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开云网站-印染废水物化处理技术研究

发布时间:2024-02-11 浏览:37 次

     

摘要:跟着经济的成长,我国纺织工业的成长愈来愈好。印染废水的排放量不竭增添。纺织印染手艺的成长致使印染废水的成份日益复杂,无形中增添了废水处置的难度。今朝,废水处置包罗物理处置、化学处置、生物处置等手艺。从处置机制、结果和优错误谬误方面进行了阐发。同时,根据纺织印染废水的特点,采取分歧处置方式和工艺手艺,实现对纺织印染废水的完全处置。成果显示,以生物处置手艺为焦点,物理、化学处置手艺为辅助的综合废水处置方案,很是合适纺织印染行业进行废水处置。

要害词:印染废水;物理处置;化学氧化

引言

当前,印染废水污染成份复杂、有机污染物浓度高、碱性强,是以,年夜量的印染废水排放而不加处置会严重污染水源、泥土和空气,风险人类健康。是以,对印染废水的处置研究已燃眉之急。

1 印染废水特点

印染废水的特点有:污染物含量高,水质转变猛烈,处置难度高;浓度高,可生化性低;色度深,碱性和pH值转变年夜,染料品种繁多并且酸碱度转变很年夜,给废水脱色处置带来手艺上的坚苦;有机污染物中含有苯、氮、胺等基团构成的有毒物资等。

2 纺织印染废水的性质和来历

纺织印染出产工序复杂,各工序利用分歧的化学原料,所发生的废水成份也不尽不异,终究废水成份加倍复杂。纺织印染废水首要为退浆废水、煮练废水、漂白废水、丝光废水、染色废水、印花废水和清算废水。退浆废水约占15.2%,成份包罗浆料、纤维碎屑。淀粉退浆时,废水可生化性较好,BOD5/CODCr>0.3;PVA退浆时,可生化性差,BOD5/CODCr

3 物理处置手艺

3.1 吸附法

吸附法即操纵吸附剂多孔的物理组织和较年夜的比概况积实现印染废水的吸附净化。吸附剂是影响其利用结果的主要身分,对便宜高效吸附剂的摸索研究是印染废水吸附净化研究的主要内容,而烧毁固体烧毁物是吸附剂材料摸索的主要标的目的,如林朝萍等操纵废旧布袋活性炭(WFBAC)深度处置印染废水尾水,研究发现,WFBAC对废水的COD的去除率到达77%,比划一前提下,贸易活性炭对COD的去除率高24%。吸附剂改性是吸附剂吸附机能提高的主要路子,今朝,吸附剂的改性首要有酸碱盐改性、水热合成改性等,在印染废水净化中利用结果杰出,如朱巨建等研究发现与未改性壳聚糖比拟,聚合氯化铝改性后的虾壳基壳聚糖散布加倍平均,粒径尺寸加倍均一,且其概况引入更多的有益在印染废水吸附沉降的O—H和N—H,其对现实印染废水COD的去除率和脱色率别离到达88.7%和96.9%,年夜年夜优在未改性吸附剂。吸附法与其它方式联用,阐扬分歧方式的净化优势,是实现印染废水深度净化的主要路子。采取吸附-Fenton法处置活性印花废水,研究发现该工艺中吸附法起到了主要的预处置感化,该工艺对印染废水COD的去除率在72%以上,出水到达了《染整工业水污染物排放尺度》直接排放要求。

可是利用后吸附剂若不当善安设,易造成资本华侈和二次污染,是以,应在吸附剂再生操纵等方面做进一步研究。

3.2 磁分手法

磁分手手艺是对分歧磁性的物资在磁场感化力下做物理分手的一种方式,经由过程对废水中微量粒子磁化后再分手到达去除染料的结果。国外高梯度磁分手法已步入适用阶段,今朝的研究热门是超导高梯度磁分手手艺。年夜阪年夜学的Fang等研究了2种含硫酸盐的铁磁粉末,别离对甲基橙、苋菜红、直接红80、甲基蓝、结晶紫和Ci-bacron亮黄等6种染料的废水进行处置,采取超导高梯度磁分手装配,能高效地去除这几种染料。

3.3 膜分手手艺

膜分手手艺包罗微滤、超滤、纳滤和反渗入,过滤精度顺次下降。膜分手手艺首要经由过程纳滤、反渗入进行废水预处置,然后根据处置尺度选择微滤、超滤。膜分手手艺程度高,但材料本钱也高,浓缩后的处置液会呈现盐增添问题。操纵微滤-纳滤手艺对印染废水进行深度处置,CODCr去除率达87%以上,色度去除率达100%;经由过程超滤-反渗入对印染废水进行处置,超滤后浊度去除率可达90%,而CODCr去除率仅为21%摆布,盐类物资的去除率为0;共同反渗入处置后,水质到达预期结果,合适《纺织印染工业水污染物排放尺度》(GB4287-2012),并且部门废水可以轮回利用。经由过程现实工程尝试发现,膜分手手艺可以对印染废水进行深度处置,并且轮回利用率高。

4 化学法

4.1 电化学法

电化学法首要是指在外加电场前提下,电极在电压或电场感化下发生氧化基团(如·OH自由基)和强还原离子,产生氧化还原反映,从而到达水质净化的进程。铁碳微电解法和电化学氧化法是电化学法处置印染废水的两种首要类型。其既能经由过程氧化还原反映直接降解去除小份子物资和易生物降解物资,又能将年夜份子有机污染物资分化为小份子物资,提高废水的可生化性,废水处置结果显著;操纵电化学氧化法处置高污染综合印染废水,研究发现其对印染废水的色度、COD去除率最高可达80%,60%。可是,研究发现电化学法/活性炭组合工艺可将高浓度煤化工废水的TOC和色度的去除率别离由纯真电化学法的75%,82%提高到90%,92%。是以基在电化学法的组合工艺研究是提高其工程化利用效力的主要研究趋向。阳极概况是有机物电化学氧化的首要产生区域,是以,阳极材料催化机能研究是电化学氧化法工程化利用研究的热门之一,研究发现Fe改性的膨润土粒子电极与DSA电极构成的三维电极系统,显著提高了电催化氧化效力,对玫瑰精B废水的COD、色度去除率别离达92%,99%。同时电极优化设计是该方式利用研究的另外一主要内容,研究发现复极性三维三相电极对印染废水的脱色率、COD的去除率最高可达98.5%,87.6%,且在运行进程的前30min具有很高的电能操纵率。是以,电极优化设计对反映电流效力的提高,电极极化的下降有主要意义。

4.2 超临界水氧化法

超临界水氧化法首要是操纵超临界水的低黏度和高分散系数特征实现无机盐的沉降去除,同时操纵反映进程中的·OH自由基和过氧化物ROO·对有机污染物降解断根。具有环保高效,可工程化强等特点,研究发现超临界水氧化法对印染废水COD去除率可达96.6%。印染废水处置中,对工艺前提的研究是其利用研究的热门内容。在超临界水氧化法处置印染废水中,pH对COD去除率有显著的影响,在pH为9.1、反映温度580℃、反映压力27MPa,过氧量200%的前提下,废水的去除率可达99.8%;研究发现温度是影响TOC降解的最主要身分,而NH3-N的降解与反映温度和氧化剂量紧密亲密相干,在最好反映前提下,废水TOC和NH3-N的降解率别离达98.94%和94%,可是600℃没有氧化剂存在时氨不容易降解。这对超临界水氧化法的工程化利用有主要意义。

结语

总之,印染废水处置进程中,需要连系水质、水量等特质,领会分歧手艺,调剂相干参数,进行规范化、公道化的废水处置。在利用生物电解手艺、Fenton氧化、催化氧化等深化处置手艺进程中要重视经济性、实效性。

参考文献:

[1]董殿波.印染废水处置手艺研究进展[J].染料与染色,2015,52(4):56-62.

[2]任南琪,周显娇,郭婉茜.染料废水处置手艺研究进展[J].化工学报,2013,64(1):84-94.

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