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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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AAO工艺,这次异常比较高端,现场几乎没有异常,进水就一个COD505(设计进水标准500),镜检小虫子也还算活跃,但氨氮就是一个劲升高,还好出水没超。
2021年6月15日16时40分许,位于长春市德惠市布海镇十三家子村的长春市佳龙牧业有限责任公司,在组织对种猪繁育基地污水处理站1#好氧池进行检修作业过程中,发生一起较大中毒和窒息事故,造成3人死亡、4人受伤,直接经济损失约400万元。
废水处理过程中产生泡沫的控制方法你知道吗?相信废水给我们带来的危害大家都知道吧,而我们每天生活、生产都产生大量的废水。在对过程中产生的泡沫不利于废水处理效果,所以要加以控制。
污水站正常运行情况下,本身有缓冲能力,发生问题可能是由于长期错误或不正当操作导致,也可能是由于有机负荷或污泥中毒(比如铜超标)等因素发生问题。生化系统在污水处理的比重占一半以上,生化处理不好,水质想达标而又想省钱那就难上加难。生化系统处理根据各种资料和个人经验,以中医学的理论看,也可以总结出:“望闻问切”四个步骤。
好氧系统是污水处理常见的一个工艺单元,我们通过向好氧池供气,利用好养微生物分解有机污染物,于是有些人就认为“水中的溶解氧越高,好氧的处理效果就越好”,事实真的是这样吗?
好氧池是AO技术的核心,本文列举了六个常见的好氧池异常问题及原因。
一、好氧池发生污泥膨胀现象的原因①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高有可能②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖③好氧池负荷长期偏低或偏高④好氧池水温偏高⑤营养料不均衡或缺乏营养N、P偏低⑥进水pH值问题⑦好氧池污泥的泥龄过长耗氧量增加导致溶解氧不足二、好氧池出现污泥解体、
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1、好氧池会有哪些异常现象出现?①好氧污泥发黑或者发白(溶解氧低或者过高)②好氧池上清液混浊(污泥吸附性能变差或者溶解氧过高导致污泥解体、溶解氧过低有机物未能氧化掉)③从二沉池回流的污泥泡沫变黏稠(污泥在二沉池停留时间过长,污泥反硝化后活性变差)④好氧池泡沫增多(通过泡沫颜色、黏
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厌氧调试接种污泥的选择与处理可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。影响调试的因素影响
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