山東污水處理設備廠家
溶氣氣浮機為
吉豐簡述涂料廢水處理研究
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諸城市吉豐機械科技有限公司
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諸城吉豐是一家以研發、制造、銷售于一體的環保設備專業生產廠,該廠一貫重視科技創新和質量管理,并擁有一支高素質、率的污水處理專業推廣服務團隊,致力于環境保護水處理設備和產品研究設計。在水處理設備制造及安裝調試基礎上積累了豐富的經驗,處理工藝新穎,技術手段,可為用戶提供工藝設備的zui佳方案和全面的技術服務,在服務中謀求,是當地科技創新型企業,環保產業協會會員單位。
隨著涂料工業的迅猛發展,涂料工業廢水所引發的水體污染問題越來越嚴重地威脅到人類的生存環境,制約著社會和經濟的發展。由于涂料行業生產規模小,品種多,通常是間歇、批量生產,因此其廢水具有以下幾個特點:間歇排放,水質水量波動大;各生產工序產生的廢水差異很大;廢水水量小但污染物組成十分復雜;廢水中固體物含量很高;難生化降解的高分子有機化合物含量高。
目前,在涂料廢水處理上普遍采用的方法是普通的物化預處理方法,例如混凝法、氣浮法、萃取法等。基于涂料廢水的特點,單采用普通預處理方法很難達到排放標準,采用普通物化預處理工藝+生化處理工藝處理后的出水基本可以達到國家規定的排放標準,但是由于后段生化法的構筑物占地面積大、一次性投資成本高、運營操作復雜對于中小企業來說是很難接受的。
因此,尋求一種簡便、的處理方法對于涂料廢水的達標排放是很有必要的。氧化法是一種通過化學或電化學反應產生高活性基團分解去除污染物的氧化處理技術,如芬頓、光催化氧化等,具有廢水處理效率高、污染物氧化*等優勢,大部分的化工難降解有機廢水處理工程均采用該技術,且運行效果良好。但對于其在涂料廢水中的應用研究較少,因此,本研究擬采用結合吸附、混凝沉淀法對涂料廢水進行處理,考察其處理效果。
工藝流程及方法:
取1L涂料廢水放于燒杯中,加入活性炭攪拌,加入PAM攪拌后靜置沉淀,將上清液pH加酸調至3左右,先加攪拌溶解后再加雙氧水曝氣反應60分鐘;混合液pH調至8.3~8.6然后再加入PAM攪拌,靜置沉淀后取上清液測定數據。
氧化工藝對試驗效果的影響與分析
在沒增加氧化工藝時,經過吸附和混凝后的出水中COD=831mg/L,去除率只有62.4%,出水遠沒達到排放標準;加上氧化工藝后出水COD基本都在400mg/L以下。因為催化氧化法是雙氧水在亞鐵離子的催化作用下,隨著氧化劑的分解,會產生大量的·OH,利用新生態的·OH實現對難降解有機物的破壞與氧化能去除廢水中大部分可被其氧化的有機物,同時催化氧化技術還能對廢水起到很好的脫色效果。
pH對氧化技術處理效果的影響
根據以往大量實驗經驗總結,在本次試驗中選取pH=2、3、4、5、6五個數值來觀察試驗效果。可以看出,隨著原水pH的逐漸升高試驗出水COD也在逐漸升高,COD的去除效率呈下降趨勢。原因是芬頓試劑是在pH呈酸性條件下發生作用的,pH升高不僅抑制了·OH的產生,而且使溶液中Fe2+以氫氧化鐵的形式沉淀而失去催化能力。
氧化藥劑投加量對處理效果的影響:
經過對有機物去除率、污泥產生量的綜合分析,本次實驗中的量取3g/L。分別往1L廢水中加入3g和2ml(2‰)、3ml(3‰)、4ml(4‰)、5ml(5‰)、6ml(6‰)雙氧水(過氧化氫質量分數30%),隨著雙氧水量的增加,出水COD逐漸減小,COD的去除效率是逐漸增加的。當雙氧水量從5‰增加到6‰時COD的去除效率增加不明顯,原因可能是原水中能夠被氧化的有機物已被氧化*或者的催化效果已達到zui大,另外,雙氧水過量也可能對COD的測定造成影響。
反應時間對氧化處理效果的影響
本試驗選取雙氧水投加量為廢水體積的5‰,投加質量為廢水體積的3‰,反應時間取30min、60min、90min、120min,隨著反應時間的增加去除效果呈增加的趨勢,60min后去除效果增加不明顯,可能是因為到60min后原水中能夠被氧化的有機物已被氧化*,此時再增加反應時間COD的去除率也不再增加。
采用吸附-混凝-氧化-混凝組合技術工藝處理建筑涂料廢水。結果表明:廢水處理效果穩定,出水水質較好,zui終出水COD﹤500mg/L,總去除率在80%以上,處理后的廢水還可考慮回用做一般使用要求不高的用水,可節約水資源,是處理該類廢水的有效方法。僅通過普通的吸附-混凝工藝有一定的去除率,但去除率不高,很難達到排放標準,普通預處理工藝一般都是作為生化前的預處理,而采用增加氧化技術后出水可以達到《污水綜合排放標準》中三標準,節省了后續生化處理的投資費用,比較適合于中小型企業。