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高濃度的印染有機廢水處理工藝淺析

發布時間:2019-05-12 16:40:50 人氣:1073

印染作為紡織加工的重要組成部分,在生產過程中會排放大量的廢水。該廢水具有水質波動大、有機物含量高、色澤深、生物降解性差等特點。如果不直接處理和排放,將造成嚴重的環境污染和資源浪費。

高濃度有機廢水單獨采用一定的處理工藝難以處理,因此有必要采用多種組合工藝對高濃度有機廢水進行處理。在分析印染廢水水質指標的基礎上,結合各處理工藝的優缺點,確定采用Fe/C微電解、Fenton氧化-生物接觸氧化組合工藝作為研究的首選工藝。

工藝原理:印染廢水進入微電解池,一次電池在酸性環境下產生新的生態H,破壞有色物質的產色結構,使大分子物質分裂為小分子物質,滿足脫色要求。提高污水的可生化性。Fenton氧化池中的羥基能打開或破壞大分子有機物鏈,最終形成水和二氧化碳。出水進入接觸氧化池進行好氧生化處理,最終達到排放標準。

這種組合過程的選擇主要基于以下幾個方面:

(1)鐵/碳微電解和Fenton氧化是成熟的工藝。實踐證明,它們具有去除難降解有機物、提高廢水生物降解能力的能力。

(2)Fe/C微電解后多余的Fe2+可用于Fenton氧化過程,既可避免Fe2+增加廢水色度,又可節省Fenton氧化工藝的運行成本;

(3)生物接觸氧化法具有抗沖擊能力強、操作方便、污泥產量少、無污泥膨脹、無污泥回流等優點。

各工序的優化實驗:

以秦皇島印染廠生產廢水為實驗對象,對各處理過程進行優化試驗,通過實驗研究得出各工藝的最佳運行參數。 Fe / C微電解過程主要消除色度并降低CODCr。考慮因素; Fenton氧化電池主要基于Fe / C微電解過程中剩余的Fe2 +,通過實驗獲得最佳H2O2量,實現有機物的進一步降解;物理化學過程的最終目標是處理廢水。處理有機物含量和生物降解性指標以滿足隨后的生化處理過程的正常操作。

1、 Fe/C微電解

在鐵碳微電解去除污染物過程中,影響因素主要有pH值、鐵碳比和反應時間。為此,進行了單因素試驗,確定了該工藝的最佳操作參數。

(1)pH值的影響

用10%硫酸按體積分數調節水樣的pH值,在燒杯中加入相同量的廢水后,以2:1的比例加入Fe和Che,測定樣品的CODCr和色度。

(2)反應時間的影響

反應30 min后,測定水樣的CODCr,通過在相同水樣中加入不同量的H2O2,確定H2O2的最佳投加量。在此基礎上,在相同的水樣中加入一定量的H_2O_2,再加入CODCr。對水樣進行了測試。

H2O2的最佳用量為2 mL / L,最佳反應時間為30 min。此時,CODCr的去除率為55%,去除率不高,因為Fe / C微電解后廢水中Fe2 +的平衡未達到Fenton反應的最佳條件,但去除率較低。 55%足以確保隨后的接觸氧化過程的有機負載要求。

2、生物降解性與聯合作業

為了檢測物理化學工藝是否能達到降解色度、有機物的目的,提高廢水的可生化性,對微電解和Fenton工藝聯合運行的廢水進行了三次試驗。結果表明,物化處理后的生物降解性和有機物濃度完全滿足好氧生化反應操作的要求。

根據上述試驗數據,對Fe/C微電解槽和Fenton氧化槽的運行參數進行了調整,并將出水pH值調整為6/9。將原水引入生物接觸氧化槽,體積比為100%。經過20天的調試,在各工藝運行參數穩定后,對出水指標進行監測。結果表明,出水CODCr平均值為48 mg/L,色度為15倍。處理效果達到城市污水處理廠一級污染物排放標準。

結論:采用Fe / C微電解 – Fenton氧化 – 生物接觸氧化工藝處理高濃度有機廢水是可行的。它對難降解有機物和色度具有很強的去除效果,而Fe / C微電解 – Fenton氧化工藝的綜合處理最大限度地發揮了各自的優勢,避免了二次污染和單一工藝造成的資源浪費,滿足了實際需要。生產,為高濃度有機廢水的處理提供了新的捷徑。
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