南充宜賓中水回用設備廣元中水回用系統裝置涼山中水回用水處理設備
某廠(生產染料及染料中間體)染料車間排出的綜合廢水(含30%左右的沖洗水)近100m3/d,中間體車間排出的綜合廢水(含30%~40%的沖洗水)約90m3/d。
原水是含鹽量較大的高色度有機廢水,無機鹽濃度為15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有機物主要是苯系、萘系化合物,所以水體可生化性差(BOD5/COD一般為0.02~0.2),并具有很強的毒性,因此染化廢水一直是治理難度zui大的工業廢水之一。
2 方案的確定
通過試驗,對幾種處理方案進行了研究,但都不能得到令人滿意的效果,如混凝脫色法用藥量大,運行費用高,亦難使出水達到排放標準;生化法需加入大量稀釋水以降低含鹽量,基建投資大,廠家難以承受;膜分離法由于膜易堵塞,反沖洗頻繁,并且需進口NF膜,因此運行費用太高(達30 元/m3原水)。經過大量調研分析,擬采用微電解的方法破壞原水中有機物的分子結構,達到易于脫色和降低COD的目的。通過小試、中試,zui后采用鐵床—氣浮—活性炭吸附的處理工藝,工藝流程見圖1。
2.1 調節池
采用調節池既充分調節了水量、水質,又省去了一沉池,從而節省了投資。廢水中的一部分染料及其中間體物質經沉淀后得以去除,COD有所降低。為解決排泥問題,保證調節池的有效容積,采用了行車式吸泥機,污泥進入集泥池與氣浮池的浮渣一起泵入壓濾機,濾餅焚燒處理。設計染料及其中間體廢水調節池各一座,有效容積為100m3,HRT為24 h。
2.2 鐵床
鐵床主要是利用鐵、炭組合的填料與原水反應,破壞原水中有機物的分子結構及其性質。其原理是:鐵與炭的腐蝕電位不同,鐵作陽極、炭作陰極、原水作電解質而形成千千萬萬個原電池。電極反應如下:
Fe-2e=Fe2+(陽極反應)
E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
2H++2e=H2↑(陰極反應)
E0(H+/H2)=0 V
當有氧存在時陰極反應如下:
O2+4H++4e=H2O
O2+2H2O+4e=5OH-
E0(O2/OH-)=0.40 V
從上述反應可知,原水在酸性、充氧的條件下以一定流速流經鐵炭填料時,染料的發色基團被氧化,硝基還原為氨基,偶氮鍵斷裂,這為下一步處理提供了可靠有效的條件。在設計時因考慮到充氧的重要性,所以在原水進入鐵床前設置溶氣罐,并采用空壓機供氣。鐵床(Ⅰ)的HRT為1 h,鐵床(Ⅱ)的HRT為2 h。
2.3 混凝脫色系統
鐵床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,當將其出水pH值調至7~8時,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體,但形成的礬花較小,需加入助凝劑PAM以利氣浮處理。在此過程中,可加入季銨型陽離子高效脫色劑進一步降低原水中的色度。該裝置為混合反應罐,其HRT為4 min。
2.4 氣浮系統
加藥混凝后的原水含有大量的絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮于水面,利用刮渣機將其排入集渣池,從而完成固液分離。氣浮系統采用清水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣浮池直徑為2.5 m,HRT為40 min。
2.5 砂濾罐
設置了兩座砂濾罐(一用一備),主要目的是去除懸浮物,使水質達到進活性炭罐的基本要求。濾料為單層石英砂,反沖洗水排至調節池。
2.6 活性炭罐
為保證出水水質達到GB 8978—1996二級標準,設置活性炭罐,這可以充分有效地吸附水中殘留的有機物,從而使COD、色度等指標達到要求。設置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再生周期為36 d,HRT為30 min。
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