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日用化工用品废水处理

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今天漓源环保给大家介绍一下日用化工用品废水处,日用化工用品生产中,因其终产品不同,废水的主要来源及成分特点也有所不同。各类洗涤剂厂产生的废水一般以其原料表面活性剂和助剂为主要成分,一般称为合成洗涤废水或表面活性剂废水,肥皂生产产生的大量皂化废水,某些大型日化厂生产的日化产品品种较多,产生的废水更为复杂;日化废水还包括牙膏废水,香精香料废水等。

日用化工用品废水处理

日化废水的各项水质指标:

COD:300~4000mg/l,

SS:200~1000mg/l,

PH:3~11,

LAS:60~300mg/l。不等

高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用,某些生产洗衣粉的日化厂废水中常常含有分子量大的表面活性剂,缺少微生物合成细胞质不可缺少的氮元素,也使此类废水的生物降解难度加大,废水中LAS本身具有一定毒性,对动植物和人体有慢性毒害作用。LAS可以降解水中氧的传递速度,严重时使水体缺氧自净过程受阻。

日化废水中含有大量的悬浮物,具有很好的利用价值,如不进行预处理,将导致水质变化大,COD值升高,污泥上浮等现象,影响后处理,增大后续设施的负荷,因此,应先对日化废水进行预处理回收有固体物质,再治理废水,预处理有格栅筛选,沉砂池,沉淀池,预沉等。

日化废水的可生化指标B/C值一般都较高,B/C值可达0.4以上,且废水有害无毒(或毒性小),非常有利于生物处理,同时生物处理与物化法,化学法相比,工艺较为成熟,处理效率高,BOD5,COD去除率可达90%以上,同时处理成本低,运行费用也较低。

生物处理法根据处理过程中是否需要曝气,可将生物处理法分为好氧生物处理法与厌氧生物处理法两大类。

处理中废水水质与城市污水水质基本相似,只是含有大量的日用化工废水的主要污染物—表面活性剂LAS。

处理含有表面活性剂的废水的传统生化方法有活性污泥法,生物膜法,厌氧生物处理法等。对于LAS来说,可降解的微生物菌种包括邻单胞菌属的革兰氏阴性杆菌,黄单胞菌属的革兰氏阴性短杆菌等。

在处理LAS浓度较高的表面活性剂废水时,如直接进行好氧曝气,容易产生大量的泡沫。因此,在好氧生化处理之前,如采用不完全厌氧进行预处理,可以提高BOD/COD值。根据研究发现,厌氧处理7小时,LAS脱除率为50.2%(原进水LAS110mg/lCOD690.2mg/l),COD以可脱除35.8%;在此厌氧阶段,LAS的去除率水COD负荷增加而提高。废水经厌氧处理后进入好氧处理池,进行生物接触氧化,随着停留时间的延长,COD的去除率提高,停留5小时,COD即可去除86%,出水COD在110mg/l以下,可以达标排放,LAS则可达10mg/l以下。

当表面活性剂浓度不是很高时,也可采用泡沫分离法。泡沫分离法是利用表面活性剂尤其是阴离子表面活性剂也要易于产生泡沫的特点,通过气体吸附将其和水分离。具体过程是向废水中通入带压空气,在水中形成大量微气泡,使废水中的表面活性剂吸附于气体表面。气泡要求和液相分离进入气相,并利用气泡与水较大的密度差,借气泡上升使表面活性剂分子强行上浮,升至水面富集形成泡沫层,除去泡沫层可将表面活性剂从废水中分出来,实现快速的固-液分离或液-液分离。为提高去除效果,可在气浮处理前在废水中投加少量化学絮凝剂,使小颗粒变大,易于除去。另外由于此分离过程中释放的气泡直径要影响处理的效果,气泡越小越好,故应对分离条件进行控制。

泡沫分离法处理表面活性剂废水的技术在国内已用于实际日用化工废水的处理,一般用微孔管布气,气水比(6:1)~(9:1),停留时间30~40min,泡沫层厚0.3~0.4m,此时阴离子表面活性剂去除可达90%,此去除率随着气液比,泡沫层厚度和液体高度比的增大而提高。泡沫分离所形成的泡沫可用真空,机械消泡器去除或用消泡剂消除,浓缩液回用或进一步进行处理。该法适用于表面活性剂浓度40~70mg/l的废水。

LAS废水的生物处理

生物法是LAS废水的主要处理方法,包括活性污泥法,生物膜法,UASB等。可降解LAS的菌种包括邻单胞菌素的格兰氏阴性杆菌,黄单胞菌属的革兰氏阴性短杆菌等。对LAS废水,在一般废水生物处理的条件下,LAS的去除率为80%~95%,如用生物接触氧化法处理LAS废水,污泥经挂膜驯服培养后,对LAS的去除率可保持在93%以上,高达98.7%,COD平均去除率82%。LAS在曝气处理时易产生大量的泡沫,影响氧传递效果。因此在好氧处理前可采用不完全厌氧进行预处理,此时厌氧反应停留在一阶段即水解反应阶段,然后再进行好氧处理,同时提高BOD/COD值。厌氧阶段COD,LAS去除率可分别达到36%和55%。生物氧化法可直接处理偏碱性的LAS废水,设备简单,处理能力大,出水的PH值符合排风排放要求,处理时辅助以其他处理技术可得到更好的效果,如生物接触—臭氧氧化法,不完全厌氧—好氧法,生物接触氧化—化学混凝法等。

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2021-11-25

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