PRODUCT CLASSIFICATION
印染廢水是指以加工棉、麻、化學(xué)纖維及其混紡產(chǎn)品為主的印染廠排出的廢水,其特點(diǎn)主要為:水量大、有機(jī)污染物濃度高、色度深、堿性和pH值變化大、水質(zhì)變化劇烈。由于染料、助劑、織物染整要求的不同,印染廢水的pH 值、CODCr、BOD5濃度、顏色等也各不相同,但其共同的特點(diǎn)之一是m(BOD5)/m(CODCr)值均很低,一般在0.2左右,可生化性差;另一共同特點(diǎn)是色度高,有的可高達(dá)4 000 倍以上。目前用于印染廢水二級(jí)處理的工藝主要以物理化學(xué)法和生物法為主。生物法主要針對(duì)有機(jī)污染物,但對(duì)色度的去除不理想,去除率一般只有50%~60%,所以對(duì)色度的去除以物理化學(xué)法為主。當(dāng)前,印染廢水二級(jí)處理出水水質(zhì)仍不能達(dá)到排放及回用標(biāo)準(zhǔn)的要求,主要問(wèn)題是二級(jí)處理出水中殘留的CODCr都是難生化降解有機(jī)物;而一般的混凝沉淀、吸附、氣浮等方法也難以將色度*去除,所以深度處理的對(duì)象就是難生化降解有機(jī)物和色度。目前,用于印染廢水深度處理的主要技術(shù)工藝有物理法、氧化法、生物法等。
1 物理法
1.1 吸附法
吸附法是常用的深度處理方法之一,印染廢水深度處理工藝中采用的吸附劑以活性炭為主,此外也有一些新型吸附劑。張鳳娥等利用改性磁粉吸附協(xié)同二氧化氯氧化深度處理代替原有的混凝沉淀加活性炭吸附的深度處理工藝,廢水CODCr的質(zhì)量濃度可從60 ~ 90 mg / L 降到20 mg /L 以下,色度可從55 ~ 60 倍降到30 倍以下,CODCr和色度的去除率分別可達(dá)到94.56%和60%,且處理工藝經(jīng)濟(jì)合理,總成本為1.053 元/t。楊占紅利用超聲波-活性炭聯(lián)合法對(duì)印染廢水生化出水進(jìn)行深度處理,CODCr去除率可達(dá)89.6%,出水CODCr的質(zhì)量濃度小于25 mg /L。胡娟等研究并比較了混合炭、原煤炭和果殼炭3 種不同材質(zhì)的活性炭對(duì)印染廢水生化出水的吸附容量,在活性炭床中,當(dāng)進(jìn)水CODCr的質(zhì)量濃度為75 ~ 101 mg /L 時(shí),出水CODCr濃度可以穩(wěn)定達(dá)到GB 4287—92《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
雖然活性炭對(duì)印染廢水中的CODCr、BOD5、色度都有很好的去除效果,但是活性炭再生困難,再生過(guò)程中損失較大,再生后吸附能力明顯下降,這些都制約了活性炭在深度處理方面的應(yīng)用。
1.2 膜技術(shù)
膜技術(shù)是21 世紀(jì)出現(xiàn)的新興技術(shù),由于其具有諸多優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注。膜技術(shù)可按過(guò)濾精度從低到高分為微濾、超濾、納濾和反滲透,微濾和超濾一般作為納濾和反滲透的預(yù)處理工藝。馬江權(quán)等采用微濾-納濾聯(lián)用裝置對(duì)印染廢水進(jìn)行深度處理,以微濾作為納濾前的預(yù)處理工藝,經(jīng)微濾-納濾聯(lián)用技術(shù)處理后,CODCr的去除率大于86%,濁度和色度去除率高達(dá)100%,出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。曾杭成等研究了超濾-反滲透雙膜技術(shù)深度處理印染廢水的情況。超濾對(duì)濁度的去除率達(dá)90%,但對(duì)CODCr和UV254的去除率較低,對(duì)鹽分幾乎沒(méi)有去除效果,超濾出水經(jīng)過(guò)反滲透處理后,出水各項(xiàng)指標(biāo)均接近或優(yōu)于自來(lái)水水質(zhì)指標(biāo),*達(dá)到城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),能回用于大部分印染過(guò)程的工序,該工藝運(yùn)行費(fèi)用約為1.88 元/m3。鐘毓在工程實(shí)踐上驗(yàn)證了膜技術(shù)在印染廢水深度處理回用中應(yīng)用的可行性。
膜技術(shù)主要是通過(guò)對(duì)廢水中污染物的分離而達(dá)到廢水處理的目的,此方法的工藝過(guò)程簡(jiǎn)單,處理過(guò)程無(wú)二次污染,并且出水水質(zhì)優(yōu)良,可以回收再利用。膜技術(shù)雖具有諸多優(yōu)點(diǎn),但是也存在很多問(wèn)題,其中膜污染和成本是制約膜技術(shù)在印染廢水處理方面廣泛應(yīng)用的主要因素。
1.3 微絮凝直接過(guò)濾
微絮凝直接過(guò)濾近年來(lái)在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成為處理低溫、低濁、有色水質(zhì)的主流選擇工藝,其工作原理是在廢水通過(guò)濾池前投加絮凝劑,之后直接進(jìn)入濾料內(nèi)部完成反應(yīng)、沉淀和截留過(guò)程,是一種、經(jīng)濟(jì)的集成工藝。
陳士明等采用微絮凝-變孔隙直接過(guò)濾工藝對(duì)印染廢水二級(jí)出水進(jìn)行深度處理。出水濁度、色度、CODCr的平均值分別為0.16 NTU、6 倍、21mg /L,去除率依次為98.8%、85%、61.8%。同時(shí)陳士明等采用微絮凝直接過(guò)濾作為超濾的預(yù)處理工藝,對(duì)印染廢水二級(jí)出水進(jìn)行深度處理。微絮凝直接過(guò)濾-超濾組合工藝對(duì)濁度和CODCr的去除效果都較穩(wěn)定,出水濁度小于0.1 NTU,色度小于5 倍,CODCr的質(zhì)量濃度小于30 mg /L。2 個(gè)試驗(yàn)結(jié)果都很理想,出水水質(zhì)均可達(dá)到回用要求,同時(shí),變孔隙過(guò)濾效果明顯優(yōu)于勻孔隙直接過(guò)濾,鄭蓓等也得到了相似的結(jié)論。
微絮凝工藝既可以單獨(dú)使用,也可以與生物工藝如BAF 或者膜技術(shù)組合使用,都可以有很好的處理效果。
2 氧化法
氧化技術(shù)(AOPs)是泛指反應(yīng)過(guò)程有大量·OH 參與的化學(xué)氧化技術(shù)。本文以Fenton 氧化法和臭氧氧化法為例,介紹了AOPs 在印染廢水深度處理中的應(yīng)用情況。
2.1 Fenton 氧化法
Fenton 試劑能有效氧化去除傳統(tǒng)廢水處理技術(shù)無(wú)法去除的難降解有機(jī)物,其實(shí)質(zhì)是H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反應(yīng)活性的·OH,·OH 的氧化性不具有選擇性,所以可與大多數(shù)有機(jī)物作用使其降解。根據(jù)H2O2產(chǎn)生·OH 的方式,F(xiàn)enton 法可分為普通Fenton 法、光Fenton 法以及電Fenton法。普通Fenton 法就是直接投加Fe2+作為催化劑。王利平等利用Fenton 試劑對(duì)常州某印染廢水處理廠二沉池出水進(jìn)行處理,CODCr、TN、NH3-N、TP、色度的去除率分別為84%、27%、46%、75%和83%,出水水質(zhì)達(dá)到了DB 32 /1072—2007《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》的要求。普通Fenton 法在水處理中具有氧化和混凝2 種作用,但由于·OH 會(huì)與Fe2+反應(yīng)將其氧化成Fe3+,因而降低了·OH 的利用效率。
李新等則更細(xì)致地研究了UV /H2O2對(duì)印染廢水生化出水中4 種溶解性有機(jī)物,即疏水酸、非酸疏水物質(zhì)、弱疏水物質(zhì)及親水物質(zhì)的去除效果。試驗(yàn)結(jié)果表明UV /H2O2氧化法對(duì)此水樣中的弱疏水性有機(jī)物、疏水酸和非酸疏水物質(zhì)均有較好的處理效果,對(duì)親水性有機(jī)物的處理效果較差。光Fenton 法較之普通Fenton 法的優(yōu)點(diǎn)在于減小了Fe2+與·OH 發(fā)生反應(yīng)的機(jī)率,也就減少了Fe2+用量,提高了H2O2的利用率。
劉勇健等采用鐵炭微電解-Fenton 試劑聯(lián)合氧化技術(shù)對(duì)印染廢水進(jìn)行深度處理,該技術(shù)是在鐵炭微電解反應(yīng)中加入適量H2O2,使電解產(chǎn)生的Fe2+與H2O2形成Fenton 試劑,強(qiáng)化對(duì)廢水中有機(jī)物的去除,終CODCr去除率可達(dá)90%以上。汪永紅等利用鐵炭微電解協(xié)同H2O2處理印染廢水,也獲得了很好的處理效果,脫色率達(dá)到98%,CODCr的去除率可達(dá)78%。電Fenton 法的實(shí)質(zhì)是將電化學(xué)法產(chǎn)生的Fe2+和H2O2作為Fenton 試劑的持續(xù)來(lái)源,同樣也提高了H2O2的利用效率。電Fenton 法中除了·OH 的氧化作用外,還有陽(yáng)極氧化、電極吸附、電混凝等作用可以對(duì)有機(jī)物進(jìn)行降解。
2.2 臭氧氧化法
臭氧氧化有機(jī)物的途徑有2 種:直接反應(yīng)和間接反應(yīng)。直接反應(yīng)是臭氧通過(guò)環(huán)加成、親電或親核作用直接與污染物反應(yīng);間接反應(yīng)是臭氧在堿、光照或其它因素作用下,生成氧化性更強(qiáng)的·OH。
臭氧氧化主要針對(duì)印染廢水的脫色處理,臭氧可以破壞染料發(fā)色基團(tuán),同時(shí)破壞構(gòu)成發(fā)色基團(tuán)的苯、萘、蒽等環(huán)狀化合物,從而使廢水脫色。王宏洋等采用臭氧氧化法深度處理印染廢水二級(jí)出水,當(dāng)比臭氧消耗量為6.5 mg / mg 時(shí),CODCr、色度的去除率分別為75%、85%。李昊等也做了類(lèi)似的研究,處理后的印染廢水生化出水CODCr的去除率為40%,色度的去除率大于95%。錢(qián)飛躍等[20]證明臭氧氧化能有效降低印染廢水生化出水的色度和芳香度,明顯提高可生化性。臭氧直接作用于有機(jī)物時(shí),具有選擇性、反應(yīng)速度慢的特點(diǎn),并且不能將有機(jī)物*礦化,對(duì)CODCr的去除效果不明顯,所以就需要臭氧發(fā)生間接氧化反應(yīng),生成無(wú)選擇性的·OH。目前,應(yīng)用于印染廢水處理中主要的有臭氧-紫外光技術(shù)(O3-UV)、臭氧-過(guò)氧化氫技術(shù)(O3-H2O2)和臭氧-活性炭技術(shù)(O3-AC)。
朱輝以生化處理后的低濃度印染廢水為處理對(duì)象,結(jié)果表明,O3-UV 工藝與單獨(dú)臭氧工藝相比,對(duì)UV254和CODCr的去除率分別提高了30.6%和23.5%。在王煒的H2O2協(xié)同臭氧氧化試驗(yàn)中,對(duì)500 mL 初始pH 值為6.8 的廢水,在臭氧的投加量為48 mg、0.1 mL H2O2在反應(yīng)前加注到反應(yīng)器的條件下,O3-H2O2工藝的CODCr去除率比臭氧單獨(dú)氧化提高了7.9%。蔡華等采用活性炭催化臭氧氧化法對(duì)某印染廢水處理廠二沉池出水進(jìn)行深度處理,結(jié)果表明,CODCr、NH3-N、TN、TP、色度的去除率分別為83.59%、65.71%、54.72%、79.65%和95.83%,達(dá)到了DB 32 /1072—2007 的要求。
3 生物法
生物法具有操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行費(fèi)用低、無(wú)二次污染、環(huán)境友好等特點(diǎn),在印染廢水的處理中越來(lái)越受到重視,其中常見(jiàn)的生物法工藝包括曝氣生物濾池(BAF)和生物活性炭(BAC)。
3.1 BAF
BAF 是一種采用顆粒濾料固定生物膜的好氧或缺氧生物反應(yīng)器,工作原理有截留過(guò)濾、吸附和生物代謝。與普通活性污泥法相比,BAF 工藝用于處理低濃度、難降解有機(jī)廢水,具有占地面積小、抗沖擊負(fù)荷強(qiáng)、氧傳輸效率高、避免污泥膨脹、出水水質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
許峰等采用上向流礫石濾料BAF 反應(yīng)器深度處理印染廢水,對(duì)于m(BOD5)/m(CODCr)小于0.1,N、P 含量低的廢水具有很好的處理能力,出水CODCr的質(zhì)量濃度為39.6 ~ 45.3 mg /L,NH3-N的質(zhì)量濃度為0.11 ~ 0.24 mg / L。吳川等通過(guò)對(duì)陶粒生物濾池深度處理某印染廠二級(jí)生化出水的研究表明:陶粒生物濾池在整個(gè)穩(wěn)定運(yùn)行階段,對(duì)CODCr的去除率達(dá)55%左右,當(dāng)進(jìn)水CODCr的質(zhì)量濃度為90 ~ 100 mg /L 時(shí),出水可保持低于50 mg /L;對(duì)NH3-N 也有很好的去除效果,平均去除率為88.5%左右,出水NH3-N 的質(zhì)量濃度保持在1.0 ~1.5 mg /L;但是對(duì)色度的去除率只有20%,原因在于廢水中引起色度的難生物降解有機(jī)物,通過(guò)陶粒微弱的吸附能力以及極少量的生物降解只能去除少部分。王宇峰等采用陶粒BAF 對(duì)經(jīng)兼氧-好氧生化預(yù)處理后的印染廢水進(jìn)行中試規(guī)模的深度處理試驗(yàn)研究,出水ρ(CODCr)≤ 50 mg /L,ρ(SS)≤20mg /L,色度≤ 20 倍,平均去除率分別為80%、超過(guò)80%和60%,結(jié)果顯示BAF 工藝對(duì)色度的去除能力有限。*寧等用兩級(jí)BAF 聯(lián)用臭氧氧化對(duì)二級(jí)生化后的印染廢水進(jìn)行深度處理,經(jīng)該工藝處理后的出水ρ(CODCr)<35 mg /L,去除率超過(guò)75%,色度降到4 倍以下,該工藝在去除CODCr的同時(shí),對(duì)色度的去除效果也很好,原因在于臭氧對(duì)色度有很好的去除效果,而印染廢水經(jīng)BAF 處理后再經(jīng)臭氧氧化,可減少臭氧的投加量。
3.2 BAC
BAC 工藝?yán)没钚蕴康木薮蟊缺砻娣e、發(fā)達(dá)孔隙結(jié)構(gòu)以及優(yōu)良的吸附性能等特點(diǎn),以活性炭作為載體構(gòu)建生物膜,從而形成活性炭吸附和微生物氧化分解有機(jī)物的協(xié)同作用。此工藝提高了廢水中有機(jī)物的去除率,增強(qiáng)了系統(tǒng)抗毒物和負(fù)荷變化的能力,改善了污泥脫水及消化的性能,延長(zhǎng)了活性炭的使用壽命,是一種以生物處理為主,同時(shí)具有物化處理特點(diǎn)的生物處理新技術(shù)。
賈躍然等分析了BAC 工藝深度處理平絨印染廢水的影響因素,結(jié)果表明,污染物的去除率隨氣水體積比的增大而升高,隨水力負(fù)荷的增大而下降。孫根行等利用BAC 技術(shù)對(duì)某印染廠二級(jí)生化出水進(jìn)行深度處理,出水CODCr、NH3-N、SS 的平均質(zhì)量濃度分別為36.0、0.49、10 mg /L,出水色度為12 倍,均達(dá)到了HJ 471—2009《紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》中回用水水質(zhì)的要求。金晶等將印染廢水經(jīng)BAC 工藝深度處理后回用于印染小試中,在進(jìn)行布面質(zhì)量比較時(shí)發(fā)現(xiàn),回用水可以滿足染整前工序的要求,在染色工序中如果選擇好染料、調(diào)整好染色工藝,也可以滿足染色的要求。濰坊第二印染廠的BAC 深度處理工藝已經(jīng)運(yùn)行12 a,實(shí)踐證明BAC 工藝對(duì)印染廢水的CODCr、BOD5、SS 和色度均有良好的去除效果,出水水質(zhì)可滿足工藝回用要求,尤其是對(duì)色度的去除效果是其它工藝*的。在工藝運(yùn)行中只要每天堅(jiān)持反沖洗,保證供氣量充足且不間斷,同時(shí)嚴(yán)格控制進(jìn)水中有機(jī)物的濃度(ρ(CODCr)≤ 200 mg /L),則活性炭的使用壽命可以大大延長(zhǎng)。
4 組合工藝
印染廢水中含有大量染料、漿料、表面活性劑、堿劑等,單一的物理、化學(xué)或者生物處理法不能對(duì)全部水質(zhì)指標(biāo)都有很好的處理效果,而組合工藝則能夠互相彌補(bǔ),確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
采用陶粒BAF-多介質(zhì)過(guò)濾器-活性炭過(guò)濾器組合工藝作為反滲透膜的預(yù)處理工藝對(duì)印染廢水二級(jí)出水進(jìn)行深度處理,進(jìn)水經(jīng)預(yù)處理后CODCr的質(zhì)量濃度從89 ~ 112 mg /L 降至53 ~ 67 mg /L,色度從40 倍降至32 倍,再經(jīng)過(guò)反滲透膜后CODCr的質(zhì)量濃度和色度進(jìn)一步降至3 ~ 8 mg / L 和無(wú)色。采用O3-BAF 組合工藝深度處理印染廢水,進(jìn)水CODCr的質(zhì)量濃度和色度分別從120 mg / L 和50 倍降至46 mg /L 和小于10 倍,達(dá)到了DB 32 /1072—2007 的要求,臭氧氧化既彌補(bǔ)了BAF 對(duì)色度去除率不高的缺點(diǎn),又提高了進(jìn)水的可生化性,為BAF對(duì)CODCr的去除提供了幫助。利用BAF-微絮凝組合工藝對(duì)某印染廢水二沉池出水進(jìn)行處理,在進(jìn)水CODCr、SS 的質(zhì)量濃度分別為100、50 ~ 60 mg /L,色度為40 倍的條件下,對(duì)應(yīng)的總?cè)コ史謩e達(dá)到70%、97.5%和55%,成本僅為0.45 元/t。
5 印染廢水深度處理技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
目前,印染廢水經(jīng)過(guò)各種深度處理后,有些出水可基本滿足排放和回用標(biāo)準(zhǔn)的要求,但往往不夠經(jīng)濟(jì),處理成本高,廢水回用率低。針對(duì)這些問(wèn)題,今后還應(yīng)加強(qiáng)以下3 個(gè)方面的研究。
(1)組合工藝的優(yōu)化。組合工藝的目的在于充分發(fā)揮各組合單元的優(yōu)勢(shì)。“廢水處理站出水→生物陶粒→臭氧脫色→雙層濾料過(guò)濾→陽(yáng)離子交換樹(shù)脂軟化→出水”就是一個(gè)較典型的組合工藝,但李武全等研究發(fā)現(xiàn)臭氧出水中的剩余臭氧可能會(huì)破壞交換樹(shù)脂結(jié)構(gòu),使其失去交換能力,因此在工程中需要增加清水池,待臭氧分解完畢后再進(jìn)入交換樹(shù)脂單元。所以在實(shí)際應(yīng)用中,研究不同組合工藝中不同單元間相互制約、乃至相互破壞的方面,以避免這些不利因素的影響是印染廢水深度處理的一個(gè)研究方向。
(2)分質(zhì)回用技術(shù)的開(kāi)發(fā)。印染廢水深度處理的主要目的之一是廢水回用。但由于不同工序回用水質(zhì)的差異較大,若全部按照嚴(yán)格的水質(zhì)要求處理,勢(shì)必會(huì)造成資源浪費(fèi)。因此,企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身工序情況,綜合考慮水質(zhì)和水量要求,選擇更為經(jīng)濟(jì)的分質(zhì)回用方式,是印染廢水深度處理的另一個(gè)發(fā)展方向。
(3)生產(chǎn)過(guò)程與廢水處理的耦合。印染加工過(guò)程中不同工序排出的廢水水質(zhì)、水量都不同,有的廢水可生化性良好,如上漿工序產(chǎn)生的以淀粉為主的退漿廢水;有的污染較輕,如漂白廢水;有的色度大,如染色廢水。如何根據(jù)廢水特點(diǎn)對(duì)不同工序的排水進(jìn)行整合,選擇好廢水處理工藝,是印染廢水深度處理的第3 個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。
6 結(jié)語(yǔ)
印染廢水屬于難處理的工業(yè)廢水。目前,我國(guó)在印染廢水深度處理方面,對(duì)物理、化學(xué)、生物等各種方法均有很多應(yīng)用和研究,為滿足排放和回用標(biāo)準(zhǔn),各種方法的組合工藝得到廣泛應(yīng)用,但其中仍存在處理成本高,廢水回用率低等問(wèn)題。在保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響的情況下,印染企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)新型易處理染料的研發(fā),從源頭上減少污染;并通過(guò)優(yōu)化組合工藝、開(kāi)發(fā)分質(zhì)回用技術(shù)以及耦合生產(chǎn)過(guò)程和廢水處理來(lái)提高廢水處理效果和回用率,進(jìn)而節(jié)約水資源和減少?gòu)U水排放量,減輕對(duì)環(huán)境的污染。
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