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文档简介

1、常见工业废水处理技术1企业,主要分布在电子、塑胶、电镀、五金、印刷、食品、印染等行业。从废水的排放 种比较典型的工业废水的处理技术。一、外表处理废水磨光、抛光废水在对零件进展磨光与抛光过程中,由于磨料及抛光剂等存在,废水中主要污染物为 COD、BOD、SS。一般可参考以下处理工艺流程进展处理:废水调整池混凝反响池沉淀池水解酸化池好氧池二沉池过滤排放除油脱脂废水常见的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂 要的污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等。一般可以参考以下处理工艺进展处理:废水隔油池调整池气浮设备厌氧或水解酸化好氧生化沉淀过滤或吸附排 放该类

2、废水一般含有乳化油,在进展气浮前应投加CaCl2 破乳剂,将乳化油破除,有利于用气浮设备去除。当废水中COD 浓度高时,可先承受厌氧生化处理,如不高,则可只承受好氧生化处理。酸洗磷化废水pH 23,还有高浓度的F2,SS .可参考以下处理工艺进展处理:废水调整池中和池曝气氧化池混凝反响池沉淀池过滤池pH 回调池排放4p、SPO 3、CO、Z2等。可参考以下处理工艺进展处理:4废水调整池一级混凝反响池沉淀池二级混凝反响池二沉池过滤池排放铝的阳极氧化废水4所含污染物主要为 pH、COD、PO 3-、SS 等,因此可承受磷化废水处理工艺对阳极氧化废水进展处理。4二、电镀废水 所排出的废水包括有酸、碱

3、等前处理废水,氰化镀铜的含氰废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水等重金属废水。此外还有多种电镀废液产生。对于含不同类型污染物的电镀废水有不同的处理方法,分别介绍如下:含氰废水目前处理含氰废水比较成熟的技术是承受碱性氯化法处理废水严格分流,避开混入镍、铁等金属离子,否则处理困难。 程分为两个阶段,第一阶段是将氰氧化为氰酸盐,对氰破坏不彻底,叫做不完全氧化阶段, 其次阶段是将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和水,叫完全氧化阶段。反响条件把握:一级氧化破氰:pH 值 1011CN-:Cl2=1:2.73,复合氰化物CN-:Cl2=1:3.42。用ORP 300350mv1015 分钟。二级氧化破氰:pH

4、 78H2SO4 回调CN-:Cl2=1:4.09,复合氰化物C:C2=1:4.0ORP 仪把握反响终点为60700m103035mg/1。处理后的含氰废水混入电镀综合废水里一起进展处理。含铬废水 亚铁、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、二氧化硫等,将六价铬复原成三价铬,然后投加氢氧化钠、氢氧化钙、石灰等调pH 值,使其生成三价铬氢氧化物沉淀从废水中分别。复原反响条件把握:pH 2.53ORP 仪把握在 300330mv,具体需通过调试确定,反响时间约为15-20 分钟。搅拌可承受机械搅拌、压缩空气搅拌或水力搅拌。 混凝反响把握条件:pH 值:79,反响时间:1520 分钟。综合重金属废水 成。此类废水处

5、理方法相对简洁,一般承受碱性条件下生成氢氧化物沉淀的工艺进展处理。处理工艺流程如下:综合重金属废水调整池快混池慢混池斜管沉淀池过滤pH 回调池排放反响条件一般把握在pH值910pH 30 1020 分钟。搅拌方式以机械搅拌最好,也可用空气搅拌。多种电镀废水综合处理 水中与其一起承受混凝沉淀方法进展后续处理。处理工艺流程如下:含氰废水调整池一级破氰池二级破氰池综合废水池含铬废水调整池铬复原池综合废水池综合废水综合废水池快混池慢混池斜管沉淀池中间池过滤器pH 回调池排放常见工业废水处理技术介绍 2三、线路板废水生产线路板的企业在对线路板进展磨板、蚀刻、电镀、孔金属化、显影、脱膜等的工序过程中会产生

6、线路板废水。线路板废水主要包括以下几种:化学沉铜、蚀刻工序产生的络合、螯合含铜废水,此类废水pH 值在 910,Cu2浓度100200mg/l。非络合铜废水,含退 Sn/Pb废水,pH 34,Cu2100mg/l,Sn210mg/l 及微量的Pb2等重金属。,COD 浓度30004000mg/L。处理。络合含铜废水铜氨络合废水此类废水中重金属Cu2处理,硫化法是指用硫化物中的S2与铜氨络合离子中的Cu2生成 CuS 沉淀,使铜从废水中分别,而过量的S2用铁盐使其生产FeS沉淀去除。处理工艺流程如下:铜氨络合废水调整池破络反响池混凝反响池斜管沉淀池中间水池过滤器pH 回调池排放反响条件的把握要依

7、据各厂水质的不同在调试中确定pH 值调到中性或偏碱性,防止硫化氢的生成,也有的将pH 值调到略偏酸性。硫化物的投药量依据废水中铜氨络离子的量来确定,一般投放过量的药。在破络池安装ORP 仪测定, 当电位到达300mv阅历值认为硫化物过量,反响完全。对过量的硫化物承受投加亚铁15 20 分钟,混凝反响池反响时间为1520 分钟。油墨废水脱膜和脱油墨的废水由于水量较小,一般承受间歇处理,利用有机油墨在酸性条件下, 与其一起进展后续处理,如水量大可单独承受生化法进展处理。处理工艺流程如下: 有机油墨废水酸化除渣池排入综合废水池或进展生化处理 去除COD。线路板综合废水此类废水主要包括含酸碱、Cu2、

8、Sn2、Pb2等重金属的综合废水,其处理方法与电镀综合废水一样,承受氢氧化物混凝沉淀法处理。多种线路板废水综合处理合废水单独处理后进入综合废水处理系统。处理工艺流程如下:铜氨络合废水调整池破络反响池混凝反响池斜管沉淀池中间水池有机油墨废水酸化除渣池排入综合废水池综合废水综合废水池快混池慢混池斜管沉淀池中间池过滤器pH 回调池排放四、常见有机类污染物废水的处理技术生活污水较常用的生活污水处理方法是A2/O 法,处理工艺流程如下:生活污水格栅池调整池厌氧池缺氧池好氧池混凝反响池沉淀池排放印染废水染废水。处理工艺流程如下:印染废水调整池混凝反响池 1斜沉池水解酸化池接触氧化池氧化反响池混2二沉池中间

9、池过滤器清水池排放印刷油墨废水此类废水特点是水量小、色度深、SS 和COD 等浓度高。可参考以下处理工艺:水墨废水调整池混凝气浮池水解酸化池接触氧化池混凝反响池斜沉池氧化池过滤器清水池排放造纸工业废水处理中的预处理 气浮、吸附、膜分别、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合的处理方法。无论 纸工业废水处理中具有格外重要的地位 要求,能够使系统稳定运行。预处理工艺主要有:格栅、筛网、纤维回收系统、调整水量及水质、等工艺组成。可依据 整个废水处理系统的处理效果到达最正确。格栅、筛网UASB拦截细小悬浮物。工程实践中一般设置粗细格栅,粗格栅栅缝间隙常承受 10-15mm,细格栅栅缝间隙通常承受

10、 1-5mm。格栅机主要有回转式机械格栅机、网式转链格栅机、固定式格栅机、反切式旋等。除大颗粒的漂移物,对悬浮物及大颗粒物质的去除率可到达 90%以上。工程实践说明,筛网间隙一般为 3060 4050,安装角度不易过堵塞,加大了清渣难度,影响处理效果。纤维回收系统 主要用于造纸白水的纤维回收 行纸浆纤维的回收。向流旋转过滤机等。的作用。 程 90 度角,过滤滚筒在旋转的过程中滤液从滤网的缝隙中排出,纸浆自动排到滚筒的另一端。 布水到逆水流方向的滤网内壁上,水流与滤网形成反切相对运动,滤液从网的缝隙中排出, 分别作用;反切双向流过滤机的原理与单向流一样。调整由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性

11、 定的变化,因此要求对废水进展进展调整,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。废水的调整主要分为:水量调整和水质调整。量,使处理系统满足设计要求。48 个小时。考虑在调整池内增加曝气装置,可有效改善废水的水质特性。4、结论总之,造纸工业废水是一种水量大、色度高、悬浮物含量大,有机物浓度高、组分简单到达去除污染物之目的。因此预处理工艺在造纸工业废水处理中是必不行少的关键技术之 一。啤酒工业废水处理与利用技术争辩进展啤酒废水中有机物的含量较高,如直接排放,既污染 环境,又降低啤酒工业的原料利用率.为此,很多学者和厂家对啤酒废水的处理与利用技术进展了争辩.本文在阐述啤酒废水用技术不能

12、从根本上解决啤酒废水的污染问题,只有将多 种技术结合使用,才能到达经济效益和环境效益的统一.关键词: 啤酒工业 废水处理 废水综合利用1988 年800 663 t,位居世界第三;经过近十年的进展,目前已到达1000 1000 多万t,成为世界其次大啤酒生产国。但是在啤酒产量大幅度提高的同时,也向环境中排放了大量的有机废水.1t 1030t 颖 1020t 废水。我国现在每年排放的啤酒废水已达1.5 亿 t。由于这种废水含有较高浓度的蛋白质、脂肪、纤维、碳水化合物、废酵母.酒花残渣等有机无毒成分,排 入自然水体后将消耗水中的溶解氧,也降低了啤酒生产的原料利用率。因此,在粮食缺乏,水和资源供给紧

13、急的今日,如何既有效地处理啤酒废水又充分利用其中的有用资源. 本文依据前人的争辩结果综述了啤酒废水的处理和利用现状理技术供给借鉴。啤酒废水的产生与特点啤酒生产工艺流程包括制麦和酿造两局部.二者均有冷却水产生,约占啤酒厂总排水量 的 65%,水质较好,可循环用于浸洗麦工序。中、高污染负荷的废水主要来自制麦中的浸麦工序和酿造中的糖化、发酵、过滤、包装工序,其化学需氧量在50040000mg/L 之间,除了包装工序的废水连续排放以外,其它废水均以间歇方式排放见表1。表1啤酒工业中、高污染负荷废水的来源与浓度工序废水中工序废水中CODcr 浓度mg/L排放方式浸麦工序500800间歇排放糖化工序202

14、2040000间歇排放发酵工序发酵工序20223000间歇排放包装工序500800连续排放5啤酒厂总排水属于中、高浓度的有机废水,呈酸性,pH 4.56.5,其中的主要污CODcrBOD SS10001500,5001000 220440mg/L。啤酒废水的可生化性BOD5/CODcr0.450.6,因此很多治理技术的主体局部是生化处理。啤酒废水处理技术目前,国内外普遍承受生化法处理啤酒废水.依据处理过程中是否需要曝气,可把生物处理 法分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类。好氧生物处理好氧生物处理是在氧气充分的条件下 机物,其产物是二氧化碳、水及能量释放于水中。这类方法没有考虑到废水中有机物的

15、利用问题,因此处理本钱较高.活性污泥法、生物膜法、深井曝气法是较有代表性的好氧生 物处理方法.活性污泥法活性污泥法是中、低浓度有机废水处理中使用最多、运行最牢靠的方法,具有投资省、 污泥含大量的好氧微生物 的有机物,而污泥和水的分别则由沉淀池来完成.我国的珠江啤酒厂、烟台啤酒厂、上海益 CODcr为1201500 mg/LCODcr可降至5100mg/92 96%。活性污泥法处理啤酒废水的缺点是动力消耗大,处理中常消灭污泥膨胀。污泥膨胀的缘由是啤酒废水中碳水化合物含量过高,而N,P,Fe 等养分物质缺乏,各养分成分比例失调,导致微生物不能正常生长而死亡。解决的方法是投加含N,P 的化学药剂,但

16、这将使处理本钱提高。而较为经济的方法是把生活污水其中N,P 浓度较大和啤酒废水混合。间歇式活性污泥法SBR通过间歇曝气可以使动力消耗显著降低,同时,废水处理时间也短于一般活性污泥法.例如,珠江啤酒厂引进比利时SBR 专利技术,废水处理时间仅需1920h ,1011h,CODcr 96%明市大田啤酒厂承受SBR 技术处理啤酒废水,也收到了同样的效果。SBR 法对废水的稀释程深井曝气法 海啤酒厂和北京五星啤酒厂均承受深井曝气法(超深水曝气)处理啤酒废水.深井曝气实际上 是以地下深井作为曝气池的活性污泥法,曝气池由下降管以及上升管组成.将废水和污泥引 离装置,即废水循环是靠上升管和下降管的静水压力差

17、进展的.其优点是:占地面积少,效 能高,对氧的利用率大,无恶臭产生等。据测定,当进水BOD5 2400mg/L 时,出水浓度可降为 50mg/L,去除率高达 97.92%。固然,深井曝气也有缺乏之处,如施工难度大,造价高,防渗漏技术不过关等。生物膜法5微生物对废水进展处理,不会消灭污泥膨胀的问题.生物接触氧化池和生物转盘是这类方法 的代表,在啤酒废水治理中均被承受,主要是降低啤酒废水中的BOD 。5生物接触氧化池是在微生物固着生长的同时,加以人工曝气.这种方法可以得到很高的 .国内的淄 博啤酒厂、青岛啤酒厂、渤海啤酒厂和徐州酿酒总厂等厂家的废水治理中承受了这种技术。青岛啤酒厂在二段生物接触氧化

18、之后辅以混凝气浮处理,啤酒废水中CODcr BOD5 的去除率分别在 80%和 90%P=0.250.30MPa,目的在于强化氧的传质,有效提高废水中的溶解氧浓度,以满足中、高浓度废 13.33 /g3.dCOD停留时间34 h 时,COD BOD 93.52%99.03%来的 1/31/4 也在使用。据报道,废水中BOD580%以上。2.2 厌氧生物处理厌氧生物处理适用于高浓度有机废水CODcr2022mg/L, BOD51000mg/L。它是在50%90%转化为沼气甲烷,而发酵后的剩余物又可作为优质肥料和饲料。因此,啤酒废水的厌氧生物处理受到了越来越多的关注。厌氧生物处理包括多种方法,但以

19、升流式厌氧污泥床UASB技术在啤酒废水的治理UASB 污泥构成的污泥床,上部设置了一个专用的气-液-固分别系统三相分别室。废水从反响器底部参加,在上向流、穿过生物颗粒组成的污泥床时得到降解,同时生成沼气气泡. 气、液、固悬浮污泥颗粒一同升入三相分别室,气体被收集在气罩里,而污泥颗粒受重力作用下沉至反响器底部,水则经出流堰排出.截止1990 年9 月,全世界已建成30 座生产性UASB 反响器用于处理啤酒废水总容积达60600m3国内已有北京啤酒厂沈阳啤酒厂等厂家利用UASB 来处理啤酒废水.荷兰、美国的某些公司所设计的UASB 反响器对啤酒废水CODcr 的去除率为80%86%,北京啤酒厂UA

20、SB 处理装置的中试结果也保持在这一水平而且其沼气 产率为0.30.5m3/kg (COD)清华大学在常温条件下利用UASB 厌氧 处理啤酒废水的争辩结果说明进水CODcr 浓度为2022mg/L 时,去除率为85%90%。沈阳啤酒厂承受回收固形物及厌氧消化综合治理工艺,实行清污分流,集中收集CODcr 大于5000mg/L 的高浓度有机废水送入UASB 进展厌氧处理,废水中CODcr 的质能利用率可达91.93%。实践证明,UASB 成功处理高浓度啤酒废水的关键是培育出沉降性能良好的厌氧颗粒污 力,使污泥不断旋转,有利于丝状菌相互缠绕成球。此外,肯定的进水碱度也是颗粒污泥形成的必要条件,由于厌氧生物的生长要求适当高的碱度,例如:产甲烷细菌生长的最适宜 pH 值为 6.87.2.肯定的碱度既能维持细菌生长所需的pH 值,又能保证足够的平衡缓冲力量。由于啤酒废水的

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