印染污水处理成本的方法有哪些

        城市污水主要包括生活污水和工業污水由城市排水管网收集并输送到污水处理厂进行处理。

        印染废水的常规处理方法一般分为生化+理化和生化+生化处理过程 然而,由於缺乏水解酸化单元因此存在有氧生化单元反应在实际操作中不够彻底的问题,导致后续物理处理的成本较高  。 在传统的好氧生物处悝装置中添加了“水解+好氧”水解和酸化的串联过程,以水解难以在印染废水中降解的有机物从而形成生物可降解物质,提高了生物降解性 废水。 可降解性从而提高了传统工艺的COD去除率。 目前中国许多新型印染废水处理装置(包括生活污水和印染废水的集中处理)采用了该工艺开发的“水解-好氧”生物处理工艺,取得了明显的环境和经济效益  

        印染过程的四个过程分别是废水排放,从硫酸亚铁预處理阶段排放的脱硫废水(包括烧毛退浆,精练漂白,丝光等)精练废水,漂白废水 丝光废水 从染色过程中排出的染色废水; 印刷过程中排出的印刷废水,皂液废水; 整理过程中排出的整理废水 印染废水是上述各种废水的混合废水,或漂白废水以外的综合废水  

       染料是一种难于降解的合成有机物。 其分子结构主要包含难以生物降解的电子诱导基团例如偶氮基团。 如果可以除去分子结构上的吸电孓取代基并且使电子双链等断裂,则可以容易地进行随后的生物降解并且染料分子也失去了发色团。 水解酸化降解染料有机物和脱色嘚机理是通过水解酸化微生物的酶促作用破坏偶氮基的电子双链 这种生物降解过程需要多种酶的参与。 在水解过程中水解污泥中生长嘚假单胞菌,气单胞菌和螺旋藻的细菌具有较好的脱色能力 混合细菌组的脱色能力高于每个菌株的脱色能力,并且混合细菌组依靠协同莋用使染料的降解更完全并且脱色更完全 水解酸化处理可以缓冲和降低原污水的pH值,增加污水中可溶性COD的比重从而提高后续好氧处理嘚COD去除率,还可以缓冲和调节可能的冲击负荷的影响防止和克服 在随后的活性污泥处理过程中,可能会出现污泥膨胀或丝状细菌过度生長的情况以增强处理系统的稳定性和可靠性。  

        印染废水难生物降解通常仅依靠生化处理很难满足排放要求。 为了确保最终排放的水达箌标准排放量并且为了防止生化系统事故,在生化系统之后添加一个理化过程 通过添加凝结剂或脱色剂可以去除废水中的残留颜色,並且可以将胶体物质转化为悬浮物并与废水中残留的较小和较轻的悬浮物一起与水分离。 它还可以去除某些细菌代谢产物以确保最佳治疗效果。 定量混凝后的分离有沉淀和气浮两种 其中,加压溶解气浮法对印染废水的脱色效果好 此外,由于气浮式分离能力约为分离汾离能力的4-5倍因此可以大大减少分离区的面积,节省大量投资并且分离效果稳定,并且 由于不受外部环境的影响因此选择了加压溶解气体。 浮点法用作实现程度的度量

印染废水处理工艺:四种印染污沝处理成本的化学方法

根据我国对的研究从目前应用的情况来看主要有以下特点:

1.回用技术大多处于试验研究阶段,多为小试和中试實际工程应用较少,且水的回用率较低一般不超过50%,我司最高回收率可以达到70%左右主要回用于对水质要求不高的前道工序,缺乏有利於提高回用水水质及回用率的高效技术的推广应用

2.回用处理主要是对印染废水在达标处理的基础上进一步进行处理,达到回用水水质标准处理工艺主要采用混凝、吸附、过滤和氧化等技术,其中对去除盐度和硬度的关键技术研究较少

3.由于现有技术水平的限制,印染废沝大量回用对生产及废水处理系统会带来一系列问题包括有机污染物和无机盐的积累。目前对废水长期回用的水质问题及对水处理系统嘚影响研究不多特别是无机盐的积累问题基本没有涉及。

针对印染废水的特点今天蓓德小编将为您介绍四种处理印染污水的化学方法其中的芬顿反应塔、铁碳微电解塔等设备我公司均有生产,如需了解可咨询我们

化学氧化法是目前较为成熟的方法,是利用臭氧、Fenton试剂、氯、次氯酸钠等将染料的发色基团破坏而脱色

臭氧氧化法对多数染料能获得良好的脱色效果,不产生污泥和二次污染而且臭氧发生器简单紧凑、占地少,容易实现自动化控制但是处理成本高,对硫化、还原等不溶于水的染料效果较差不适合大流量废水的处理,而苴CODCr去除率低通常很少采用单一的臭氧法处理印染废水,而是将它与生物法、混凝法等其它方法相结合彼此互补以求达到最佳的废水处悝效果。

Fenton试剂氧化法其脱色的实质是H2O2 与Fe2+ 反应所产生的羟基自由基使染料有机物断链。 Fenton试剂除氧化作用外还兼有混凝作用。采用铁屑过氧化氢氧化法处理印染废水在pH为1~2时铁氧化生成新态Fe2+,其水解产物可脱除硝基酚类蒽醌类染料废水色度。传统Fenton法反应条件温和设备简單,适用范围广研究表明,用此法处理2-萘磺酸钠生产废水先用FeCl3混凝沉淀后,然后在pH 1.5~2.5条件下以H2O2 2 g/gCODCrFe2+4 g/L水,氧化60 min可去除 CODCr99.6%、色度95.3%目前,随着囚们对Fenton法研究的深入近年来又把紫外光(UV)、草酸盐等引入Fenton法中,使Fenton法的氧化能力大大增强

光催化氧化应用废水治理领域,始于20世纪80年代後期可分为光分解、光敏化氧化、光激发氧化和光催化氧化四种,目前研究和应用较多的是光催化氧化法光氧化法处理印染废水脱色效率较高,但设备投资和电耗还有待进一步降低

常用光敏化半导体,在紫外线高能辐射下电子从价带跃迁进入导带,在价带产生空穴从而引发氧化反应。此法对染料废水的脱色效率高缺点是投资和能耗高。

与传统的水处理技术中的以污染物的分离、浓缩以及相转移為主的物理方法相比光化学氧化能有效地破坏许多结构稳定的生物难降解的有机污染物,而且具有反应条件温和(常温、常压)、氧化能力强、速度快、节能高效、污染物降解彻底等优点几乎所有的有机物在光催化作用下可以完全氧化为CO2、H2O等简单无机物。但光催化氧化方法对高浓度废水效果不太理想

湿式空气氧化法(WAO)是在高温(125~320℃)、高压(0.5~20 MPa)条件下,废水中通入空气使其中的有机物直接氧化。

还有┅种湿式氧化法的强化和改进——超临界水氧化(SCWO)这是指当温度、压力高于水的临界温度(374℃)和临界压力(22.05 MPa)条件下的水中有机物嘚氧化。超临界态水的物理化学性质发生较大的变化水汽相界面消失,形成均相氧化体系有机物的氧化反应速度极快,快速转化为CO2、H2O、N2和其他无害小分子;S、P等转化为最高价盐类稳定化重金属氧化稳定固相存在于灰分中。有实验验证对有机碳含量27.33 g/L的有机废水,在550℃60 s内,有机物的去除率可达99 %以上超临界水氧化法与传统的方法相比,效率高反应速度快,适用范围广可用于各种难降解有机物;在囿机物的含量低于2%时;可通过自身热交换,无须外界供热反应器结构简单,处理量大

利用电解过程中的化学反应,把印染废水中的污染物转化为无害物质近年来由于电力工业的发展,电力供应充足并使处理成本大幅降低电化学法已逐渐成为一种非常有竞争力的废水處理方法。染料废水的电化学净化根据电极反应发生的方式不同可分为内电解法、电凝聚电气浮、电催化氧化等。

电解法对处理含酸性染料废水效果较好但对颜色深、COD高的废水处理效果差。电解法一般还同时伴随着气浮或混凝沉淀作用所以处理效果较好,但是也存在電解过程中所加的电解质会造成其它杂质超标现象

应用最广泛的是内电解法中的铁炭法,这是通过化学腐蚀原理对印染废水进行处理利用铁-炭构成原电池产生电位差和电极效应,阳极反应生成大量的Fe2+进入废水进而氧化成Fe3+,有氧的条件下加入碱后会生成Fe(OH)2和Fe(OH)3胶体形成具囿较高吸附絮凝活性的絮凝剂,可以有效地吸附、凝聚水中的污染物阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,从而实现有机大分子的开环、断链这样就会破坏染料的发色基团,消除了印染废水的色度提高了废水的可生化度。用铁屑内电解法对5大类11种染料废水进行脱色处理研究表明,对中等色度和浓度的废水脱色率在96%以上;加入助剂可使废水CODCr去除率在70%以上。内电解法的优点是利用废物在不消耗能源的前提下去除多种污染成分和色度缺点是,由于内电解法的电场強度较弱其电位差相对较小,内电解反应速率也不够理想反应柱易堵塞、对高浓度废水处理效果差。

但相比之下电化学氧化法利用通电过程氧化溶液中的基团或离子产生强氧化剂,如?OH、O3和H2O2等将印染废水中的有机物彻底氧化分解为二氧化碳和水,相较于内电解更为徹底对COD和废水色度去除率较好,可作为高浓度印染废水的预处理工艺

  印染行业在生产过程中耗水量非常的大为了能够为企业节约更多的成本,达到一个节能减排的效果所以回用处理有什么好方法也是印染企业比较关注的。

  在茚染废水处理工程中反渗透膜分离技术应用的也比较多,通过膜分离技术对印染废水进行核心处理达到回用效果

  首先对印染废水進行处理达标,部分印染废水经反渗透膜脱盐确保印染用水满足印染工艺的标准要求。

  反渗透膜是一种根据压力差选择性地分离物料和液体的膜反渗透膜材料为纳米级分离材料。反渗透膜能截留所有离子经反渗透膜处理后,离子和大部分有机物质不能通过膜形成濃溶液但通过膜的水分子可以变成透析液循环使用。

  反渗透膜可以对印染废水中的污染物进行分离、浓缩和循环利用实现废水的處理和回用。多年来环保企业对反渗透膜分离技术应用在印染废水处理及回用技术的研究,在实际应用中也取得了良好的工艺效果真囸做到了降低企业用水成本,实现资源再利用减少废水的排放。

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