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    印染廢水處理水解工藝的比較

    標簽:工業廢水處理

    印染廢水隨著紡織印染行業的發展逐漸增多,印染廢水具有成分多、色度高等特點,其中含有大量有毒有害物質,目前印染工業廢水處理的工藝種類繁多,包括物化處理、水解處理等,每種工藝各有優劣,水解工藝能夠分解印染廢水中的有毒有害物質,目前在處理印染廢水環節中應用十分普遍。

    1印染廢水的概念

    印染廢水主要產生于生產印染產品的環節,包括材料預處理階段、染色階段、印花環節以及整理環節。預處理階段,例如在燒毛、退漿、漂白等工序中產生的廢水,包括退漿、煮煉、漂白與絲光廢水;在染色環節會產生印染、印花與和皂液廢水;在整理環節會產生整理廢水。上述種種廢水蕞終的混合即為印染廢水或不包括漂白廢水的印染廢水??梢?,不同的印染生產階段所產生的廢水各不相同,基于此,印染廢水也具有綜合性的特點。整體來看,印染廢水成分復雜、濃度高、色度高,不易處理。

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    2印染廢水水解工藝比較分析

    2.1大阻力布水式水解工藝

    進水水質的要求。大阻力布水式水解對于廢水水質適應性較強,能夠適應變動較強的廢水,可以在不采用活性污泥法的情況下處理廢水,水流量可為500m3/h,通過應用新式填料,能夠有較好的處理效果。

    構筑物池體相關要求。在處理廢水時需要一定的處理器,構筑物池體尺寸一般為24×18m,構筑物占地面積一般為400m2左右,可采用環形管網設計方法,通常管徑是DN100,在其上端安置DN40口徑噴嘴,管網側進水,經運行可知環形管網通過將兩個布水點相連,呈現出進水量逐漸減少的情況,這會引起處理池表面處理不均,影響布水均勻性。

    沉淀池相關要求。大阻力布水水解工藝的應用關鍵在于對水解池的把控能力,在水解池應用方面可以設計為底部進入與頂部出水相結合,引入脈沖控制布水的平衡性,防止污泥流失,同時向水解池中添加填料,這樣不但能夠提高微生物含量,還能夠提高廢水降解速度,同時有助于防止污泥上浮,因此對于設計沉淀池無必然要求。

    相關應用研究。大阻力布水式水解工藝作為處理有機物廢水的技術發展與好氧處理技術之一,其應用原理是微生物附著在填料上,廢水自上而下進入水池,在經過填料時,經過吸附環節,對污染物質進行降解。

    2.2完全混合式水解工藝

    進水水質的要求。該工藝能夠處理水流量大、色度高、在染色加工階段質量分數處于10%~20%區間的廢水,另外還能夠處理漿料、油劑、無機鹽等含量高的廢水,印染廢水中的氨基化合物等有毒有害物質。根據相關研究,完全混合式能夠處理pH處于8~12的廢水。

    構筑物池體相關要求。構筑池方面,該工藝可以選擇建造合建式與分建式兩種,合建式構筑池結構緊湊、占地少,因此一般處理廢水的企業多采用合建式。池型可為圓形,外圍為環形處理區域,內圍是沉淀區。

    沉淀池相關要求。沉淀池的主要功能是分離沉淀物與廢水液體,廢水降解之后到水解池中,沉淀污泥流到沉淀池中,沉淀池再對其進行進一步處理,減輕負荷??稍O計為中間進水,周圍出水的沉淀池,直徑15m,上設刮泥機。

    相關應用研究。完全混合式水解工藝能夠提高廢水中的COD含量,增強其可生化性,廣泛應用于廢水處理作業中,其源于UASB技術,就目前而言其多應用在專業廢水處理工程中。

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    2.3脈沖酸化式水解工藝

    進水水質要求。應用脈沖酸化水解工藝處理不易降解、水質與水量變動頻率高、廢水負荷大的印染廢水效果顯著。脈沖酸化水解工藝技術應用較為成熟、抗沖擊力與抗負荷能力強、處理印染廢水全過程穩定可靠。

    構筑物池體相關要求。容積可為220m3,水力維持時間不到4h,在構筑物池體上設生物填料區域,用以截留填料,由此可以保障池內含有較多污泥。

    沉淀池相關要求。沉淀池具有在重力作用下分離混合液的效果,沉淀污泥排除沉淀池能夠被經進一步溶解,進行深度處理,因此有必要設置沉淀池。

    相關應用研究。脈沖酸化水解工藝可細致劃分為水解與酸化兩個階段,反應過程發生在脈沖水解酸化反應器中,印染廢水有機物在微生物的作用下能夠將分子結構大的物質降解為小分子結構物質,再通過酸化菌將小分子結構有機物分解為乙酸、氫等細胞物質。在這一過程中,各種類型的微生物能夠相互影響、制約,構建成較為復雜的生態循環系統。印染廢水中的有毒有害雜質也在這一環節被成功降解。脈沖水解酸化反應設備一般高約6~9m,操作簡單,設備內部能夠自動攪動、推動,在布水時也僅需要少量勢能,其在真空虹吸原理的作用下能夠篙效布水,實現脈沖,以使酸化菌與有機物充分反應。

    2.4三種水解工藝的比較

    通過上述分析可知大阻力布水式水解工藝可以不設沉淀池,具有節約資源,控制密度,確保布水的優勢,能夠運用于多種廢水處理系統中,該方式布水率可高于95%;完全混合式水解工藝需要污泥與水充分混合,其優勢在于便于管理操作,適應水量水質變化程度高;脈沖式水解工藝具有保障布水均勻、避免水池堵塞、增強生物活性,進而確保水解質量的應用優勢。綜上,三種水解工藝各有利弊,在處理印染廢水的過程中,需要了解廢水自身的特點,結合廢水特點與處理設備現狀選擇蕞佳降解方法。應用該工藝的要點是控制好廢水水解的各個細節點,做好數值檢測工作,保障每個水解工序都能夠順利開展,以確保篙效處理。

    3總結

    總而言之,有效水解印染廢水有利于規避廢水對環境和人體的潛在威脅,運用水解工藝能夠將廢水中降解困難的有機物進行有效降解,增強其可生化性,不但可以減少原有廢水的有機負荷,還能夠提高廢水中BOD5/CODcr的占比,提高后續廢水處理效率與質量,采用適宜的水解工藝是印染廢水處理的重要環節。

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    工業污水處理中哪些反應會導致氨氮濃度升高

    工業污水處理中哪些反應會導致氨氮濃度升高

    氨氮指標在工業污水處理中為常規檢測項目,廢水中氨氮能否達標經常是企業以及環保工作者關注的焦點。有些工業污水處理站在運行中會出現一種現象,經過處理后氨氮濃度反而比原水中的氨氮濃度高,為什么會出現濃度不降反升的這種現象?而多出來的氨氮是從何而來?

    2019-09-26
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