⑴ 建議收藏!圖解各種廢水處理技術工藝流程
廢水處理(wastewater treatment methods)就是利用物理、化學和生物的方法對廢水進行處理,使廢水凈化,減少污染,以至達到廢水回收、復用,充分利用水資源。圖解17種污水處理工藝詳細流程圖,建議收藏!甘度,專注於解決中小企業污水處理難題。
工藝流程圖
1、電鍍廢水:電鍍廢水主要來源於電鍍生產過程中,電鍍生產過程中會排放大量的工業廢水,其廢水的排量和廢水性質與電鍍工業的生產方式及用水方式有著密切的關系。根據不同的處理方式可以將電鍍廢水分為四大類,分別是鍍件前處理廢水、鍍槽廢液、鍍件漂洗廢水以及生產過程中的「跑、冒、滴、漏」。
2、澱粉廢水:澱粉廢水是以玉米、馬鈴薯、小麥、大米等農產品為原料生產澱粉或澱粉深加工產品(澱粉糖、葡萄糖、澱粉衍生物等)產生的廢水,一般都屬於高濃度有機廢水,是造成環境污染的主要污染源之一。
3、果汁生產廢水:果汁廢水主要來自沖洗水果、粉碎、榨汁等工序,罐裝工段的洗瓶、滅菌、破瓶損耗和地面沖洗等環節。廢水中含有較高濃度的糖類、果膠、果渣及水溶物和纖維素、果酸、單寧、礦物鹽等。在不同季節有一定差別,處於高峰流量時的果汁廢水,有機物含量也處於高峰。
4、含鉛廢水:目前含鉛廢水的處理工藝,應用較多、較成熟可靠的技術有:離子交換法、沉澱法、吸附法、電解法以及以上工藝的組合。
5、合成革加工廢水:合成革以及人造革行業在回收二甲基甲醯胺(dimethylformamide,DMF) 的過程中,會產生含有DMF的廢水。
6、化工廢水:純凈的水在經過使用後改變了原來的物理性質或化學性質,成為了含有不同種類雜質的廢水。化工廢水就是在化工生產中排放出的工藝廢水、冷卻水、廢氣洗滌水、設備及場地沖洗水等廢水。這些廢水如果不經過處理而排放,會造成水體的不同性質和不同程度的污染,從而危害人類的健康,影響工農業的生產。
7、化纖廢水:化纖廢水是指在化纖生產過程中產生的各類廢水, 如PET廢水、PTA廢水、棉漿粕黑液、粘膠廢水等。
8、焦化廢水:焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機廢水。主要來自焦爐煤氣初冷和焦化生產過程中的生產用水以及蒸汽冷凝廢水。指煤煉焦、煤氣凈化、化工產品回收和化工產品精製過程中產生的廢水。
9、酒精生產廢水:酒精廢水是高濃度、高溫度、高懸浮物的有機廢水,酒精工業的污染以水的污染最為嚴重,生產過程中的廢水主要來自蒸餾發酵成熟醪後排出的酒精糟,生產設備的洗滌水、沖洗水,以及蒸煮、糖化、發酵、蒸餾工藝的冷卻水等。
10、垃圾滲濾液廢水:垃圾滲濾液是指來源於垃圾填埋場中垃圾本身含有的水分、進入填埋場的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土層的飽和持水量,並經歷垃圾層和覆土層而形成的一種高濃度的有機廢水。
11、磷化廢水:磷化廢水是金屬表面處理的前處理,一般有除油除銹、表調、磷化鈍化。有簡單磷化就是用磷酸與硫酸和硝酸,也有要求高的專用磷化劑(有水劑和粉劑產品),粉劑產品相對產泥較多。噴塗有噴粉和噴漆。如果是噴粉則排放的廢水就是前處理廢水包括磷化廢水。
12、農葯廢水:農葯廢水是指農葯廠在農葯生產過程中排出的廢水。廢水水質水量不穩定。主要分為:含苯廢水、含有機磷廢水、高濃度含鹽廢水、高濃度含酚廢水、含汞廢水。
13、啤酒生產廢水:啤酒廠廢水是指啤酒生產過程中排出的廢水。是啤酒廠的主要污染源。
14、生活污水:生活污水所含的污染物主要是有機物(如蛋白質、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等) 和大量病原微生物(如寄生蟲卵和腸道傳染病毒等)。存在於生活污水中的有機物極不穩定,容易腐化而產生惡臭。細菌和病原體以生活污水中有機物為營養而大量繁殖,可導致傳染病蔓延流行。因此,生活污水排放前必須進行處理。
15、印染廢水:印染廢水是加工棉、麻、化學纖維及其混紡產品為主的印染廠排出的廢水。印染廢水水量較大,每印染加工1噸紡織品耗水100~200噸,其中80~90%成為廢水。紡織印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、鹼性大、水質變化大等特點,屬難處理的工業廢水之一,廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、酸鹼、纖維雜質、砂類物質、無機鹽等。
16、制葯廢水:制葯工業廢水主要包括抗生素生產廢水、合成葯物生產廢水、中成葯生產廢水以及各類制劑生產過程的洗滌水和沖洗廢水四大類。其廢水的特點是成分復雜、有機物含量高、毒性大、色度深和含鹽量高,特別是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業廢水。
17、屠宰廢水:屠宰廢水來自於圈欄沖洗、淋洗、屠宰及其它廠房地坪沖洗、燙毛、剖解、副食加工、動物殘渣,血水等組成。留存在動物體內的糞便和屠宰過程中所產生的血水,所含氨氮的量是很高的,如未被處理掉就會滲入地下或者流入河流中,對人類賴以生存的水自然造破壞,從而引起藍藻滋生,水中的魚蝦大面積死亡的現象發生。
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⑵ 聚氨酯合成革的生產方法
聚氨酯合成革的工業化生產方法主要有干法和濕法兩大類 。
1.干法聚氨酯合成革
干法生產回工藝一般以離型紙為載答體,將聚氨酯樹脂漿料刮塗在離型紙上(一般塗刮一至二次),放入烘箱加熱烘乾除去樹脂中的溶劑形成連續均勻的聚氨酯薄膜,然後在薄膜上刮塗黏結劑,與基布貼合,經過烘乾固化後利用剝離裝置將離型紙剝離並將成品人造革與離型紙分別成卷。聚氨酯漿料塗層劑、離型紙和基布是干法工藝的三個組成部分。干法生產的合成革膜層緻密、產品強度優異、粘接牢固,過程所生產的廢水較少,但產品衛生性能相對較差,且生產過程產生的廢氣污染嚴重。
2 濕法聚氨酯合成革
濕法主要通過擠壓使漿料充分滲透到非織造布間隙中,然後將該非織造布致於凝固浴中,利用「DMF-H2O」體系混溶使得 DMF 不斷從樹脂溶液中進入凝固浴,同時水則進入基布中使 PU 逐漸由溶解狀態轉變為凝膠狀態最後形成固體膜。在該交換過程中由於助劑的調節作用及聚氨酯的收縮會形成大量微細孔,得到具有連續多孔層的多層結構體,所以濕法生產的合成革具有良好的透濕、透氣性能,手感柔軟、豐滿、輕盈,更富於天然皮革的風格和外觀。
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摘要:隨著經濟的發展,合成革已越來越多被廣泛地應用,也帶動了革基布產業的發展。本文結合實例分析了改良AB生化法處理革基布廢水的工藝流程,實際應用表明該工藝具有可操作性強、高效、運行穩定、低運行成本等優點。
關鍵詞 環境保護 革基布廢水 AB法 實例分析
隨著經濟的發展和科技的進步,在使用革製品中合成革已越來越多被廣泛地應用,由於皮革品的增多和真皮量的不足,促進了合成革技術的不斷更新,合成革技術的發展也帶動了革基布產業的發展。通過引進國內外先進設備,開發適銷對路的高檔合成革基布產品對提高企業經濟效益具有重要的作用。
聚氨酯等高聚物(PU)革基布生產工藝過程中退漿、漂白、卷染和清洗等工段將產生一定量的廢水,此外車間地面還有一定量的沖洗水。目前在中文文獻上尚無革基布廢水處理方法的介紹,我們在實踐中得知,革基布廢水和印染廢水有相似之處,但又有所不同。根據有關文獻資料[1-4],目前,印染廢水的處理方法主要有化學法(化學混凝法、化學氧化還原法、光催化氧化法、電化學法)、物理化學法(吸附(氣浮)法、膜分離技術、超聲波氣振技術)、生物法。我們認為,對革基布生產工藝產生的染整廢水,採用化學混凝和生物處理相結合的方法,是有效的,技術上和經濟上都是可行的。
一、水處理工藝方案
印染企業排放的廢水成分比較復雜,廢水中含有難生化降解的物質,如各種染料、化學漿料和大分子量的化學助劑等,又含有易生化的物質,如澱粉等。廢水的色度和pH值較高,在廢水處理技術上有一定的難度。革基布染整過程中所排放的廢水與一般印染廢水又有所區別。由於革基布生產工藝以及使用的染色劑、助劑等用量大、種類多。因此革基布染整廢水的污染物的濃度比一般印染廢水要高;其次,革基布在整理染色過程中,會掉落很多細小絨毛纖維,廢水中懸浮物很高,在廢水處理過程中必須通過多道格柵及多次沉澱,才能達到理想的處理效果;另外,由於革基布坯布大部分是經過化學漿或澱粉漿處理過的,經蒸煮退漿後,大部分漿料要轉移到廢水中,使得革基布廢水處理後產生的污泥量大粘性強,污泥脫水干化也成為一大難題。我們採用化學混凝結合兩級生化法即生物吸附-兼氧水解-好氧生化為主體的改良型AB生化法,較好地解決了革基布生產工藝產生的染整廢水處理難題,取得了理想效果。
該工藝的主要特點:
a、多級生化,菌種多樣,污染物降解完全。工藝流程中設置了兩段兼氧水解,充分發揮了兼氧水解功能,將難生化的大分子和高分子化合物降解成易生化的低分子化合物,為後續好氧生化處理創造了有利的條件,可充分發揮好氧生化功能。同時由於兼氧段在低溶解氧和高污染負荷下運行,去除單位COD負荷能耗低。
b、各生化段隔離,防止不同菌種相互競爭,提高污染物去除率。流程中設置了斜板隔離池,使兼氧段的兼氧微生物與好氧生物段的好氧微生物隔離,避免了兩種不同的微生物混合競爭而抑制好氧生化功能的弊端。提高了好氧生化功能。
c、充分利用生物混凝,降低混凝劑的用量和污泥產生量。工藝流程中兼氧和好氧段污泥迴流,並設置了生物吸附反應段,使迴流污泥和污水中的污染物被吸附、卷帶。與污泥不迴流工藝相比,混凝劑用量可減少約30%,產生的污泥量也相應減少。
d、藝布局合理緊湊,佔地面積小,操作管理方便。調節池布置在地下,其餘處理池均布置在地面,同一水平面上系同一大水池隔成不同的功能池,整個系統連續流動運轉,連續出水。
e、兼氧好氧聯合處理,脫氮除磷效果好。
二、實例應用分析
(一)、概況
某革基布有限公司主要產品為革基布,工程規模為年產革基布2500萬米革基布,主要原材料:坯布、硫化染料、分散染料、助劑等。主要廢水來源:退漿、漂白、卷染、清洗工段產生的廢水,另外還有車間地面沖洗水和生活污水。該公司廢水處理設施設計能力為800噸/天,三班制,平均每小時處理水量為34噸。設計處理前水質:CODcr 1450mg/L、BOD5 500mg/L、SS 800mg/L、色度1000倍。
該公司廢水處理規模為800噸/日,工藝
流程示意圖如下:
(二)、主要單元工藝參數
a、格柵溝:4m3磚混,內置三道粗細格柵,以去除粗雜物、纖維等。
b、調節池:533m3,有效容積426m3,HRT13h。
c、斜板初沉池1:191m3砼,有效容積153m3,HRT4.5h。
d、斜板初沉池2:191m3砼,有效容積153m3,HRT4.5h。
e、兼氧水解生物吸附池:191m3砼,有效容積153m3,HRT4.5h。
f、斜板隔離池:191m3砼,有效容積153m3,HRT4.5h。
g、好氧生物接觸氧化池:設計容積573m3,有效容積458m3,HRT13.5h。
h、斜板二沉池:設計容積191m3,有效容積153m3,HRT4.5h。
i、污泥濃縮池:設計容積173m3,污泥濃縮時間36h。
(三)、運行效果
為了解該廢水處理設施的處理效果,我們對該公司的廢水治理設施進行了實測。
⒈監測期間工況
監測期間生產負荷為90%,符合環保設施竣工驗收監測技術規范的要求。
⒉監測點位及分析項目
在廢水處理前、初沉池出水、生化池出水、處理設施排放口各設一個監測點。分析項目為pH、CODcr、BOD5、SS、硫化物、色度。
⒊監測結果與評述
廢水監測平均結果見表1,各工段廢水處理效果見表2。
表1 監測結果匯總表 單位:mg/L(pH、色度除外)
監測點位
CODcr
BOD5
SS
色度
硫化物
pH
處理設施進口
1190
424
745.5
729
31.18
7.45
初沉池出水
512
205
36
25
0.17
8.08
生化池出水
67.5
24.4
13
25
0.02
7.80
處理設施排放口
43.4
17.2
6
20
<0.02
7.58
表2 各 工 段 處 理 率 表
項目
混凝處理系統(%)
生化處理系統(%)
總去除率(%)
CODcr
57.0
91.5
96.4
BOD5
51.7
91.6
95.9
色度
96.6
20
97.3
SS
95.2
83.3
99.2
硫化物
99.5
94.1
99.9
該企業平均日排放廢水663.5噸,年排放量19.9萬噸,污染物產生量、削減量、排放量見表3。
表3 各污染物的排放情況 單位:噸/年
污染物名稱
SS
CODcr
BOD5
產生量
148.4
236.9
84.4
削減量
147.2
228.3
81.0
排放量
1.2
8.6
3.4
由表1、表2可知,廢水處理設施排放口符合GB4287-92《紡織染整工業水污染排放標准》的Ⅰ級排放標准。表明污水處理設施對CODcr、BOD5、色度、SS、硫化物有較好的去除效果,其污染物去除率:CODcr為96.4%、BOD5為95.9%、色度為97.3%、SS為99.2%、硫化物為99.9%。
三、討論
(一)、混凝劑的選擇
混凝劑的選擇是本工藝的一個關鍵,革基布染整過程中採用硫化染料的比例較大,因此革基布廢水具有色度高、有機污染嚴重的特點,如果混凝劑選擇不當,往往會產生大量的硫化氫氣體,造成二次污染。選用硫酸亞鐵作混凝劑,硫酸亞鐵中的二價鐵與二價硫生成溶度積很小的硫化亞鐵沉澱,在一定的pH條件下凝聚沉澱效果較理想,幾乎不產生硫化氫氣體,處理後廢水色度和硫化物含量大大降低,實際運行脫硫率可達95%以上。
(二)、初沉池設計
革基布廢水具有色深、懸浮物含量高的特點,因此沉澱脫色混凝處理工藝是關鍵,混凝處理效果好,後續生化處理效果會更好。所以初沉池採用兩級串連設計,實際運行表明,廢水混凝後經兩個初沉池沉澱,色度和懸浮物去除率可達95%以上。
(三)、沉澱污泥脫水及處置
絮凝沉澱是污水處理過程中重要環節,但絮凝沉澱效果好,並不等於出水好。革基布廢水懸浮物含量高,廢水處理後產生的污泥量大,要獲得穩定的良好的出水要求,必須將沉澱污泥及時排出經脫水後及時外運、安全處置。
(四)、調節池惡臭抑制措施
由於革基布生產工藝中使用了硫化染料及硫化鹼,含硫廢水進入調節池後停留時間較長,池底污泥發生厭氧現象,另外調節池裡因酸性廢水的進入(水膜除塵噴淋水),使調節池裡的pH值降低,當上部曝氣時會釋放出部分硫化氫,使周圍環境產生難聞的惡臭。廢水中的硫化物只有形成游離的硫化氫,才能釋放到空氣中產生惡臭,我們從理論上分析可知,硫化物中的游離硫化氫含量與pH值有直接關系,如果把調節池中廢水的pH值提高到9~10,廢水中游離硫化氫百分含量將接近零。所以進調節池的廢水滴加液鹼,控制pH值可消除惡臭。
(五)、運行成本分析
運行成本由電費、葯劑費及人工費等組成。每處理一噸廢水電費約0.32元;每處理一噸廢水硫酸亞鐵費用約0.45元,鹼劑費用約0.04元,合計葯劑費約0.49元;每處理一噸廢水人工費約0.10元。每處理一噸廢水運行成本約0.91元。
採用改良的AB生化法處理革基布廢水,CODcr、 BOD5、色度、SS、硫化物去除率可達95%以上,處理後出水符合GB4287-92《紡織染整工業水污染排放標准》的Ⅰ級排放標准。該法具有高效、運行穩定、低運行成本等優點。
參考文獻
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