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发布时间:2020-10-19 00:55:32 阅读: 来源:流体管厂家

收费站生活污水处理设备

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整理废水:整理废水水量较小,其中含有纤维屑、树脂、油剂、浆料、表面活性剂、甲醛等。整理废水数量很小,对全工序混合废水的水质水量影响也小。碱减量废水:由涤纶仿真丝碱减量工序产生,主要含涤纶水解物对苯二甲酸、乙二醇等,其中对苯二甲酸含量高达75%。碱减量废水不仅PH值高(一般>12),而且有机物浓度高,COD可高达9万毫克/升,高分子有机物及部分染料很难被生物降解,此种废水属高浓度难降解有机废水。丝光废水:丝光是将织物在氢氧化钠浓溶液中进行处理,以提高纤维的张力强度,增加纤维的表面光泽,降低织物的潜在收缩率和提高对染料的亲和力。丝光废水碱性较强(含NaOH3%~5%左右),多数印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH,所以丝光废水一般很少排出,经过工艺多次重复使用最终排出的废水仍呈强碱性,BOD、COD和SS值均较高。

染色废水:染色废水的主要污染物是染料和助剂。由于不同的纤维原料和产品需要使用不同的染料、助剂和染色方法,加上各种染料的上色率不同,染液和浓度不同,使染色废水水质变化很大。染色废水一般呈强碱性,水量较大,水质中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,废水色度可高达几千倍,COD较BOD高得多,COD一般为300~700毫克/升,BOD/COD一般小于0.2,可生化性较差。

印花废水:印花废水主要来自于配色调浆、印花滚筒、印花筛网的冲洗废水,以及印花后处理时的皂洗、水洗废水。由于印花色浆中的浆料量比染料量多几到几十倍,故印花废水中除染料、助剂外,还含有大量浆料,BOD5和CODcr都较高。印花废水量较大,污染物浓度较高,当印花滚筒镀铬时使用重铬酸钾、滚筒剥铬时有三氧化铬产生。这些含铬的废水毒剂要单独处理。

整理废水:整理废水水量较小,其中含有纤维屑、树脂、油剂、浆料、表面活性剂、甲醛等。整理废水数量很小,对全工序混合废水的水质水量影响也小。碱减量废水:由涤纶仿真丝碱减量工序产生,主要含涤纶水解物对苯二甲酸、乙二醇等,其中对苯二甲酸含量高达75%。碱减量废水不仅PH值高(一般>12),而且有机物浓度高,COD可高达9万毫克/升,高分子有机物及部分染料很难被生物降解,此种废水属高浓度难降解有机废水。物理化学法是目前应用广泛且有效的采油污水处理方法之一,是用化学和物理的方法相互配合,以达到最好的除油效果和最低的除油成本;但其一次投资性大,操作复杂,因有化学药剂的加入,可能会带来二次污染的风险。物理化学法主要有气浮分离法、吸附法和絮凝法等。

1气浮分离法:气浮技术是把污水中固体与液体分离的典型的净水方法。按气泡产生的方法,气浮可分为加压溶气气浮法、散气气浮法和电解气浮法等;气浮法对于去除水中的油类、脂肪等效果显著,为取得更佳的效果一般和絮凝法结合使用。

2吸附法:吸附法一般用于采油废水的深度处理。常用的吸附材料有活性炭、煤、陶粒、石英砂、膨胀石墨(EG)、膨润土等。吸附材料具有其体积小,吸附效率高,出水水质稳定等优点,在含油废水的处理中应用较为广泛。现阶段影响新型吸附材料的发展主要是原料和成本,因此要不断改进加工工艺,开发廉价、易得的新型吸附材料,以提高吸附剂的吸附效率。J.Carvalho等通过从蛋壳的副产物提取低成本的吸附剂的研究表明,蛋壳吸附剂除了对有机物的吸收之外,还可以吸附稀溶液中积累的各种重金属离子,并在适宜条件下经过较短的接触时间被吸收。

3絮凝法:化学絮凝法是操作简单、高效、经济且目前应用广泛的固液两相体系分离的废水处理方法。但也存在运行成本较高、投药量大且COD去除率不高的缺点,甚至还可能造成水的二次污染。因此一般作为预处理技术与其他技术联合使用。国内外对絮凝法的研究有很多,主要有化学絮凝,联合絮凝,磁絮凝,电絮凝,微絮凝,微生物絮凝等絮凝方法处理含油废水。沈建军等采用PAC与PAM复合絮凝法处理含油废水取得了很好的效果,结果表明,当PAC的加入量为10mg/L时除油率达到88.6%,去浊率达92.3%;当加入量大于10mg/L后,其除油、去浊率都可达到90%以上。

丝光废水:丝光是将织物在氢氧化钠浓溶液中进行处理,以提高纤维的张力强度,增加纤维的表面光泽,降低织物的潜在收缩率和提高对染料的亲和力。丝光废水碱性较强(含NaOH3%~5%左右),多数印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH,所以丝光废水一般很少排出,经过工艺多次重复使用最终排出的废水仍呈强碱性,BOD、COD和SS值均较高。

染色废水:染色废水的主要污染物是染料和助剂。由于不同的纤维原料和产品需要使用不同的染料、助剂和染色方法,加上各种染料的上色率不同,染液和浓度不同,使染色废水水质变化很大。染色废水一般呈强碱性,水量较大,水质中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,废水色度可高达几千倍,COD较BOD高得多,COD一般为300~700毫克/升,BOD/COD一般小于0.2,可生化性较差。

印花废水:印花废水主要来自于配色调浆、印花滚筒、印花筛网的冲洗废水,以及印花后处理时的皂洗、水洗废水。由于印花色浆中的浆料量比染料量多几到几十倍,故印花废水中除染料、助剂外,还含有大量浆料,BOD5和CODcr都较高。印花废水量较大,污染物浓度较高,当印花滚筒镀铬时使用重铬酸钾、滚筒剥铬时有三氧化铬产生。这些含铬的废水毒剂要单独处理。油田采油污水由于其成份复杂,处理难度较大,因此低污染、低成本、易操作、高效率应是此类废水处理的研究方向。单一的物理方法虽然可以解决含油污水中的部分除油问题,且资源可以做到回收利用。但COD降低有限,因此不能达标排放。用化学的方法尽管处理速度较快,去除效率也较高,但往往成本太高,或处理不彻底易造成化学药剂的二次污染。用生物的方法可以处理含油污水中的部分有机物,但占地面积大,污泥量大,处理工程量大;因此,需要提出和发展新的油田采油污水处理方法。近些年来,在油田采油污水处理中的新方法主要有以下几个方面。

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1膜法:班辉对大庆油田的含聚采油废水进行膜处理试验。该法聚合物及盐类去除率较高,同时产生的回用淡水也可以重新被循环利用。张瑞君通过采用一种商用纳滤膜(NF90)处理自行配制的模拟聚驱采油废水,以原油、APAM以及盐分作为配水的目标组分,研究该纳滤过程的处理效能,结果表明,在各类不同条件下,该种纳滤膜的综合脱盐率均能达到85%以上,出水含油量低于0.2mg/L。

2微波法:冀忠伦等通过应用微波处理油田采出水,缩短了处理时间,同时几乎全部杀死采出水中的TGB(腐生菌),FEB(铁细菌),SRB(硫酸盐还原菌),微波处理后水质腐蚀率,与常规工艺相比至少可减少20%。SunYong等利用微波辅助湿式催化氧化过程,在低温(150)、低压(0.8MPa)条件下处理炼油行业严重污染的石油废水,此技术使含油废水的可生化性大大提高,可作为石油废水生物处理的预处理。

3超声波法:超声波对含油污水的处理原理主要是机械振动和声空化。李璐等考察了反应时间,pH值,超声功率,黄原胶初始质量浓度,曝气量对超声-曝气降解黄原胶溶液的影响,利用超声-曝气组合工艺降解采油废水中黄原胶,。该法在最佳反应条件下,黄原胶粘度降低率大大提高。

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