印染廢水實現(xiàn)零排放技術(shù)與工藝探討
印染行業(yè)是耗水大戶,廢水排放量和污染物總量分別位居全國工業(yè)部門的第二位和第四位,是我國重點污染行業(yè)之一。印染廢水一直以排放量大、處理難度高而成為廢水治理工藝研究的重點和難點。同時,隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,水資源緊缺已成為制約我國印染行業(yè)進一步發(fā)展的限制因素。為了實現(xiàn)印染行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,印染廢水的資源化回用、實現(xiàn)零排放已經(jīng)成為這一目標(biāo)的關(guān)鍵。
1、印染行業(yè)環(huán)保概況
隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,紡織印染行業(yè)的排水量大幅度增長。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國當(dāng)前印染廢水年排放量約為20億噸,位于全國工業(yè)廢水排放量的第5位。由此而造成的環(huán)境破壞及經(jīng)濟損失巨大。環(huán)保部要求工業(yè)廢水“零排放”,對印染廢水處理提出新的要求與挑戰(zhàn)!
2、印染生產(chǎn)廢水來源
印染企業(yè)的生產(chǎn)廢水一般占綜合排水量的60%~80%,主要來自染整工段,包括退漿、煮煉、漂白、絲光、染色、印花和整理等??椩旃ざ蔚膹U水排放較少。退漿廢水一般占廢水總量的15%左右,污染物約占總量的一半。廢水呈堿性,有色度,含有各種漿料、分解物、纖維屑、酸和酶等污染物。
淀粉漿料廢水的B/C比值為0.3~0.5,化學(xué)漿料(如PVA)廢水的B/C比值為0.1左右。煮煉廢水量大,呈強堿性,含有表面活性劑,深褐色,BOD和COD 均高達數(shù)千單位。漂白廢水量大,但污染程度小,屬于清潔廢水,可直接排放或循環(huán)使用。絲光廢水一般經(jīng)蒸發(fā)濃縮后重復(fù)使用,但末端排出的少量污水堿性仍較強;一般情況下,漂白布絲光廢水的污染程度較低,而本色布絲光廢水的污染程度較高。
染色廢水的特點是水質(zhì)變化大、色澤深,主要的污染源是染料和助劑,廢水堿性較強;特別當(dāng)采用硫化染料和還原染料時,pH值高達10以上。染色廢水中的許多物質(zhì)不易被生物分解,生物處理對印染廢水的COD去除率僅在60%~70%,脫色率也僅在50%左右。印花廢水主要包括調(diào)色、印花滾筒、印花篩網(wǎng)的沖洗水,以及后處理的皂洗、水洗、洗印花襯布的廢水,污染程度很高。整理廢水含有多種樹脂、甲醛、表面活性劑等,但廢水量較少。
3、印染廢水治理方法
染料特性、纖維類型、印染工藝及過程助劑直接關(guān)乎廢水的水質(zhì),廢水處理工藝需進行區(qū)別甄選。印染行業(yè)涉及多種原料,難降解的有毒有機物較多,有些甚至具有致癌、致畸、致突變特性,對環(huán)境造成嚴(yán)重危害??傮w而言,印染廢水具有成分復(fù)雜、水量波動大、有機物含量高、色度大和可生化性能差等特點,一般宜采用物化與生化組合處理的工藝。
3.1印染廢水物化處理
3.1.1化學(xué)混凝
在國內(nèi),染色廢水混凝處理以堿式氯化鋁(PAC)為主。PAC對于分散染料、冰染染料廢水具有良好脫色效果。對于陽離子型染料廢水,由于PAC所形成的膠團不能很好地起到壓縮雙電層的作用,對COD和色度的去除率較低。
一般地,染色廢水往往含有多種類型染料,多種混凝劑復(fù)合使用能取得更好的處理效果。無機混凝劑(明礬、石灰、硫酸亞鐵、三氯化鐵等)不適用于酸性染料、活性染料、金屬絡(luò)合染料及部分直接染料,因為這些染料相對分子量較小、水溶性好且不容易形成膠體。目前,混凝技術(shù)的研究和應(yīng)用主要集中于根據(jù)染料性質(zhì)選擇混凝劑與絮凝劑復(fù)配,以取得良好的脫色和懸浮物去除效果。
3.1.2介質(zhì)吸附
活性炭吸附法是目前去除染色廢水色度的重要方法之一?;钚蕴繉﹃栯x子染料、直接染料、酸性染料、活性染料等水溶性染料的廢水具有良好的吸附性能;但對硫化染料、還原染料等不溶性染料幾乎不能吸附或吸附很少。