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印染廢水深度處理及回用技術發(fā)表時間:2018-01-22 23:54 我國是一個水資源匱乏的國家,水資源人均占有量僅為世界水資源人均占有量的1/4,而且分布不均、利用率低。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展,水的需求量不斷增加,水資源短缺和社會經(jīng)濟發(fā)展的矛盾更加突出,開展廢水深度處理及回用對緩解我國水資源的緊張形勢十分必要。 印染行業(yè)是我國的工業(yè)用水大戶和廢水排放大戶。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國印染廢水的排放量約為 3×106~4×106m3/d,約占整個工業(yè)廢水排放量的35%,但回用率卻不到10%〔1〕。對印染廢水進行深度處理,提高廢水回用率,這對緩解水資源危機、維持印染行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展都有重大的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟意義。 1 國內(nèi)印染廢水處理及回用現(xiàn)狀 (1)回用技術大多處于試驗研究階段,多為小試和中試,實際工程應用較少,且水的回用率較低,一般不超過50%,主要回用于對水質(zhì)要求不高的前道工序,缺乏有利于提高回用水水質(zhì)及回用率的高效技術的推廣應用。 (2)回用處理主要是對印染廢水在達標處理的基礎上進一步進行處理,達到回用水水質(zhì)標準。處理工藝主要采用混凝、吸附、過濾和氧化等技術,其中對去除鹽度和硬度的關鍵技術研究較少。 (3)由于現(xiàn)有技術水平的限制,印染廢水大量回用對生產(chǎn)及廢水處理系統(tǒng)會帶來一系列問題,包括有機污染物和無機鹽的積累。目前對廢水長期回用的水質(zhì)問題及對水處理系統(tǒng)的影響研究不多,特別是無機鹽的積累問題基本沒有涉及。 2 印染廢水深度處理回用技術及工藝 2.1 深度處理單元技術 2.1.2 膜分離技術 膜分離技術的優(yōu)勢為: 其不僅能去除水中殘余的有機物,降低色度,還能脫除無機鹽類,防止系統(tǒng)中無機鹽的積累,是印染廢水深度處理中極具前景的一項技術。然而,膜處理工藝的成本較高,且膜組件易被污染而縮短其使用壽命。只有通過控制并降低膜污染來延長膜壽命,從而降低成本,膜分離技術在印染廢水深度處理中才會得到更加廣泛的應用。 2.1.3 高級氧化深度處理技術 Fenton 試劑是由H2O2 和Fe2+復合而成的氧化劑,在酸性條件下產(chǎn)生的·OH 具有極強的氧化作用,特別適合處理成分比較復雜的染料廢水。姜興華等〔7〕利用Fenton 試劑對印染廢水進行深度處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn):pH 2~3,H2O2 用量3.2 mL/L,鐵炭體積比 1∶1,反應時間90 min 時,出水COD 去除90%以上,色度降低99%,鹽度降低64%,回用水水質(zhì)指標均達到了回用要求。史紅香等〔8〕也對Fenton 試劑處理印染廢水進行了研究,獲得了類似的結(jié)果。Fenton 氧化對COD 和色度具有較強的去除能力,但是鐵離子的存在可能會影響水的顏色,而且反應的pH 較低,可能對其他處理工序有影響。 (2)光催化氧化技術。利用強氧化劑在UV 輻射下產(chǎn)生具有強氧化能力的·OH 來處理廢水,具有低能耗、無二次污染、氧化徹底等優(yōu)點,最常用的有 UV/Fenton、UV/O3、UV/H2O2 等。光催化研究較多的還有以光敏化半導體為催化劑,其中TiO2 光催化劑應用最廣,且處理效果最好。TiO2 在光輻射下,其價帶上會產(chǎn)生電子空穴(h+)對,TiO2 表面吸附的有機物被具有強氧化性的h+活化、氧化而降解。馮麗娜等〔9〕采用了TiO2/活性炭負載體系對某印染廠的二級處理出水進行處理,進水COD 在300 mg/L 左右,在最佳反應條件下,出水COD 降到50 mg/L,色度降為 2 倍,研究表明:利用活性炭的吸附性能,有助于解決TiO2 的流失、分離和回收問題,提高光催化劑的處理效果。但廢水本身的透光性和光利用率制約著光催化技術在廢水處理工業(yè)中的應用。 (3)電化學氧化技術。在外加電場作用下,在特定反應器內(nèi),通過一定化學反應、電化學過程或物理過程,產(chǎn)生大量的自由基,利用自由基的強氧化性對廢水中的污染物進行降解的過程。電化學技術具有易控制、無污染或少污染、高度靈活等特點。 M. Kennedy〔10〕指出電化學方法對印染廢水的脫色非常有效,當電化學反應器中廢水主流區(qū)Fe2+質(zhì)量濃度為200~500 mg/L 時,色度去除率達到90%~98%,COD 和BOD 去除率分別達到50%和70%。但這種可溶性電極氧化法的電極消耗過大,故新型電極的開發(fā)就成為研究的熱點之一。賈金平等〔11〕利用活性炭纖維與鐵的復合電極降解多種模擬印染廢水,取得了較好的結(jié)果。雷陽明等〔12〕以PbO2/Ti 為陽極處理模擬印染廢水,色度和COD 去除率最高可達 99.5%和78.6%。 2.1.4 高效生物處理技術 (1)曝氣生物濾池(BAF)。印染廢水經(jīng)二級生化處理后,水中COD 及BOD 相對較低,曝氣生物濾池填料上生長的貧營養(yǎng)微生物如假單胞菌、芽孢桿菌等,比表面積較大,對廢水中的有機物有較強的親和力。周鋒〔13〕研究了BAF 處理印染廢水的二級出水,水解酸化+好氧工藝后增加BAF 深度處理工藝,當進水COD<200 mg/L,水力負荷1.0~2.0 m3/(m2·h),氣水比為(2~3)∶1 時,出水COD 去除率在50%以上,達到一級排放標準。曝氣生物濾池中生物濃度和有機負荷高,處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)好。濾池中的濾料粒徑越小處理效果越好,但是小粒徑又會使工作周期變短,濾料不易清洗,相應的反沖洗水量也會增加。因此選用合適的濾料粒徑是充分發(fā)揮曝氣生物濾池功能的關鍵。 (2)移動床生物膜反應器(MBBR)。MBBR 是一種新型的生物膜反應器。微生物在反應器內(nèi)的填料上富集,填料懸浮于反應器內(nèi)并隨著混合液流動,因此氣、水、填料三者能夠在反應器內(nèi)充分接觸,氧的利用率和有機污染物的傳質(zhì)效率高,且生物膜的活性較高,老化的生物膜易從填料表面脫落。MBBR 還具有不需要反沖洗、抗沖擊負荷強、出水水質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點〔14〕。 目前關于用MBBR 工藝處理印染廢水的研究不多?;籼颐贰?5〕發(fā)現(xiàn)MBBR 深度處理印染廢水時對 COD 及氨氮兩項指標有良好的去除效果。進水COD 由200 mg/L 左右降到50 mg/L 以下,氨氮由10 mg/L 降到2 mg/L 以下,但色度去除率僅為25%。 印染廢水中有機污染物品種較多,生物填料上的多菌種體系有較大的降解能力,所以MBBR 作為深度處理工藝對有機物濃度較低的二級生化處理出水具有很大的優(yōu)勢。未來可以將MBBR 在印染廢水深度處理中的研究和應用作為一個發(fā)展方向。 (3)膜生物反應器(MBR)。膜生物反應器集膜分離與生物降解于一體,可去除廢水中大部分殘余的COD、色度和所有的SS。而后通過NF(RO)工藝進一步處理,去除大部分鹽度,出水水質(zhì)一般能達到回用水要求。戴舒等〔16〕以回用為目的,采用由好氧反應器和超濾膜組成外置式MBR 結(jié)合納濾膜處理印染廢水,結(jié)果表明:系統(tǒng)COD、色度和濁度的去除率均達到99%,電導率去除率97%。P.Schoeberl 等〔17〕 先采用MBR 和NF 結(jié)合處理印染廢水,出水水質(zhì)全部滿足回用水指標,但是考慮到技術難度和高額的經(jīng)濟成本,而后用UF 代替NF 同樣取得較好的效果。MBR 的優(yōu)點在于工藝流程短、占地面積少、出水水質(zhì)穩(wěn)定;缺點和膜分離技術類似,主要是膜污染導致的膜壽命短、成本高和電耗高。 2.2 印染廢水深度處理回用集成工藝 2.2.2 膜技術與傳統(tǒng)技術的集成工藝 2.2.3 集成膜處理回用工藝 浙江至美環(huán)境開發(fā)了“臭氧催化氧化+CMF+ RO”深度處理工藝,并建成1 500 m3/d 的印染廢水膜法處理回用示范工程。O3 催化氧化系統(tǒng)主要用于去除水中難生化降解有機污染物的COD 和色度,去除率分別可達30%~40%和90%以上。臭氧催化氧化出水進入連續(xù)超微濾(CMF)系統(tǒng),出水水質(zhì)穩(wěn)定,COD 穩(wěn)定在40 mg/L 左右,濁度<0.4 NTU,污染指數(shù)(SDI)<3。再經(jīng)反滲透處理后,出水COD<10 mg/L,電導率<10.5 μS/cm,SS 和色度均為0,滿足推薦的高級回用水水質(zhì)標準。整個工藝通過分質(zhì)處理、分級分質(zhì)回用,廢水回用率達到總處理水量的75%以上。 這些研究都表明了未來廢水深度處理技術的發(fā)展方向,即充分利用多種工藝技術集成,提高廢水處理程度,達到廢水循環(huán)回用是最終目標。 3 結(jié)語和展望
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環(huán)保新聞
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