⑴ 纺织厂废水处理的几种方法的对比
纺织厂废水处理有两大环节,首先,纺织厂要处理原料本身的杂回质。其次,要在答加工过程中投加的混凝剂等一些水处理药剂。在处理过程中有非常多的方法,但是从宏观的企业角度来讲,我们要对比几种方法之间的基础建设占地面积、实施处理水质工程的耗费资金成本、处理效果与环境是否有冲突等等。不是简单的从经济利益出发,要从环境角度考虑。我们首先要根据这间纺织厂的规模来判断。
我们就先看看小型的纺织厂方案分析:
1)由于小型的处理厂中一天产生的废水相对较少,水质的变化波动大,而且一天变化比较多。
2)由于占地面积受到限制,布置处理污水的工程在合理的范围内应该尽量缩小。
3)处理污水中,要考虑到人工等因素,最好自动化。
4)要采用曝气池等设备,减少污泥产量。
处理纺织厂废水的工艺具体有:接触氧化与混凝沉淀、接触氧化与活性炭吸附、延时曝气与混凝沉淀、延时曝气与活性炭吸附 。小型的纺织厂应该考虑用延时曝气与混凝沉淀或者延时曝气与活性炭吸附。对于自身的处理有比较好的效果。
⑵ 印染污水处理最佳处理方法
由于印染废水的多变性,生物法处理效果有时还不能达到十分满意的效果。
因此,开发适应能力强的菌种,提高生物法的处理效果,并使废水经过处理后达到回用的要求,将是今后生物法研究的主要目标。
新型的生物制剂有以下几种:
(1)酶制剂:利用生物酶制剂处理废水、净化环境比其他生物法效率高、速度快、出水好,不产生二次污染。用于处理印染废水的酶有漆酶、木质素过氧化物酶、嗜碱酶等。
在木质素等过氧化物酶存在的条件下,漆酶的色度去除率可提高到75%。
(2)废水脱色微生物制剂:将污水处理厂活性污泥中的微生物进行分离纯化,来提取对染料脱色效果好的微生物,并进行培养。活性污泥中微生物种类较丰富,包含有细菌、真菌、微型动物等不同门类的生物物种,活性污泥中的微生物形成一个生态系统,在这个系统中以自养型微生物为主。
细菌吸食环境十的有机物,而细菌又会成为某些原士动物或后儿动物的食饵,原生动物之叫还有互相捕食,不同的后生动物也可能处在不同的营养层次上多种类的微牛物形成一个复杂的食物网。
中同科学院微生物研究所分离出的5种高效细菌对酸性红B2GL、酸性媒介棕RH、酸性媒介蓝B和酸性媒介黄GG等染料具有脱色降解能力,在细菌隔膜接种厌氧菌或好氧菌种系统中,处理模拟染色废水,脱色率能达到85%以上。
中国科学院微生物所和中国纺织工业设计院等单位分离出数百株脱色菌,将脱色卤和PVA降解菌投加到废水处理池中,脱色率达80%,PVA去除率达75%一90%,远高于普通。
(3)士物絮凝剂:与无机和有机合成高分子絮凝剂相比,生物絮凝剂具有许多独特的性质和优点:
①易于固液分离,形成沉淀物少;
②易被土物降解,无毒无害,安全性高;
③无二次污染;
④适应范围广;
⑤具有除浊和脱色性能等;
⑥有的生物絮凝剂还具有不受pH值条件影响,热稳定性强,用量少等特点。
人们预见生物絮凝剂絮凝活性的广性将使彻底消除污染成为现实,它大部分或全部取代合成高分子絮凝剂址大势所趋。
现在用于处理印染废水的生物絮凝剂有PFIOI(用于处理含羧甲基纤维素的退浆废水)、MF一3和NA7(用于染液脱色)和NOC一1(可消除污泥膨胀。恢复活性污泥的沉降性能)。
⑶ 纺织厂废水处理的几种方法的对比
纺织印染厂废水用絮凝剂,纺织印染生产废水成份比较复杂,含有大量残余的染料专和助剂,因此色度大、有机物属含量较高、悬浮物多,并且含有微量有毒物质。因此它的危害性很大,处理有一定难度。国外通过多年研究与实践。在减轻污水负担和污水处理方面。积累了不少经验.值得我们借鉴。使用絮凝剂在印染厂废水中处理的相关步骤:
1、自然沉降及凝聚沉降分离
2、凝聚浮升详情pam-3.com阴离子聚丙烯酰胺
3、过滤、吸附及蒸浓分离
除了使用聚丙烯酰胺作为处理药剂,还有聚合氯化铝,也就是碱式絮凝剂。碱式氯化铝是水处理中最常用的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂之一,在处理印染废水中应用最为广泛。
当聚合氯化铝投加量为700~900mg/l,ph值控制在5.4~6.6时,脱色率可达93%,且聚合氯化铝较其它阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂所产生的矾花大、沉降速度快,另外,研究还发现对于以活性染料为主的印染废水,pac的投加量要比处理疏水性染料时的投加料要多。
⑷ 纺织废水的处理
先说主体处理工艺:一般运用厌氧+接触氧化法+竖流式沉淀池来处理印染和纺织废水,前专段加以预曝属气,增加可生化性;最好末端再加上活性炭吸附装置,按照经验,整个工艺处理纺织和印染废水效果还是蛮好的,在运行中,要把握好絮凝剂的投加量,可以尽量减少因过多投加絮凝剂对污泥的影响,把握好污泥排放的频率和强度。
⑸ 纺织厂的废水处理
原因可能是有些染料难以生化造成的,悬浮物高是因为后续沉淀池效果不好。
尝试解决办法:
1、加点铁系絮凝剂在气浮单元;
2、生化池后面加强沉淀。
如果可能的话,尝试把气浮机挪到生化池后面效果会更好。
⑹ 如何对纺织业废水进行处理
纺织业生产过程产生的废水先统一收集到调节池中预处理,经过厌氧池水解、酸化,再通过好氧池的活性污泥吸附、降解,经过沉淀池澄清后形成活性污泥混合液进入中间池,然后做气浮处理和污泥脱水,气浮处理后的净水经砂滤过滤后排放或二次使用,脱水后的污泥中含有大量的菌类,可以重新投入污水池中再利用。
调节池、一级厌氧池、二级厌氧池、一级好氧池、一沉池、二级好氧池、二沉池、调节池串连排列,污水从各个水池中依次缓缓流过,经过厌氧池水解、酸化,使污水中COD(化学需氧量,是水质监测重要的综合指标)大幅度下降,再通过好氧池的活性污泥吸附、降解,就把有机物分解成无机物,经过沉淀池澄清后形成活性污泥混合液进入中间池,为气浮处理和污泥脱水作准备。
气浮溶气罐安装有自动控制系统,可制出高质量的溶气水并存放于溶汽清水池中。溶汽清水池有管道伸入气浮净水池中。溶汽清水池中的溶气水排入气浮净水池后,爆裂的气泡在反应区激起水波,水中的污泥在药液的作用下,迅速形成矾花浮上水面,在翻腾的水花边聚集,缓缓地漂向水池中间的澄清区,完美地实现了固液分离。分离出的污泥在水面形成渣层,被刮泥机刮走,从而达到了污水净化的效果。分离后的净水经砂滤过滤后就变成干净透明的净水,可以达标排放了;分离后的污泥则需要脱水后再利用。
污泥脱水需要用到脱水溶解加药装置和污泥脱水机。溶解加药装置的作用是制备絮凝剂溶液并加到污泥中,污泥脱水机作用是将加了絮凝剂溶液的污泥进行脱水,然后回收再利用。污泥的脱水也可以依靠自然干化,但需要人力将污泥摊在干化池内风干,受天气影响大,占地面积大,既费人工又费时间,效率还很低,所以最好还是用脱水机。脱水机可以极大地提高污泥处理的效率。
经过脱水的污泥中含有大量的菌类,可以重新投入污水池中再利用。
纺织业废水处理流程图
⑺ 纺织企业怎么处理企业废水
纺织厂废水处理有两大环节,首先,纺织厂要处理原料本身的杂质.其次,要在加内工过程中投加的混凝剂容等一些水处理药剂.在处理过程中有非常多的方法,但是从宏观的企业角度来讲,我们要对比几种方法之间的基础建设占地面积、实施处理水质工程的耗费资金成本、处理效果与环境是否有冲突等等.不是简单的从经济利益出发,要从环境角度考虑.我们首先要根据这间纺织厂的规模来判断.
我们就先看看小型的纺织厂方案分析:
1)由于小型的处理厂中一天产生的废水相对较少,水质的变化波动大,而且一天变化比较多.
2)由于占地面积受到限制,布置处理污水的工程在合理的范围内应该尽量缩小.
3)处理污水中,要考虑到人工等因素,最好自动化.
4)要采用曝气池等设备,减少污泥产量.
处理纺织厂废水的工艺具体有:接触氧化与混凝沉淀、接触氧化与活性炭吸附、延时曝气与混凝沉淀、延时曝气与活性炭吸附 .小型的纺织厂应该考虑用延时曝气与混凝沉淀或者延时曝气与活性炭吸附.对于自身的处理有比较好的效果.
⑻ 纺织废水是什么
纺织废水是纺纱织布过程中产生的各种废水。纺织工业废水主要可分为:印染废水、化纤纺织废水、萱毛脱胶和洗毛废水等几大类,其中污染严重的主要是印染废水和化纤纺织废水。
⑼ 织布污氺处理
为了减少纺织废来水处理的基建自投资和运行费用,纺织废水治理的基本任务是减少废水流量,降低废水的污染程度。为此,可以采取如下基本措施[3] :
(1)改革工艺
改革工艺是减少废水量,降低废水中污染物浓度的重要方法。通常改间隙操作为连续操作,因为连续操作需要的空间较小,使用水和化学药品的量也少。
(2)更换药剂
更换药剂,也就是采用低BOD的化学药剂代替传统的高BOD的化学药剂。
(3)回收染化料
回收染化料是既能收到经济效益,又可以降低废水中污染物质浓度的一项值得提倡和鼓励的措施。如从棉织物废液中回收碱,从羊毛洗涤液中回收羊毛脂和从退浆废液中回收PVA等。
(4)分流和回用
把污染严重和受轻度污染的废水分开进行处理。
⑽ 印染废水的处理方法
目前有很多产业的废水处理场,需增设废水高级处理单元才能达到当地政府的放流水标准,至今已发展的废水高级处理技术包括臭氧氧化法、活性碳吸附法、薄膜分离法、湿式氧化法及Fenton氧化法等,其中以Fenton氧化法(H2O2/Fe2+rightleder)被认为是一种最有效、简单且经济的方法,其他方法则因初设成本或操作成本太高而较难被业者接受。Fenton氧化法虽有高效率、低操作费的优点,但同时因其会产生大量的铁污泥,成为应用时的一大缺点。
电解还原-Fenton法是利用电解还原的方法使Fe3+在阴极再还原为Fe2+催化剂,反应pH约操作在1.5左右,特别适合处理高COD且难生物分解的有机废液,阴极反应如式(2),因此原先式(1)的反应可修正为式(3),即反应过程几乎不会产生铁污泥。
反应过程中,H2O2直接连续添加于电解还原槽并与电解产生的Fe2+反应,用以氧化废水中的有机物,而反应产生的Fe3+又可直接于阴极还原成Fe2+并源源不断的参与反应,使得H2O2的氧化效率提高,降低H2O2的加药量及降低操作成本。此外,在阳极发生之电极氧化作用亦可去除部份有机物。反应完成后的Fe2+与Fe3+混合溶液可作为铁系混凝剂使用。