印染廢水存在高污染、難處理的特點,具體表現在:高色度:外觀如墨水,色度一般都上萬倍;高鹽分:含鹽量一般在5000ppm左右;高COD(化學需氧量):COD通常在1000ppm以上;難處理:B/C值通常小于0.25。因此,單純的物化或生化處理工藝不可能達標,通常采用物化-生化-物化工藝,即使這樣,也需要嚴格認真操作,才能達標排放。今天三人行環境小編給大家分享一下印染廢水處理零排放方法。
目前印染廢水處理工藝技術涉及了物化、生化、光催化、微電解、微波催化、電氧化、高級氧化等等,幾乎涉及了工業廢水處理的每個技術領域。但是,能夠經得起生產考驗,仍然是傳統的物化-厭氧-好氧-物化工藝。而在這個工藝中最有效、最有代表性的技術就是厭氧-好氧-優勢菌種工藝,在均勻推流水力條件下,使用優勢菌種。
印染廢水處理深度凈化回用是在達標排放水的基礎上實施的,國內都是使用同一類工藝,這類研究的共同點是:1、所回收水水質優良,完全合乎印染工藝用水要求,而且優于自來水;2、在研究試驗期間(30天左右)系統運轉正常,因而每份研究報告結論都作為成果稱工藝可行,成功,結果是前一個月系統正常,產水水質優良,接下來就要頻繁反洗,藥洗,膜的堵塞越來越嚴重,最終停止試驗,或者系統事實上不能再使用。所以到目前為止,國內未見有生產上能正常運轉一年甚至半年的報導。
因此,印染廢水深度凈化回用處理的最大難點是如何防止RO膜的堵塞失效,要實現廢水回用必須用膜技術脫鹽,國內100%都進口RO膜,為了防止膜堵塞,所有的國外廠商在產品使用手冊上都規定,進水COD<3。這在中國幾乎不可能,連河水COD都接近3。所以不用一年RO膜就會堵塞,系統失效。
近年國外又重新提出電除鹽概念,即在直流電場下鹽分子中正負離子會向正負電極方向移動,兩電極中間就是脫鹽水,放上兩張膜就可以把淡水引出,這個膜只要是纖維布或微孔塑料布即可,一旦停供直流電,膜就不起作用,造價僅是RO膜1/10,但出水水質遠不及RO膜純水。
三人行環境工程開發的印染廢水處理零排放方法,克服了現有的印染工藝耗水量高、耗能量高、COD排放量高及廢水處理工藝脫色率低、濁度低、COD氨氮去除率低、RO膜容易堵塞的問題,提出一種節水節能、顯著降低印染廢水COD(化學需氧量)排放、提高脫色率、濁度和氨氮去除率、促進紡織印染廢水處理零排放。
1、用電磁脈動技術和合金填料解決微電解塔堵塞難題
鐵碳填料微電解塔對廢水的脫色、降低COD及提高B/C,效果非常顯著,能耗又低,曾在90年代是中國熱門方法。但是因為鐵碳板結堵塞而無法推廣。三人行環境采用脈沖電磁懸浮、脈動氣沖和合金填料,從根本上解決這個難題。
2、利用電氧化對廢水進行強化前處理
雖然本質上它與生化相同,都是為了實現污染物分子電子轉移,實現污染物分子降解,但電氧化直接向污染物分子輸入電能,故效能更高,而且它充分利用鐵碳微電解過程產生的Fe2+及電氧化產生的新生態氧,自動形成芬頓反應條件,在微波誘導催化條件下加速反應,不但提高總電能效率,而且降低生化負荷,提高了系統水質,為切斷RO膜堵塞因子創造了條件。
3、用電除鹽最后切斷RO膜堵塞因子
電除鹽是舊技術的改造,用在合適的地方的一個范例,就電除鹽技術本身而言,沒有創新,但把它改造后用在合適的地方進行集成,產生低成本的優良效果,就是最大的創新。
4、純氧曝氣
通常曝氣池內附加純氧曝氣。純氧曝氣可以提高生化效率,能耗低,但氣量少,池內湍流傳質條件差,降低了它的總效果,因此,工程推廣極少。在正常曝氣池內 加入少量純氧,充分利用空氣曝氣池內湍流傳質條件好的優點,又彌補了空氣中氧氣含量少,氧傳質阻力大的缺點,兩者結合互補,是創新點之一。
采用三人行環境印染廢水處理系統設備處理印染廢水,可實現零排放,其中:70%淡水回用,30%濃水收集用于鍋爐煙氣除塵,回用水無色透明,COD<30mg/L,TDS<300mg/L、Cl-<20mg/L,用于染色,水質略優于自來水,回用水成本2.0元/噸,與用自來水經離子交換制取去離子水的成本相同,與傳統技術相比,綜合節能25%以上,節水50%以上,COD減排和廢水循環使用率達90%以上,污水處理成本下降1/3以上。
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