WSZ-4m3/h污水處理地埋式設備
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印染廢水污染程度高,水質水量波動大,成分復雜,一般都需進行預處理,以確保生物處理法的處理效果和運行穩定。
(1)調節
印染廢水的水質水量變化大,因此,印染廢水處理工藝流程中一般設置調節池,以均化水質水量。為防止纖維、棉籽殼、漿料等沉淀與池底、池內常用水力、空氣或機械攪拌設備進行攪拌。
(2)中和
印染廢水的pH值往往很高,除通過調節池均化其本身的酸堿度不勻性外,一般需要設置中和池,以使廢水pH值滿足后續處理工藝的要求。
(3)廢鉻液處理
在有印花工藝的印染廠中,輥筒剝鉻時就會產生鉻污染。這些含鉻的雕刻廢水必須進行單獨處理,以消除鉻污染。
(4)染料濃腳水預處理
染色換品種時排放的染料濃腳水,數量較少,但濃度*,對這一部分廢水進行單獨處理可減少廢水的COD濃度。
化學清洗廢水是工業領域去除生產設備金屬表面因安裝或運行過程形成的污垢而產生的廢水,該類廢水中含有表面活性劑、磷酸鹽及其他無機鹽等,其有機物和無機鹽濃度高,生化性能差。
對于此類廢水應根據實際情況選擇不同的處理技術,近年來鐵炭微電解工藝和Fenton 試劑法處理高濃度難降解有機廢水正成為國內外研究的熱點。
鐵炭微電解法是利用金屬腐蝕原理,形成原電池對廢水進行處理。由于其適用范圍廣﹑壽命長﹑處理效果好﹑成本低﹑操作維護方便,近年來受到國內外學者的廣泛重視。Fenton 試劑具有*的氧化能力,在處理難生物降解有機廢水時,具有反應迅速、溫度和壓力等反應條件溫和且無二次污染等優點。有研究者采用混凝+鐵炭微電解/H2O2+活性炭吸附法處理高COD化學清洗廢水,以期為化學清洗廢水處理提供新思路。
化學清洗廢水取自江西宜春某環保清洗系統設備廠,廢水中CODCr為4 500~5 000 mg/L,油質量濃度為20~30 mg/L,采用混凝+鐵炭微電解/H2O2+活性炭吸附工藝,按*運行工藝條件對高濃度化學清洗廢水進行處理。
實驗結果表明,采用混凝+鐵炭微電解/H2O2+活性炭吸附聯合工藝處理高濃度化學清洗廢水,工藝運行穩定,COD 去除率穩定在98%左右,出水COD 降至100 mg/L 左右,達到了*排放標準(GB8978—1996)。聯合工藝運行穩定、成本合理、操作簡單,是高濃度化學清洗廢水適宜的處理技術。1、固定化微生物對重金屬的去除機制
WSZ-4m3/h污水處理地埋式設備 固定化微生物對重金屬有較好的去除效果,其去除重金屬的機制主要包括:固定化載體表面對重金屬離子的吸附作用、重金屬離子向固定化載體內部的擴散傳質作用、微生物對重金屬的吸附作用、微生物離子對重金屬離子的離子交換作用等。總的來說,重金屬是由固定化載體和微生物聯合去除的。
1.1固定化載體對重金屬的去除
固定化載體對重金屬的吸附屬于非活體吸附,是利用其表面的功能基團(如羥基、羧基、氨基、羰基、硫醇基、磷酰基、巰基等)與重金屬離子形成離子鍵或共價鍵,進行非特異性結合,這種吸附作用會在短時間內達到飽和。
固定化載體不僅可以吸附重金屬,還可以吸附有機污染物、氨氮等,它們的去除機制存在相似之處,但是吸附能力存在差異。這與載體的物理化學性質有關,有些載體材料具有一些特殊性質,這種特殊性質能進一步提高污染物的去除效果,如TiO2具有光催化性,它能促進固定化微生物對污染物的進一步去除。
1.2微生物對重金屬的去除
微生物對重金屬的吸附與自身的形態結構、生理特征和代謝活性密切相關,此過程需要微生物新陳代謝提供能量,且部分吸附具有特異性,只對某一種或某一類化學性質、離子結構相似的重金屬元素進行吸附。
微生物對重金屬的作用由兩部分組成:微生物本身對重金屬的吸附和轉化。吸附在微生物表面的重金屬還可被回收利用,這對貴重稀有金屬的回收意義重大。同時,這也為固定化微生物技術的再生性應用奠定了基礎。
不同環境吸附條件下,固定化微生物吸附重金屬的機制不同,這與固定化載體材料、固定化方法、固定化條件及固定化微生物的穩定性等因素有關。同種固定化微生物對不同種類的重金屬離子吸附能力也不同,這與重金屬離子的物理化學性質有關。這些重金屬離子也在一定程度上影響了微生物的吸附機制。
2、固定化微生物對有機污染物的去除機制
2.1固定化載體對有機污染物的去除
固定化載體對有機污染物的吸附作用不同于重金屬,多數以分子形式進行物理吸附。這種吸附形式也是固定化載體同時處理重金屬和有機污染物的復合廢水時,高濃度重金屬不影響有機污染物吸附的原因。但也有載體對有機污染物進行化學吸附。固定化黃孢原毛平革菌的絲瓜瓤載體對活性染料的吸附不僅有物理吸附還有化學吸附。
另外,固定化載體在一定程度上阻礙并減少了有毒物質對微生物的危害,使微生物保持原有的活性,從而達到較好的生物降解效果。
2.2微生物對有機污染物的去除
微生物可攝取吸附在載體和自身表面的有機污染物,將其作為供自身生長代謝的碳源和能源。微生物的生物降解作用是固定化微生物去除有機污染物過程中zui為重要的機制。這種降解是在相應酶系統條件下進行的酶促反應,將有機污染物催化氧化為低毒小分子化合物。
另外,固定化混合菌技術也被應用于去除有機污染物,這可能是固定化微生物技術將來的主要發展方向。SEKARAN等也采用這種技術降解有機污染物,發現有機污染物的降解是細菌和海藻共同代謝的結果而非吸附作用,其機制在于細菌和海藻在制革廢水中形成互利共生關系,細菌將有機污染物降解為簡單化合物,為藻類提供所需的碳源和能源,而藻類原位產生光合氧,供異養菌礦化有機污染物。