印染废水处理

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1、二氧化氯治理印染废水方案前言随着经济的发展和工业化的进程,环境问题日益加剧。其中工业废水严重影响了我们的生活。其中印染行业是工业废水排放大户,全国排放量为300400万m/d。印染废水的特征可概括为有机物浓度中等,成分复杂,色度深,pH变化大,水质水量变化大,属较难处理工业废水。但因其排放量大所以应经处理后回收再利用。本方案采用二氧化氯处理印染污水使其达到回用标准。二氧化氯是世界上公认的第四代安全广谱高效的绿色消毒剂,具有漂白、杀菌消毒、防霉、除臭功能,它不损伤纤维、不与水中的有机污染物及腐植酸反应生成有害物质而被世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)评定微AI级安全消毒剂,是消毒剂

2、中唯一获此认证者。二氧化氯对印染废水有很好的处理效果。按本方案进行处理后可确保废水的回收再利用,能极大的控制资源浪费和污水排放,并给企业打来经济效益。本方案针对工业印染废水的理化特性,采用了一种新型高效的废水处理技术:二氧化氯法,将二氧化氯的强氧化特性与我公司的高效动力装置良好的气液分离效果相结合,使“反应-分离”一步完成,取得了十分理想的处理效果。研究结果表明,对于低浓度的废水采用新技术还能使COD去除率达66.67%,COD低于40,而对于超低浓度的氨氮去除率为54.55%,对六价铬能够达到90%以上,经过二氧化氯处理过废水几乎不改变水的PH,而且处理成本低廉,设备投资少。待处理废液的理化

3、特性实验所用废液水样取自我省某印染处理后排出的废水,其理化特性为:pH67,COD80-100mg/L,实验部分各因素考察工厂已经处理废水的各指标。1 二氧化氯去除原理二氧化氯是一种强氧化剂,其外层电子结构呈不饱和态,二氧化氯的强氧化性能表现在可对富电子或供电子的原子或原子团进行攻击,强行掠夺电子,使之失去活性或性质改变。它的氧化活性约是氯的2.5倍,因此能与多种无机物、有机物等发生反应,使之成为无毒无害的物质。例如二氧化氯可与铁、铅、锰、镍、镉、铬、硫化物和氰化物等反应,生成盐类;也可与众多有机物例如与萘、蒽、苯酚、腐殖酸、小分子有机酸、苯胺、苯醌、酚、氨基酸、甲醛、二缩醛、胺类、硫醇、硫脲

4、和硝基苯酚等反应将其变成无毒无害物质。因此,二氧化氯可广泛用于含酚、苯胺等有机物和金属离子等工业废水的处理,如:NHHO+C1OCl-+3HO+Nt实验装置如下是我公司二氧化氯发生器,ClO生成原理是:5B+4A4ClO+5NaCl+2HO222国家卫生许可法定检测表面:希洁二氧化氯对空气中细菌病毒100%灭杀,对物体表面自然菌灭杀率99%以上。对人体皮肤无刺激无毒副作用。是国内首个获得二氧化氯用于空气消毒的产品。功能特点动态:空间杀菌消毒净化时,不仅能100%起作用,同时人流物流不停止;且不改变原有空间的任何设置。 广谱:对应空间内所有细菌病毒(包括变异的细菌病毒),瞬间完成杀灭。对军团菌的

5、灭杀率为99.99%,对顽固的脱氧核酸病毒的杀灭率99.5%,空间中的浮游菌杀灭率99.13%. 高效:希洁独创技术可使装置持续不断地均匀送出规定浓度的二氧化氯气体(国际标准为0.03-0.3PPm),高效杀灭空间内存在的各种细菌病毒、霉菌和甲醛、苯、氨、TVOC等有害气体,并能迅速去除空间中的香烟尼古丁味道。 安全:本机是以气态的二氧化氯杀菌消毒,不存在温度湿度和PH值影响,没有盐分析出,对空间内设施无腐蚀;本机具有卓越的自动联动反应功效;自动联动反应过程中,二氧化氯气体输出量也受到本机的三道安全程序控制,从根本上防止了气体不均匀输出。 低耗:本装置可以依据不同场所的需要,任意调节气体的输出

6、量,任意设定本机的工作时间(如白天关晚上开等)本机控制程序可和电脑控制程序相连,进行同步控制;超低运行成本。由于二氧化氯气体反应产生新生态的原子氧,增加了空间中负离子浓度,改善了亚健康的空间环境。一XJ02-1型主要参数XJ02-1型一氧化氯发生器表参数C10发牛量2501400mg/h适用面积600m3以内外形尺寸(LXDXH)420mmX300mmX950mm重量30kg电源AC220V/50Hz运作定时自动控制运行时间使用药液专利配方:A液、B液设置场所室内使用温度常温2 实验步骤先向分离器的储液罐中加入一定量的废液,启动二氧化氯发生装置,并控制一定的转速,调节废液的pH值至定值,然后加

7、入定量的二氧化氯氧化剂进行反应(从加入二氧化氯起开始计时)此过程为氧化还原强化阶段,反应一定的时间后,再调整溶液的pH值,余下的还原性物质在此阶段得到彻底的氧化分解,继续循环操作一定时间后,取样分析废水的COD值和氨氮总量。鉴于废水高COD和高氨氮的理化特性,故采用分析废水的COD值、六价铬含量和氨氮总量值做为衡量处理效果的指标。采用分光光度法测定水样的COD值、六价铬值、氨氮总量。铬含量的测定如下为铬标标准曲线,其线性回归方程为A=0.0128C+0.0016,R=0.999。0.25151-OOoO0111113579Cr/ug该印染废水取50ml于250ml容量瓶中稀释,再取10ml(含

8、六价铬少于50仇g)无色透明6份,置于50ml比色管中,用水稀释至标线。加入0.5ml硫酸溶液和0.5ml磷酸溶液,摇匀。加入2ml显色剂,摇匀。510min后,在540nm波长处,用10或30mm的比色皿,以水做参比,测定吸光度,扣除空白试验测得的吸光度后,从校准曲线上查得六价铬含量取10ml稀释废水于50ml比色管中,测得吸光度为0.021Abs,加希洁二氧化氯4ppm稀释液0.80ml、1.0ml、1.10ml、1.20ml、1.30ml、1.50ml,测得的吸光度分别为0.018、0.016、0.015、0.010、0.009、0.009,空白液为0.009Abs由图知道随着二氧化氯溶

9、液的增加六价铬不断的降低,直至几乎为02.1 氨氮含量的测定移取5.00ml铵标准贮备液于500ml容量瓶,定容。此溶液浓度为0.010mg/ml,移取0、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0ml铵标准使用液于50ml比色管中,加水至标线;加1.0ml酒石酸钾钠溶液,混匀;加1.5ml纳氏试剂,混匀;放置显色10min后,在波长420nm处,用光程10mm比色皿,以蒸馏水为参比,测量吸光度。由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的校准曲线,标准曲线如下:0.35-0.30-0.25-0.20-0.15-0.

10、10-0.05-U.UU-取10ml稀释过的废水分别于50ml比色管中,测定废水的氨氮的吸光度为0.089,同样的方法分别在比色管中加入我公司希洁溶液分别为0.50ml、0.80ml、1.00ml,测得吸光度分别为0.072、0.066、0.076、0.080、,由标准曲线知道加入希洁二氧化氯产品后随着量得增大氨氮含量不断的减少,达到一定量氨氮含量几乎没有变化略有偏高,此中0.80ml位最佳量。空白液吸光度为0.037,测得污水吸光度0.089,由标准曲线可以知道该印染厂污水的氨氮含量为110mg/L,加入二氧化氯溶液后氨氮含量约为50mg/L,对于低浓度的污水氨氮去除率约为54.55%COD

11、的测定配置领苯二甲酸氢钾溶液,绘制COD的标准曲线0.50.60.70.81二氧化氯含量/ml用10ml稀释过的废水测得吸光度为0.024,加希洁二氧化氯分别为0.50、0.60、0.70、0.80、1.00,测得吸光度分别为0.014、0.009、0.009、0.020、0.026,空白液测得的吸光度为0.007,二氧化氯的最佳量为0.60ml,该厂COD为约为90,加入最佳量二氧化氯溶液COD约为30,对于低浓度的COD去除率约为66.67%PH测定用PH计测定该印染废水的PH为6.87,加入希洁二氧化氯稀释液1ml后仍用同一台PH计测得PH为6.85,由此说明二氧化氯对印染厂中处理好排出废水的酸碱度不会改变结论本方案利用二氧化氯的强氧化性和分离装置的高效气液分离效果,使“反应-分离”一步完成,可实现对废水的有效处理,试验获得的最佳反应条件是研究结果表明,对于低浓度的废水采用新技术还能使COD去除率达66.67%,COD低于40,而对于超低浓度的氨氮去除率为54.55%,对六价铬能够达到90%以上,经过二氧化氯处理过废水几乎不改变水的PH。采用二氧化氯发生装置处理高浓度氨氮废水,具有效率高、投资省、处理费用低廉的特点,具有推广价值和应用前景

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