---的稀土为印染废水处理服务
稀土金属被称为---金属,在航天行业,g端w器中发挥特殊作用。原因是稀土元素属第七周期第三副族元素,其外层电子均为3个,而次外层电子从1到14个,因此外层电子和次外层电子极其活跃,可以参与各类催化反应,而本身在反应后保持不变,印染废水处理设备怎么样,其催化能力可能超过铂。此前,法国、日本、以色列等,曾有制成粉末状药剂处理印染废水有特殊好的效果,都因价格---(含量为90%的稀土混合氧化物一般要50-60万/吨)没有推广和实际应用。并且几乎所有均是以稀土中一种元素s进行研究,即以氧化s附于载体上作为催化剂,中具有催化效应,但是效果一般且无实际应用实例。
是稀土生产第y大国,目前约占90%,作为催化剂不必使用纯稀土,完全可以使用稀土混合物(分离成本---),生产后的废料也可以使用暂时没有生产价值、低品位的稀土矿。我国除了现有江西赣州和内蒙包头二大稀土矿外,泰州印染废水处理设备,我们已对广东、广西、云南、新疆等地调查和考察,均有品位相对较低,尚无开发生产的大量矿物,可以较低廉价格供应。由于作为催化剂用量很少,且理论上不消耗,可以长期使用(实际可能过一段时间,补充一些),所以资源极其丰富,成本很低。
一般铁碳法催化氧化,ph只能在3的条件下进行,因此废水必须用酸、碱反复调整,不仅成本高,并且产生大量盐类。用稀土的催化氧化---之处在于从ph 2一直到ph l4均能有效进行催化氧化。
使用稀土作为催化剂,要解决使用量、与那些物质配伍、配伍比例、化合物形态、如何固定等技术问题,经过约5年研究,这些问题均已基本解决,并且申请了5项发明---,并正在继续发展中。
稀土还有性问题,通常性超过10us需要防护,5us以下是安全的。一般内蒙包头的稀土性较强,南方稀土生产厂大多使用江西赣州稀土矿,经多次测定,其废料不论是酸溶渣、碱溶渣、污泥均在3-4us,而纯度为30%-40%的混合稀土氧化物一般为l0-11us,为了安全,研究了包裹、固定技术,目前使用的催化氧化剂性均在1us以下,绝d安全。
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染废水改造工程方案及图纸
一、工程概述
印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。印染废水的可生化性较低,废水的色度很大,印染废水处理设备生产厂,codcr浓度---,采用不同的生产工艺水质水量变化幅度很大。
国内普遍采用生化法处理印染废水,对于水资源紧缺,排放要求高的地区采用生化与物理化学相结合的方法以减小废水污染物的排放量。印染废水处理一般都要设置调节池,以调节废水不同时段不同排放量对处理构筑物的冲击;由于印染废水的可生化性较低,往往设置水解酸化池降解高分子物质。本工程采用印染废水和生活污水混合处理,这样可---提高废水的可生化性。
超纤非织布印染废水处理工艺设计
随着科技的发展,印染行业普遍采用碱减量技术, 使涤纶织物获得光滑柔软的手感、悬垂感和飘逸感等丝 绸织物的性能,并使织物在其他品质,印染废水处理设备,诸如染色性等方 面甚至超过了天然纤维。但是由此而产生的碱减量废水 cod高,可生化性较差,污染---,已成为难处理的工 业废水之一。
1 项目概况
碱减量废水800m3/d,cod为2000~80,000mg/l; 染色废水480m3/d,cod含量为800~1400mg/l;生 活污水150m3/d,cod含量为300~500mg/l;其它废水 100m3/d,cod含量为2000~3000mg/l。该项目废水处理 执行<厦门市水污染排放控制标准>(db35/322-1999) 中的一级排放标准,各项指标要求见表1
2 废水处理工艺流程
由于生产工艺各工段产生的废水具有不同性质,应 采取分质分治的工艺对其进行处理。
2.1 分质分治工艺路线
2.1.1 浓碱减量废水处理
浓碱减量废水源自生产工艺前段碱液池,naoh含量 可达到1%~2%,cod浓度达到5×104~8×104mg/l。水 中的对b二---盐含量高,有较大的回收价值。为提高 回收的对b二---(ta)纯度,设计中采用多介质过滤 器进行预处理,去除水中杂质,再进行后续酸析处理。 采用---对碱减量废水进行酸析以回收ta,ph值越 低则析出的ta量越大。通过试验分析比较,酸析应控制 ph在3.5,ta析出量和---投加量可达到j平衡点。酸 析反应时间应---20min,再进入浓缩池,浓缩液用防腐 聚b烯厢式压滤机进行脱水回收ta。该废水经过酸析处 理后可使cod去除率大于65%,bod5/cod提升到0.3以 上。浓缩澄清液和滤液到集水池进行再处理。
2.1.2 稀碱减量废水处理
该废水ph值为13~14,cod为2×104~4×104 mg/l,主要为生产工艺后段清洗水。由于ta浓度较低 且量大,若直接加---进行酸析,则达到酸析点的投酸量大,而ta析出量少,使得单位处理成本上升。为此, 拟先将稀碱减量废水用于脱硫除尘,由于废水中的naoh 能和烟气中so2快速反应,在有效去除so2的同时,废水 ph降低,减少后续酸析的---投加量。考虑到ta回收 需要,通过调节脱硫水回流量,控制ph在6.5以上,防 止ta析出。试验证明,该控制点的脱硫效率达到95%以 上,可使烟气达标排放,为企业解决了另一难题。 脱硫废水经过沉淀后,澄清液再投加---进行酸析 处理,同样控制ph在3.5,后续处理与上述浓碱减量废 水处理工艺一致。
2.1.3 铁碳微电解
酸析后废液ph低,若直接采用碱回调,则投碱量 大,增加处理成本。可利用原电池原理,在酸性条件 下,反应池中形成---以铁为阳极、碳为阴极的微型原 电池,电极反应如下:
阳极:fe-2e***fe2+ e0(fe2+/fe)= -0.44v
阴极:2h++2e*** 2[h]***h2↑ e0(h+/h2)=0v
电极反应产生的fe2+在后续处理---被作为混凝剂 使用,且在曝气条件下多形成fe3+,有利于后续的混凝 反应,减少混凝剂投加量。而电极反应产生的---自由 基(oh?)可氧化多种有机物。在充氧曝气条件下,经 过30min铁碳微电解反应后,废水的cod去除率可达到 50%~60%。
ph影响微电解的电极反应速率和产物生成,而反 应终水中导致oh-浓度增加,ph上升。试验表明,当 ph升高了1.5左右之后趋缓,即出水ph一般在4.5~5.0。
2.1.4 综合废水处理
其它废水主要有实验室废水、织机含油废水、差别 化纤工艺废水等。这部分水经过隔油预处理后与锦纶印 染废水混合后,再进入曝气混合池与铁碳微电解池出水 进行曝气混合,同时投加石灰,调节ph至8.0。
由于铁碳微电解池出水ph值较低,且水中含有大量 fe2+、fe3+、---根等,选择投加石灰,可同时形成caso4 和fe(oh)2、fe(oh)3 等沉淀物,并形成混凝效果,通过吸 附架桥作用去除水中污染物质。在后续的混凝反应池中 再投加助凝剂,以增强沉淀去除效果。
中试数据表明,印染废水与铁碳反应后的碱减量废 水混合处理的加---和处理效果,与各自单独处理相比 较,可节省加---约30%,并且出水水质---。经过混 凝反应和斜管沉淀后,混合废水cod可控制在3000mg/l 左右,bod5为1000~1600mg/l。这时再与生活污水混合进行后续生化处理。 生化处理工艺采用u a s b +接触氧化工艺。针对 水中残留的一定量的生物难降解物质,采用uasb工 艺。uasb工艺出水cod为500~1200mg/l,bod5约为 300~700mg/l。而接触氧化工艺通过充氧曝气和好氧菌 胶团的作用,进一步氧化分解水中污染物质,并通过二 沉池的污泥回流,提高生化系统污泥活性。
由于该项目的废水污染物浓度高,水---化大,因 此在后段增加混凝沉淀池、生物滤池和砂滤池,可--- 出水色度和有机物达标排放。
工艺产生的污泥主要为混凝沉淀污泥和生化剩余污 泥,通过浓缩、压滤脱水,干污泥外运妥善处置。
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