至1992 年的49%,但是由于污泥中含有一定量的病原体和重金属 等有害物质,污泥的农田利用存在重金属污染和病原体扩散等危险,为此,各国政府制 定了农用污泥中重金属浓度标准,并对单位面积污泥的使用作了严格的的限制,我国的 《农用污泥污染物控制标准》规定;符合污染物控制标准的农用污泥施用量每年每公顷 不得超过30t,连续施用不超过20 年,近几年,随着污泥农用标准的日趋严格,一些国 家污泥农用比例有所下降。 3, 海洋排放;污泥的弃海处置因为处理费低而曾被英国、日本等一些近海国家和地区广泛 采用,但由于潜在的危险以及不可预见因素的影响,加之全球一体化观念的日益增强, 污泥的海洋排放已经受到强烈的反对,英国已与1998 年明令禁止污泥的海洋排放。 4, 污泥焚烧;与方法相比,污泥焚烧的优点在于其产物为无菌、无臭的无机残渣,实 现了无菌化和减量化,由于其基建费和运行费高,只有在的污泥处置方法由于环境 或土地利用的限制而被排除才考虑采用该方法。焚烧灰可以作为建筑材料,如将焚烧灰 作为沥青填料、路床、和路基材料、砖瓦材料、水泥原料、熔融填料等。焚烧在日本是 污泥处置的主要方法。 5, 污泥堆肥及制取复合肥;污泥堆肥技术是国际上从上世纪 60 年代后期发展起来的一项 新的生物技术半岛·bob官方网站。它通过多学科的综合运用。污泥堆肥是微生物发酵的过程,在污泥中加 入一定比例的膨松剂和调理剂(如;桔杆、稻草、木屑、或生活垃圾等),微生物群在 潮湿环境下对多种有机物氧化分解并转化为类腐殖质。经堆肥处理的污泥质地疏松,阳 离子交换量(CEC)显著增加、容重减少、可被植物利用的营养成分增加、病原菌和寄

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