1000吨棉印染废水处理工程设计.doc
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1、摘 要本文主要介绍了印染废水的水质特征及各种处理技术,并以工程设计实例说明了印染废水处理的一般流程。对1000m3/d 的印染废水采用水解酸化与接触氧化工艺进行处理,通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件。设计中采用水解酸化和生物接触氧化相结合的工艺,对调节池、沉砂池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池等的排序和规格进行设计和计算。通过此设计,废水可达到挂膜好,处理效果稳定,CODCr去除率在80%以上,多数情况下可以保证出水水质达标。设计实例采用了印染废水典型处理工艺:“水解酸化+生物接触氧化+混凝沉淀”的方法。关键词:印染废
2、水 水质特质 处理技术 接触氧化 混凝沉淀Abstract The main introduction of this text prints and dye the water quality characteristic of the waste water and various kinds of treatment technology, and has explained the general procedure of printing and dyeing wastewater treatment with the engineering design instance. By
3、hydrolytic acidification and contact oxidation process to process on 1000m3/d of printing and dyeing wastewater, wastewater acidification reaction which change undegradable polymer material into smaller molecules, thereby improves the biodegradability of wastewater, and creates conditions for contac
4、t oxidation. Design uses the combination process of acidification, and biological contact oxidation and calcules for sort and specifications of balance tank, grit chamber, hydrolisis acidification pond, biological contact oxidation tank, secondary sedimentation tank, etc.; with this design, water ca
5、n reach good hanging film, stable treatment effect, CODCr removal rate above 80%, and in most cases can ensure water quality compliance. Design instance adopts print and dye model of the wastewater typical craft: method that hydrolize acid take + living beings exposed to and oxidize + mix and congea
6、l and precipitate .Keywords:printing and dyeing wastewater, character of water, treatment technology, hydrolize, oxidize, mix and precipitate目 录摘 要IABSTRACTII1绪 论11. 1 印染废水来源11. 2 主要污染物来源11. 3印染废水的概况11. 4 印染废水的水质及水量11. 5印染废水处理的物理法31.6印染废水的化学处理法41.7印染废水的生物处理法52 工艺流程设计及构筑物计算72.1工程概述72.2设计资料72.3处理方案的确定
7、72.3.1基本工艺路线的确定72.3.2主要预处理工艺选择82.4印染废水处理工艺流程102.5处理构筑物的设计计算122.5.1格栅设计122.5.2调节池设计132.5.3水解酸化池设计142.5.4生物接触氧化池的设计152.5.5 二沉池设计172.5.6 机械絮凝池202.5.7污泥的处理设计232.5.8污泥脱水间设计252.5.9 风机房设计262.6污水处理站平面布置和高程布置262.6.1 平面布置262.6.2 高程布置262.6.3 高程与平面布置图272.7 泵房设计272.7.1.集水间计算272.7.2.水泵总扬程计算273 总 结29致 谢31参考文献32 附图
8、图1:平面布置图图2:高程图及工艺图图3:调节池图4:水解酸化池图5:生物接触氧化池图6:二次沉淀池图7:竖流式污泥浓缩池1 绪 论 1. 1 印染废水来源 印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮 炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。1. 2 主要污染物来源印染废水中的污染物质,主要来自纤维材料、纺织用桨和印染加工所使用的染料、化学药剂、表面活性剂和各类整理剂。1. 3印染废水的概况印染行业是工业废水
9、排放大户,据不完全统计,全国印染废水每天排放量为3106-4106m3。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水。近年来由于化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,其COD浓度也由原来的数百mg/L上升到2000-3000mg/L,从而使原有的生物处理系统COD去除率从70%下降到50%左右,甚至更低。传统的生物处理工艺已受到严重挑战;传统的化学沉淀和气浮法对这类印染废水的COD去除率也仅为30%左右。因此开发经济有效的印染废水处理
10、技术日益成为当今环保行业关注的课题。1. 4 印染废水的水质及水量印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6-10,CODcr为400-1 000mg/L,BOD5为100-400 mg/L,SS为10 0-2 00mg/L,色度为100-400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的CODcr将增大到2 000-3 000mg/L以上,BOD5增大到800mg/L以上,pH值达11.5 -12,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶
11、化。当加入的碱减量废水中CODcr的量超过废水中CODcr的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:(1)退浆废水:水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,pH值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布)退浆废水,其 COD、BOD值都很高,可生化性较好;上浆以聚乙烯醇(PVA)为主的(如涤棉经纱)退浆废水,COD高而BOD低,废水可生化性较差。(2)煮炼废水:水量大,污染物浓度高,其中含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等,废水呈强碱性,水温高,呈褐色。(3)漂白废水:水量大,但污染较轻,其中含有残余的
12、漂白剂、少量醋酸、草酸、硫代硫酸钠等。(4)丝光废水:含碱量高,NaOH含量在3%-5%,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 、SS均较高。(5)染色废水:水量较大,水质随所用染料的不同而不同,其中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,一般呈强碱性,色度很高,COD较BOD高得多,可生化性较差。(6)印花废水:水量较大,除印花过程的废水外,还包括印花后的皂洗、水洗废水,污染物浓度较高,其中含有浆料、染料、助剂等,BOD、COD均较高。 (7)整理废水:水量较小,其中含有纤维屑、树脂、油剂、浆料等。(8)碱减量废
13、水:是涤纶仿真丝碱减量工序产生的,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,碱减量工序排放的废水中CODcr可高达9万mg/L,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。目前,国内的印染废水处理手段以生化法为主,有的还将化学法与之串联。国外也是基本如此。由于近年来化纤织物的发展和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,给处理增加了难度。原有的生物处理系统大都由原来的70%COD去除率下降到50%左右,甚至更低。色度的去除是印染废水处理的一大难题,旧
14、的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PVA等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%-30%。 针对上述问题,近年来国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、高效脱色混凝剂的研制等。下面从物理法、化学法和生物法三个方面的评述着手,介绍目前印染废水处理的方法及研究的状况。1. 5印染废水处理的物理法1.5.1 吸附法在物理处理法中应用最多的是吸附法,这种方法是将活性炭、粘土等多孔物质的粉
15、末或颗粒与废水混合,或让废水通过由其颗粒状物组成的滤床,使废水中的污染物质被吸附在多孔物质表面上或被过滤除去。目前,国外主要采用活性炭吸附法(多半用于三级处理),该法对去除水中溶解性有机物非常有效,但它不能去除水中的胶体和疏水性染料,并且它只对阳离子染料、直接染料、酸性染料、活性染料等水溶性染料具有较好的吸附性能。吸附处理使用的吸附剂多种多样,工程中需考虑吸附剂对染料的选择性,应根据废水水质来选择吸附剂。研究表明,在pH12的印染废水中,用硅聚物(甲基氧)作吸附剂,阴离子染料去除率可达95%-100%。高岭土也是一种吸附剂,研究表明经长链有机阳离子处理,高岭土能有效地吸附废水中的黄色直接染料。
16、此外,国内也应用活性硅藻土和煤渣处理传统印染工艺废水,费用较低,脱色效果较好,其缺点是泥渣产生量大,且进一步处理难度大。1.5.2 絮凝印染废水的絮凝脱色技术,投资费用低,设备占地少,处理量大,是一种被普遍采用的脱色技术。如何选择高效的絮凝剂和有效的絮凝脱色工艺,则是该技术的关键。印染废水絮凝脱色机制是以胶体化学的DLVO理论为基础的。就无机絮凝剂而言,是铁系、铝系等絮凝剂发生水解和聚合反应,生成高价聚羟阳离子,与水中的胶体进行压缩双电层、电中和脱稳、吸附架桥并辅以沉淀物网捕、卷扫作用,沉淀去除生成的粗大絮体,从而达到净水脱色目的,对于有机高分子絮凝剂而言,除了电中和与架桥作用外,可能还存在类
17、似化学反应成键的絮凝机制。某些物质能与染料分子反应,掩蔽甚至打断染料的亲水基团或破坏染料分子的发色结构,降低染料分子的水溶性,使其变为疏水性分子和离子。某些具有空轨道的金属离子如Mg2+、Fe2+、Ca2+,能接受孤对电子,能与含有孤对电子的染料分子络合生成结构复杂的大分子,使染料分子具有胶体性质而易被絮凝除去。FeSO4的絮凝机制除了电中和及压缩双电层外,还被普遍认为与络合沉降作用有关,即Fe2+能与染料分子中(NH2、-NR2、-OH)等基团络合,使染料分子的溶解性发生变化。用FeSO4对活性染料废水做脱色实验,当用代号为NTA-1NTA-6的微生物絮凝剂处理印染废水时,发现Ca2+有促进
18、絮凝物生成和加大沉降速度的作用,相信这也与Ca2+的络合作用有关。在含水溶性阴离子染料的废水中添加镁盐,由于Mg2+对对-COOH-、-OH有很强的亲和能力,在碱性条件下形成化学絮凝以达到脱色目的,某些有机分子也可与染料分子形成络合物达到降低染料分子水溶性的目的,如带长链的阳离子表面活性剂2-十二烷基二甲基氯化吡啶对含磺酸基团的水溶性染料废水。近年来发现氧化亦会促进絮凝,其机制在于有机分子在氧化剂作用下产生一含阳离子染料的印染废水,以铁系、铝系为代表的无机絮凝剂对脱色基本无效,因为这些无机絮凝剂水解生成的聚阳离子与水体中复杂染料阳离子具有同种电荷,由于同性相斥原因,凡靠阳离子的聚沉作用进行絮凝
19、脱色的絮凝剂,对阳离子染料都自然无能为力。阳离子染料发色很深,色泽浓艳,脱色较困难。如果能将水中的染料阳离子通过某种方式转化为阴离子或中性分子,则可用无机絮凝剂除去。据报导,国外采用射线辐射-絮凝工艺,大大提高了对阳离子染料的去除率。无论氧化,还是射线-絮凝工艺,都是将阳离子染料变为中性或阴性,再进一步处理而获得好的脱色效果。基于染料染色机理的絮凝脱色机制开发或选择分子结构和空间形态与某一特定纤维结构与空间形态相似的脱色剂,则该脱色剂对能染上此种纤维的染料均具有强亲和力,染料分子能染上该脱色剂并生成沉淀,从而将染料分子从水中脱除。1.6印染废水的化学处理法1.6.1混凝法 主要有混凝沉淀法和混
20、凝气浮法,所采用的混凝剂多半以铝盐或铁盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好,而以硫酸亚铁的价格为最低。近年来,国外采用高分子混凝剂者日益增加,且有取代无机混凝剂之势,但在国内因价格原因,使用高分子混凝剂者还不多见。据报道,弱阴离子性高分子混凝剂使用范围最广,若与硫酸铝合用,则可发挥更好的效果。混凝法的主要优点是工艺流程简单、操作管理方便、设备投资省、占地面积少、对疏水性染料脱色效率很高;缺点是运行费用较高、泥渣量多且脱水困难、对亲水性染料处理效果差。1.6.2 氧化法臭氧氧化法在国外应用较多。研究表明,臭氧用量为0.886gO3/g染料时,淡褐色染料废水脱色率达80%;研究还发
21、现,连续运转所需臭氧量高于间歇运行所需臭氧量,而反应器内安装隔板,可减少臭氧用量16.7% 。因此,利用臭氧氧化脱色,宜设计成间歇运行的反应器,并可考虑在其中安装隔板。臭氧氧化法对多数染料能获得良好的脱色效果,但对硫化、还原、涂料等不溶于水的染料脱色效果较差。从国内外运行经验和结果看,该法脱色效果好,但耗电多,大规模推广应用有一定困难。光氧化法处理印染废水脱色效率较高,但设备投资和电耗还有待进一步降低。1.6.3 电解法电解对处理含酸性染料的印染废水有较好的处理效果,脱色率为50%-70%,但对颜色深、CODcr高的废水处理效果较差。对染料的电化学性能研究表明,各类染料在电解处理时其CODcr
22、去除率的大小顺序为:硫化染料、还原染料酸性染料、活性染料中性染料、直接染料阳离子染料。目前这种方法正在推广应用。1.7印染废水的生物处理法70年代以来,国内对印染废水以生物处理为主,占80%以上,尤以好氧生物处理法占绝大多数。从现有情况看,我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。此外,鼓风曝气活性污泥法、射流曝气活性污泥法、生物转盘等也有应用,生物流化床尚处于试验性应用阶段。但由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当出水色度要求较高时,需辅以物理或化学处理。好氧生物处理对BOD去除效果明显,一般可达80%左右,但色度和COD去除率不高,尤其如PVA等化学浆料、表面活
23、性剂、溶剂及匹布碱减量技术的广泛应用,不但使印染废水的COD 达到2000-3000mg/L,而且BOD/COD也由原来的0.4-0.5下降到0.2以下,单纯的好氧生物处理难度越来越大,出水难以达标;此外,好氧法的高运行费用及剩余污泥处理或处置问题历来是废水处理领域没有解决好的一个难题。据资料报道,一般污泥处理或处置费用占整个污水厂费用的50%-70%(国外),在国内也占40%左右。由于上述原因,印染废水的厌氧生物处理技术开始受到人们的重视,探求高效、低耗、投资省的印染废水处理新技术已日显重要。厌氧的主要处理构筑物是厌氧罐,Fukunaga N.等人对传统消化罐作了改造,在罐内装填固定微生物,
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