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染料廢水處理工藝與方法

來源:聚合氯化鋁     時間:2017-12-26    點擊次數:

    目前我國各種染料産量已達90萬t,染料廢水已成爲環境重點汙染源之一。染料行業品種繁多,工藝複雜。其廢水中含有大量的有機物和鹽份,具有CODCr高,色澤深,酸堿性強等特點,一直是廢水處理中的難題。

    染料廢水處理常見的解決方法有物理法、化學法、電化學法、生化法等。

    1.染料廢水處理物理法

    1.1吸附法

    吸附法是利用多孔性固體(如活性炭、吸附樹脂等)與染料廢水接觸,利用吸附劑表面活性,將染料廢水中的有機物和金屬離子吸附並濃集于其表面,達到淨化水的目的。

    活性炭具有較強的吸附能力,對陽離子染料,直接染料,酸性染料、活性染料等水溶性染料具有較好的吸附功能,但活性炭價格昂貴,不易再生。由殼聚糖與活性炭及纖維素混合制成的染料吸附劑對活性染料和酸性染料有優異的吸附能力,其吸附容量分別爲264和421mg/g(椰殼活性炭吸附容量少于80mg/g)。該吸附劑在水中具有優良的分散性,可采用簡單而廉價的接觸過濾法處理。

    大孔吸附樹脂是內部呈交聯網絡結構的高分子珠狀體,具有優良的孔結構和很高的比表面積。吸附樹脂可用于去除難以生物處理的芳香族磺酸鹽,萘酚類物質。它易再生,且物理化學穩定性好,樹脂吸附法已成爲處理染料廢水的有效方法之一。

    1.2膜分離

    膜分離技术应用于染料废水处理方面主要是超滤和反渗透。据报道,用管式和中空纤维式聚砜超滤膜处理还原染料废水脱色率在95%~98%之间,CODCr去除率60%~90%,染料回收率大于95%。近年来,用壳聚糖超滤膜和多孔炭膜的新型膜材料来处理印染废水,取得较好的效果。研究了染料废水在超声作用下,通过醋酸纤维素膜的透水率与透盐率,发现超声波在膜分離中有明显的加速传质和去“浓差极化”作用,有超声波作用时其渗透率是无超声波时的1.5倍,对透盐率影响更大,其截留率分别为94%和67%。

    2.染料廢水處理化學法

    2.1化學混凝法

    化學混凝法主要有沉淀法和气浮法,此法经济有效,但产生化学的污泥需进一步处理。常用的有无机铁复合盐类。近年来国内外采用高分子混凝剂日益增多。天然高分子絮凝劑主要有澱粉及澱粉衍生物、甲殼質衍生物和木質素衍生物3大類。用NaOH作催化劑將玉米澱粉和醚化劑M反應制得的陽離子澱粉CST,用量爲7~15mg/L時,對酸性染料、活性染料的脫色率達90%以上。用接枝聚合制得的木質素季胺鹽絮凝劑處理J酸染料廢水,絮凝劑中的季胺離子與廢水中的磺酸基團生成不溶于水的物質,投量20mg/L,色度去除率達90%。

    利用海虾、蟹壳为原料制得的壳聚糖用来处理印染废水,CODCr去除率达85%以上。天然高分子絮凝劑电荷密度小,分子量低,易发生生物降解而失去絮凝活性。人工合成的有机高分子絮凝劑分子量大,分子链中所带的官能团多,絮凝性能好,用量少,pH范围广。代表性的人工有机高分子絮凝劑有PAN-DCD(二氰二胺改性聚丙烯腈聚电解质)、Wx系列高分子脱色絮凝剂、PDADMA-A(二甲基二烯丙基氯化铵聚合物)M。

    2.2化學氧化法

    化學氧化是利用臭氧、氯、及其含氧化物將染料的發色基團破壞而脫色。臭氧氧化法對多數染料能獲得良好的脫色效果。但對硫化、還原等不溶于水的染料效果較差。Fenton試劑氧化法,其脫色的實質是H2O2與Fe2+反應所産生的羟基自由基使染料有機物斷鏈。Fenton試劑除氧化作用外,還兼有混凝作用。研究表明,用此法處理2-萘磺酸鈉生産廢水,先用FeCl3混凝沈澱後,然後在pH1.5~2.5條件下以H2O22g/gCODCr,Fe2+4g/L水,氧化60min可去除CODCr99.6%、色度95.3%。

    2.3濕式空氣氧化法

    濕式空氣氧化法(WAO)是在高温(125~320℃)、高压(0.5~20MPa)条件下通入空气,使废水中的有机物直接氧化。超临界水氧化(SCWO)是指当温度、压力高于水的临界温度(374℃)和临界压力(22.05MPa)条件下的水中有机物的氧化。它实质上是湿式氧化法的强化和改进。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。对有机碳含量27.33g/L的有机废水,在550℃,60s内,有机氯和有机碳的去除率分别为99.99%和99.97%。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;在有机物的含量低于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。

    2.4光催化氧化法

    光催化氧化法常用H2O2或光敏化半導體(如TiO2、CdS、Fe2O3、WO3作催化劑),在紫外線高能輻射下,電子從價帶躍遷進入導帶,在價帶産生空穴,從而引發氧化反應。此法對染料廢水的脫色效率高,缺點是投資和能耗高。張桂蘭等用新型的旋轉式光催化反應器,在優化條件下采用懸浮態TiO2時,偶氮染料脫色率達98%。程滄滄等[23,24]分別采用固定床型光反應器和斜板式光反應器對有機染料直接耐翠藍GL進行了光催化降解研究,經60min光照,其降解率分別爲83%和81.4%。

    3.染料廢水處理生化法

    生化法具有運行成本低,對環境汙染少的特點。但染料廢水水質波動大,種類多,毒性高,對溫度和pH條件要求較苛刻的微生物很難適應。

    好氧處理法運行簡單,對CODCr、BOD5的去除率較高,對色度的去除率卻不太理想。而厭氧處理法對染料廢水的色度去除率較高。厭氧處理法汙泥生成量少,産生的氣體是甲烷,可利用作爲能源。但單獨使用,效果不理想。黃天寅等在處理酞菁藍廢水過程中,采用氣提、吹脫和氣浮等物化手段去除原水中大部分NH3-N和Cu2+,提高其生化性。

    經厭氧處理後,各項指標均可達到汙水綜合排放標准的一級標准,CODCr去除率90.0%,BOD5去除率88.9%,NH3-N去除率99.1%,Cu2+去除率99.7%。由于近年來染料向抗分解,抗生物降解的方向發展,單獨一種工藝很難取得滿意的效果,F在處理工藝正朝向厭氧—好氧聯合處理工藝發展。對染料廢水采用了厭氧—好氧工藝。厭氧段采用UASB工藝,中溫消化,停留時間48h,CODCr去除率可達55%,出水BOD5/CODCr值由0.1提高到0.42,系統內形成顆粒汙泥,其沈降性能良好。好氧段采用接觸氧化法,經馴化後,汙泥對廢水的降解能力逐步提高。

    高效菌群(HighSolutionBacteria)是利用複合的微生物群來處理染料廢水的方法,菌種現已發展到100多種,如反硝化産堿菌、脫氮硫杆菌、氧化硫硫杆菌等。它可以針對不同的廢水配成不同的菌群去分解不同的汙染物,具有較高的針對性。高效微生物群將有機物分解成SO2、H2O以及許多對水質沒有影響的有機小分子。運用H.S.B技術處理無錫某染料廠生産的分散染料、酸性染料(CODCr濃度達2000~2500mg/L)的廢水,出水CODCr小于100mg/L,平均去除率爲92.68%。苯胺去除率94%,酚爲93%,氨氮爲92%,色度均在50倍以下[27]。爲了增加優勢菌種在生物處理裝置中的濃度,提高對染料廢水的處理效率,通常將遊離的細菌通過化學或物理的手段加以固定,使其保持生物活性和提高使用率。研究表明,高效脫色菌群固定在活性汙泥上,脫色酶活力提高70%。

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