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彩印印刷污水处理设备纸箱厂开发安装

简要描述:彩印印刷污水处理设备纸箱厂开发安装
为使处理后的污水达标排放,且处理费用较为合理,从4 个方面对污水处理工艺条件进行优化:(1)单因素控制实验确定絮凝Z佳条件,如PAM的种类及投加量、pH 等。(2)单因素控制实验确定 Fenton 反应的Z佳条件,包括n(H2O2)∶n(Fe2+)、反应时间、混凝pH、Fe2+用量、酸种类、光照。(3)单因素控制实验确定次氯酸钠氧化反应的Z佳条件,

  • 产品型号:wsz-2-AO
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新日期:2024-03-24
  • 访  问  量:405

详细介绍

WSZ-2彩印印刷污水处理设备纸箱厂开发安装


 针对这种情况,笔者将原有压滤后加褪色剂的工艺改造为化学氧化处理,改造目标是使处理后污水 COD<300 mg/L、色度<50 倍,符合油墨工业污染物间接排放标准。比较了Fenton 氧化和次氯酸钠氧化法的优劣,并通过实验优化了试剂用量与配比。

1 材料与方法
 
1.1 实验材料
 
试剂:H2O2 溶液(体积分数为30%)、七水合硫酸亚铁、草酸、氢氧化钠、98%浓硫酸、工业废盐酸(质量分数10%)、PAM(非离子态、阴离子态、阳离子态)、次氯酸钠。

仪器:pHS-2c 数字酸度计,上海盛磁仪器有限公司;HACH 2100P 浊度仪,上海昕瑞仪表有限公司;7200 型可见光分光光度计,上海尤尼柯仪器有限公司;JJ-4A 型六联同步自动升降搅拌机,国华电器有限公司; CTL-12 型化学需氧量速测仪,上海隆拓仪器有限公司。

1.2 实验方法
 WSZ-2彩印印刷污水处理设备纸箱厂开发安装
为使处理后的污水达标排放,且处理费用较为合理,从4 个方面对污水处理工艺条件进行优化:(1)单因素控制实验确定絮凝*条件,如PAM的种类及投加量、pH 等。(2)单因素控制实验确定 Fenton 反应的*条件,包括n(H2O2)∶n(Fe2+)、反应时间、混凝pH、Fe2+用量、酸种类、光照。(3)单因素控制实验确定次氯酸钠氧化反应的*条件,包括次氯酸钠用量、PAM 种类、反应时间。(4)在*操作条件下,对比两种油墨污水处理工艺的成本、效益。

2 结果与讨论
 
2.1 油墨污水前处理工艺比选
 
油墨污水前处理主要包括酸析、絮凝,即在* pH 下酸化破乳,然后加入助凝剂PAM 絮凝沉降。

2.1.1 *pH 及可见光波长的确定
 
改变酸的投加量,其他条件不变,进行混凝操作,结果见表 1。由表 1 可知,随着pH 降低絮凝效果迅速提高,但pH<4 后浊度降低不明显。同时,当pH 增大,油墨染料水溶性增加,因此混凝絮凝脱色效果降低。可见pH 直接影响混凝剂的脱色效果。综合上述因素,工艺试验选用pH 为3。

表1 pH 对浊度的影响
pH    2    2.5    3    3.5    4    4.5    5    5.5    6
浊度/NTU    1.49    1.51    1.46    1.43    1.52    1.51    2.5    8    16
废水经絮凝沉降后取上清液过滤,测其在可见光区的吸收光谱。结果显示滤液在555 nm 处有zui大吸收,因此选用555 nm 为测定吸光度的波长。

2.1.2 助凝剂比选
 
选用助凝剂是为了使破乳废水中的颗粒物更好地沉降,目前可选用的PAM 主要有阴离子、阳离子和非离子三种类型。改变PAM 的种类,选取PAM质量浓度为1 mg/L,其他条件不变进行混凝操作,测定上清液的浊度;此后改变PAM 的投加量,其他条件不变,进行混凝操作,测定上清液的浊度。由实验结果可知,各种离子态助凝剂在pH=3 时对絮凝效果的影响几乎相同,浊度均在1 NTU 左右,因此选择助凝剂时可以选择相对比较便宜的非离子PAM。当 PAM 为0 时浊度为14.76 NTU,当PAM 质量浓度为 1 mg/L 时浊度降低到1.055 NTU,说明非离子PAM 有良好的助凝作用。助凝剂投加量适当时絮凝*,但用量过多时反而表现出分散作用。综合考虑选择助凝剂的*投加量为1 mg/L。

2.2 油墨污水氧化工艺比选
 
氧化工艺是油墨污水褪色及COD 降解的zui终环节,该环节效果的好坏直接关系到整个污水处理工艺的成功与否。油墨废水氧化剂可选取Fenton 试剂、次氯酸钠及二氧化氯等。

2.2.1 Fenton 工艺*条件
 
考察了酸种类、溶液pH、双氧水用量、Fe2+浓度、反应时间及照射光波长对Fenton 法氧化脱色效果的影响,相关结果见图 2。

 

 (1)盐酸为酸化物质时,Fenton 反应不起作用,原因是Cl-会优先被H2O2 氧化,无法去除油墨污水中的色度。硫酸和草酸对色度的去除效果差不多。硫酸相对便宜,但属于控制使用化学品,草酸更加安全,且草酸铁在回调pH 时不会产生Fe(OH)3 沉淀,另外草酸还能催化Fenton 反应。综合考虑,Fenton 工艺宜选用草酸调节pH。

(2)pH 为3 左右时Fenton 氧化反应效果,对色度的去除率较高。原因为Fenton 试剂通过催化分解产生·OH 完成对污染物的氧化降解,当 pH 升高时将抑制·OH 的产生。pH 过高(>7)时会产生Fe(OH)3 沉淀或铁的复杂络合物,不能产生足够的·OH,导致Fenton 试剂氧化能力降低;pH 过低时(<2),Fe3+ 较难被还原为Fe2+,破坏了Fenton 体系链式反应,进而影响Fenton 氧化反应的效果。

(3)H2O2 用量并非越多越好,到达某一极限后随着用量的增加脱色率渐低,主要是因为H2O2 本身能够与·OH 发生反应,生成的·O2H 对有机物的反应活性远不如·OH。当H2O2 为75 mg/L 时色度去除率就达到90%以上。同时试验可知,H2O2 为300 mg/L 时,处理后的污水可进入市政污水管网。

(4)Fe2+为100 mg/L 时去除效果*。随着Fe2+ 投加量继续增加去除率降低,这是由于Fe2+ 过高,催化作用太强,有一部分·OH 没来得及与有机物反应就用于氧化Fe2+和自身氧化了。zui终选择Fe2+为100 mg/L,即100 mL 上清液投加0.05 g FeSO4·7H2O。

(5)15 min 内Fenton 反应就能基本完成,通常选择反应时间为30 min。

(6)光照对于Fenton 反应十分重要。无光照时 Fenton 氧化反应效率低,只有2.31%;远紫外光照射时效果也没有近紫外光照射效果好。因此草酸铁络合物的Fenton 氧化反应可在近紫外光下进行。

综上所述,草酸铁络合物的Fenton 氧化反应可在适合条件下处理印刷油墨污水。

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