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淺析印染廢水常用處理方法

文章出處:未知發表時間:2021-11-19 15:31:45

 

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關于印染廢水管理,技術政策的管理工藝中明白提出:

 

以生物管理為主、化學管理為輔、生物處置技術和物理化學處置技術相聯合的綜合管理道路,不宜采用單一的物理化學處置單元作為穩定達標排放管理流程。

 

由于生物管理需連續運轉,否則不能滿足達標請求。而對時開時停的單一化學管理道路不予采用和引薦。

 

生物法的應用

 

由于印染廢水的多變性,生物法處置效果有時還不能到達非常稱心的效果。

 

因而,開發順應才能強的菌種,提升生物法的處置效果,并使廢水經過處置后到達回用的請求,將是今后生物法研討的主要目的。

 

新型的生物制劑有以下幾種:

 

(1)酶制劑:應用生物酶制劑處置廢水、凈化環境比其他生物法效率高、速度快、出水好,不產生二次污染。用于處置印染廢水的酶有漆酶、木質素過氧化物酶、嗜堿酶等。

 

在木質素等過氧化物酶存在的條件下,漆酶的色度去除率可提升75%。

 

(2)廢水脫色微生物制劑:將污水處置廠活性污泥中的微生物停止別離純化,來提取對染料脫色效果好的微生物,并停止培育。活性污泥中微生物品種較豐厚,包含有細菌、真菌、微型動物等不同門類的生物物種,活性污泥中的微生物構成一個生態系統,在這個系統中以自養型微生物為主。

 

細菌吸食環境十的有機物,而細菌又會成為某些原士動物或后兒動物的食餌,原生動物之叫還有相互捕食,不同的后生動物也可能處在不同的營養層次上多品種的微牛物構成一個復雜的食物網。

 

中同科學院微生物研討所別離出的5種高效細菌對酸性紅B2GL、酸性媒介棕RH、酸性媒介藍B和酸性媒介黃GG等染料具有脫色降解才能,在細菌隔閡接種厭氧菌或好氧菌種系統中,處置模仿染色廢水,脫色率能到達85%以上。

 

中國科學院微生物所和中國紡織工業設計院等單位別離出數百株脫色菌,將脫色鹵和PVA降解菌投加到廢水處置池中,脫色率達80%,PVA去除率達75%一90%,遠高于普通。

 

(3)士物絮凝劑:與無機和有機合成高分子絮凝劑相比,生物絮凝劑具有許多共同的性質和優點:

 

易于固液別離,構成沉淀物少;

 

易被土物降解,無毒無害,平安性高;

 

無二次污染;

 

順應范圍廣;

 

具有除濁和脫色性能等;

 

有的生物絮凝劑還具有不受pH值條件影響,熱穩定性強,用量少等特性。

 

人們預見生物絮凝劑絮凝活性的廣性將使徹底消弭污染成為理想,它大局部或全部取代合成高分子絮凝劑址大勢所趨。

 

如今用于印染工業廢水處的生物絮凝劑有PFIOI(用于處置含羧甲基纖維素的退漿廢水)MF3NA7(用于染液脫色)NOC1(可消弭污泥膨脹。恢復生性污泥的沉降性能)

 

氧化法的應用

 

(1)濕式空氣氧化法:

 

濕式空氣氧化法(WAO)是在高溫(175—350~C)、高壓(20—2067MPa)下通人空氣,使溶解或懸浮于廢水中的有機和無機復原物質,在液相中被直接氧化成二氧化碳和水的廢水處置法。

 

它不產生生物法中的污泥和高濃度的廢物,參加催化劑后能有效地提升濕式空氣法的氧化效率。目前國際上已勝利地將該辦法應用于印染等工業廢水處

 

(2)光化學氧化法:

 

應用太陽能資源,是全球如今和未來開展循環經濟的重要出路之一。光化學水處置辦法概括起來主要分為以下幾類:

 

直接光解、紫外光/氧化劑(UVH0,、UVOlUVHzOzO,、UVTiO2,等)、均相光催化氧化[光/FentonUVFe(m)HO,絡合物體系]和多相光催化氧化(半導體光催化)

 

它們的共同特性是經過生成活性自在基,如羥基自在基而氧化、降解葚至礦化有機物。此類辦法又被稱深度氧化法(AdvanceOxidationechnologiesAOTs)

 

在光氧化技術中,具有光化學活性的催化劑、氧化劑或敏化劑等是至關重要的成分。采用的雙氧水/草酸鐵(Ⅲ)絡合物作為脫色劑,應用光催化原理凈化染色廢水,不用動力,只以太陽光為條件,對太陽能的應用率十分高,對環境無害,染色廢水脫色后可循環再應用。

 

由于光化學氧化法效率較高、無二次污染;反響條件溫和(常溫、常壓)、氧化才能強和速度快、低能耗、操作靈敏、設備簡單,適用于有機廢水的深度處置,應用該技術處置印染等難降解廢水已成為廢水處置范疇中的熱點之一。

 

光催化氧化法,是近年來比擬活潑的研討范疇,它是在可見光或紫外光作用下使有機污染物氧化降解。7iO,光催化合成作為一項新的環境污染管理技術,在有機污染物的氧化合成或空氣凈化等方面獲得了疾速開展,也越來越遭到人們的注重。

 

TiO2,具有合成水中的污染物、空氣中的氮氧化合物、硫化合物、復原水中局部重金屬有害離子、殺菌以及除臭等作用。能有效地毀壞許多構造穩定、生物難降解的污染物,與傳統的處置辦法相比,具有明顯的高效、污染物降解更徹底的優點。

 

大量的研討工作標明,納米TiO2,可將水體中的烴類、鹵代烴、羧酸、外表活性劑、染料、含氮有機物和有機磷殺蟲劑等疾速地氧化成CO,利H20等無機物質,從而到達去除水中有機物污染的目的。

 

對常用的活性染料、酸性染料和分散染料,印染廢水停止光催化脫色降解反響和光助復原反響中,一些金屬離子,如適量二價鐵離子,再加上H20,、TiO2,與Cu2oO,它們的共同作用可有效催化某些染料的合成。處置廢水的TiO,光催化反響器有懸浮體系和固定體系兩種,它們都可用于處置工業廢水、生活廢水。

 

懸浮體系是直接將TiO,與廢液混合,經過攪拌或鼓空氣使其平均分散,光合成效率高。

 

光催化技術是一種含有高技術含量的新的末端管理技術,目前已在國內20余家印染企業得到推行和應用,已列入國度環境維護總局重點適用技術。如水資源的凈化、固體廢棄物處置與處置等。

 

而且,隨著高效率的光催化劑、光電催化法、太陽能應用和其相關技術的提升,使光催化合成法在水質凈化方面展現出良好的市場前景和社會效益。但是在實踐應用時,納米TiO2,粒子的回收與別離和再應用相對艱難,固定體系主要用于連續性處置污染物,效率還有待提升

 

膜分離

 

膜分離技術是應用自然或人工合成膜,以壓力差、濃度差、電位差和溫度差為推進力,對雙組分或多組分溶質和溶劑停止別離、分級提純和富集。

 

由于不運用藥劑、無二次污染、占空中積小,在水質動搖較大時仍可自動連續運轉。膜分離法處置活性染料廢水在清潔消費方案中是一種經濟上合算、技術上可行的技術。

 

運用聚合物膜能有效地將廢水中的Cr6+、除去,廢水經過膜過濾后清濁分流,清水能到達回用的請求,假如技術應用勝利的話,水的耗費量和廢水排放量可減少80%。

 

應用膜分離新技術,經過超濾膜、微濾膜、納米膜等別離功用對工業污水展開多級化處置以到達水質凈化目的。同時還將研討膜技術與其他技術交融的辦法,如催化技術、生物工程技術等,使其成為清潔消費和保證工業可持續開展的重要手腕。

 

此外,有些染色廢水中的染料不能用普通的生物降解辦法去除,可思索用超濾和膜分離處置技術給予回收應用。假如將生化處置與膜技術分離,能夠促進廢水脫色及回用的效率。

 

作為污水處置技術,今后重點是在物理吸附、生物法、膜技術法、污泥處置及化學法包括光催化等方面停止研討,在污染過程、機理、形態構造變化、污染體系中的多種污染物穿插作用及協同效應、污染水體的化學與生物學再生等范疇內討論新技術辦法,以尋求環境友好型的污水處置新辦法,到達水質凈化與再生的目的。

 

 


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