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黏胶短纤维废水处理

2015-04-16 08:30来源:价值中国作者:常治辉关键词:黏胶纤维废水处理脱硫废水收藏点赞

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由图 3 可见,COD 随着温度的升高,呈现先下降后上升的趋势,在45 ℃时COD 最小,处理效果最好,升高或降低温度都会导致COD 去除率降低。经过混凝反应形成的矾花同诸多因素有关,其中水温是很重要的因素〔7〕,既影响化学反应,也影响水的黏度,所以也就影响了颗粒在水中的运动速度,影响矾花的形成和结大,温度升高有利于混凝反应速率的增大,但是同样颗粒物运动速度也增大,在一定范围内有利于混凝沉淀,但是如果温度过高可能会导致颗粒运动过快而使已经絮凝下来的絮凝体破裂,不利于颗粒的沉降。在45 ℃时,能够形成良好的絮凝体,故COD 去除率最高。

还可以看出,随着温度的升高,Zn2+也不断升高,当温度超过60 ℃时,废水中Zn2+将超过2 mg/L,因此实际工业应用中需要将水温降低到45 ℃后再进行混凝沉淀反应。

2.6 稳定性实验

为了验证实验条件和实验效果的稳定性,连续10 d 取企业排放的废水,经过前期吹脱、化学沉淀预处理的混合废水进行稳定性实验,实验结果如表 2 所示。稳定性实验每次处理废水1 L,实验过程均保证废水的pH 为8.5±0.2,投加0.2 g/L 的PAM(7±0.2) mL,温度为(45±2) ℃。

表 2 稳定性实验结果

1 1080 421.2 1250 562.5 0.3 0.42 10160 2032 250 1.43 150 8
2 1150 448.5 1150 517.5 0.32 0.44 10200 2040 256 1.46 155 9
3 1060 413.4 1240 558 0.31 0.43 10278 2055.6 248 1.42 160 10
4 1008 393.1 1126 506.7 0.32 0.44 10320 2064 265 1.52 145 8
5 1145 446.6 1248 561.6 0.29 0.41 10158 2031.6 250 1.43 168 10
6 1070 417.3 1230 553.5 0.3 0.42 10325 2065 238 1.36 165 10
7 1090 425.1 1235 555.8 0.32 0.44 10189 2037.8 246 1.41 158 9
8 1120 436.8 1265 569.3 0.31 0.43 10196 2039.2 259 1.48 146 8
9 1138 443.8 1268 570.6 0.32 0.44 10204 2040.8 256 1.46 144 8
10 1078 420.4 1250 562.5 0.31 0.43 10245 2049 265 1.52 152 9

由表 2 可见,在最佳实验条件下,乙炔渣为混凝剂,PAM 为助凝剂,混凝沉淀处理黏胶短纤维废水取得了良好的效果,废水中SO42-也因为加入乙炔渣形成硫酸钙沉淀而进一步被去除,废水的电导率降低,盐的浓度得到大幅下降,COD 的去除率达到60.1%,B/C 从0.3 左右上升到0.4 左右,这正是由于混凝沉淀反应中盐浓度下降,废水中难降解的纤维素半纤维素含量也下降,从而提高了可生化性,为后续的生化处理提供了良好的条件。废水的浊度降低到10 NTU 以下,废水中的Zn2+降到1.55 mg/L 以下,达到了国家综合污水一级排放标准。

3 结论

(1)乙炔法生产聚氯乙烯的固体废物“乙炔渣”是处理黏胶短纤维废水的良好的混凝剂,同时可以起到调节废水pH、沉淀废水中的Zn2+、SO42-和HCO3-的效果,从而大幅降低废水中的盐浓度,实现废物再利用的同时处理了废水。

(2)pH、助凝剂PAM 的聚合度、PAM 的投加量、温度是影响混凝的重要因素,最佳的条件是:pH 为8.5、温度为45 ℃、废水中投加1.4 g/m3 聚合度为1 000 万~1 400 万的PAM。

(3)在最佳条件下混凝沉淀处理黏胶短纤维混合废水,处理后COD 小于450 mg/L,去除率达到60.1% ,浊度≤10 NTU,Zn2+<1.55 mg/L,电导率从10 000 μS/cm 左右下降到2 000 μS/cm 左右,废水的B/C 从0.3 左右提高到0.4 左右。

(4)工业应用中必须保证实验条件的稳定,才能获得稳定良好的处理效果。

原标题:黏胶短纤维废水处理
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