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[摘要] 染料废水具有“三高一低”的特点(高COD、高色度、高含盐量、低BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用Fe/C 微电解系统处理好氧池出水。结果表明:在pH 为3.5,铁炭比1∶1.2,反应时间35 min 的条件下,COD 和色度的去除率分别稳定在80%和85%以上,出水中COD在60 mg/L 以下,色度在42度以下,达到《GB 4287—1992 纺织染整工业污染物排放标准》一级标准。
目前,染料化工是国家重点监控的行业之一,其废水治理也是国家重点支持的领域之一(国科发火[2008]172 号),也是水处理界的难点之一。安徽某染料化工厂生产过程中产生的染料综合废水具有高COD、高色度、高含盐量、低BOD5/COD 的特性。若染料废水不经处理而直接排放到水环境中,危害甚大。
笔者在前期工程的基础上,针对好氧池出水COD 和色度仍不达标的问题,提出了用Fe/C 微电解技术做深度处理,提高出水水质,使其达到《GB4287—1992 纺织染整工业污染物排放标准》。
1 工艺说明
1.1 废水来源及水质情况
安徽某染料化工公司是一家民营制企业,以生产高档酸性染料、中性染料、媒介染料和染料中间体等产品为主,生产过程中产生的染料废水为高COD(10 000 mg/L)、高色度(12 000度)、高含盐量(9 000mg/L)、低BOD5/COD(0.15 左右)。经过混凝—气浮—水解酸化—好氧工艺处理后,好氧池出水COD300mg/L,色度280度。
1.2 废水处理工艺
1.2.1废水处理工艺流程
废水处理工艺流程如图1 所示。
图1 染料废水处理工艺流程
1.2.2 Fe/C 微电解工艺
实验中使用的Fe/C 微电解装置示意图如图2 所示。该装置由杭州之江水处理设备厂生产。
废水由进水箱经水泵提升流量计控制进入混合池,浓酸经蠕动泵泵入进水管在混合池调节进水的pH。之后废水进入铁炭池,在铁炭原电池电化学反应作用下,废水中的污染物质被降解。处理完毕的废水进入沉淀池进行固液分离,上清液经沉淀池溢流口流出,完成整个处理过程。
图2 Fe/C 微电解装置示意
1.3 测定方法
色度测定:用UV-1201型紫外-可见分光光度计扫描好氧池出水,其最大吸收波长为219 nm,在该波长下测定经Fe/C 微电解处理前后的吸光度。脱色率R 由式(1)计算:
R=(1-A/A0)×100% (1)
式中:A0——处理前吸光度;
A——处理后吸光度。
COD 测定〔11〕:重铬酸钾法GB 11914—1989。
2 结果与分析
2.1 pH对Fe/C 微电解系统处理效果的影响
由Fe/C 微电解基本原理可知,参加原电池反应的离子数目及产物因pH 变化而变化:pH 较高时,参加反应的H+数目不足,Fe 被氧化成Fe2+的反应受到抑制;pH 较低时,虽可加快Fe/C 微电解反应,但破坏了Fe2+为胶凝中心的絮凝体的形成,且耗铁量大、产生铁泥多。因此,应将Fe/C 微电解反应控制在一个合适的pH 范围内。
由图3 可知,pH 对Fe/C 微电解反应有较大的影响。pH太低,铁屑易钝化而活性降低,从而影响COD 和色度的去除;COD 在pH 为3.5 时,去除率达到最大为74.5%,废水中剩余COD 为76.5 mg/L;色度在pH 为3 时,去除率达到最大为86.2%,出水色度为38.6度;色度、COD 的去除率没有同步在相同pH条件下达到最大,表明废水中存在一些不产生色度的有机污染物。当pH 继续增大,色度、COD 的去除率逐渐下降,COD 下降较为明显。当pH 提高到5.5时,COD 去除率降至48.3%,而色度去除率下降并不显著,为79.7%。因此在Fe/C 微电解处理染料废水时最佳pH 应调为3.5 左右。
图3 pH 对Fe/C 微电解系统处理效果的影响
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