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吉豐*油墨廢水處理設備

吉豐*油墨廢水處理設備

簡要描述:
吉豐*油墨廢水處理設備
現在都非常的重視資源的利用和環境的保護,水性油墨作為*的環保型印刷油墨,運用的非常的廣泛,但是由于設備的清洗,會產生一定數量的廢水。水性油墨千變萬化的色彩造成其廢水的化學成分相當復雜,具有高COD、高色度、難生物降解的特點,一旦進入水體,對水環境會造成嚴重的污染。所以廢水的處理工藝與水性油墨的種類和特性有著非常密切的關系。

更新時間:2018-05-28

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吉豐*油墨廢水處理設備

現在都非常的重視資源的利用和環境的保護,水性油墨作為*的環保型印刷油墨,運用的非常的廣泛,但是由于設備的清洗,會產生一定數量的廢水。水性油墨千變萬化的色彩造成其廢水的化學成分相當復雜,具有高COD、高色度、難生物降解的特點,一旦進入水體,對水環境會造成嚴重的污染。所以廢水的處理工藝與水性油墨的種類和特性有著非常密切的關系。

吉豐*油墨廢水處理設備

油墨廢水處理方法一、UASB(工藝

升流式厭氧污泥床UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下簡稱UASB)工藝由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,作為能夠將污水中的污染物轉化成再生清潔能源——沼氣的一項技術。1971年荷蘭瓦格寧根(Wageningen)農業大學拉丁格(Lettinga)教授通過物理結構設計,利用重力場對不同密度物質作用的差異,發明了三相分離器。使活性污泥停留時間與廢水停留時間分離,形成了上流式厭氧污泥床(UASB)反應器的雛型。1974年荷蘭CSM公司在其6m3反應器處理甜菜制糖廢水時,發現了活性污泥自身固定化機制形成的生物聚體結構,即顆粒污泥(granular sludge)。顆粒污泥的出現,不僅促進了以UASB為代表的第二代厭氧反應器的應用和發展,而且還為第三代厭氧反應器的誕生奠定了基礎。

UASB工藝對于不同含固量污水的適應性也強,且其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價也相對較低,技術已經成熟,正日益受到污水處理業界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。

電解法

在一些預處理手段中,電解法顯示出較好的性能,國內的研究應用已有一定基礎;電解法的優點在于:

(1)過程中產生的•OH無選擇地直接與廢水中的有機污染物反應,將其降解為二氧化碳、水和簡單有機物,沒有或很少產生二次污染;

(2)電解過程伴隨著產生氣浮的功能;

(3)能量效率高,電化學過程一般在常溫常壓下就可進行;

(4)既可以作為單處理,又可以與其他處理相結合,如作為前處理,可以提高廢水的生物降解性,經預處理后的廢水可生化性大幅提高;

(5)電解設備及其操作一般比較簡易。經茂名市環境工程設計中心在茂名阪田油墨有限公司污水處理系統中應用,證明利用電解法預處理,再經生化處理,處理后的污水可達標排放。

電解法除污機理

電解法作為一種對各種污水處理適應性強、高效、時間短、無二次污染處理方法,它是利用鐵板作為陽,鋁板作為陰,在強電流的作用下對污水進行電化學處理,其主要化學反應式為:

陽:Fe----Fe2++2e

陰:2H++2e----H2

作為陽的鐵板在電解過程中慢慢溶解,以的形式進入廢水中,并水解生成Fe(OH)2,這些Fe(OH)2有高的凝聚作用,在陰產生新生態的氫,其還原能力很強,與廢水中的污染物起還原反應,同時大分子污染物被分解成小分子物質。電解過程包含有氧化作用、還原作用、凝聚作用、氣浮作用。

1)氧化作用。電解過程中的氧化作用可以分為直接氧化(即污染物直接在陽失去電子而發生氧化)和間接氧化。間接氧化是指利用溶液中的電電勢較低的陰離子(如OH-、Cl-)。在陽失去電子生成新的較強的氧化劑的活性物質[O]、Cl2等,而這些活性物質使污染物失去電子,起氧化分解作用,以降低原液中的BOD5、COD、NH3-N等。

2)還原作用。電解過程中的還原作用亦可分作兩類。一類是直接還原,即污染物直接在陰上得到電子而發生還原作用;另一類是問接還原,污染物中的陽離于先在陰得到電子,使得電解質中高價或低價金屬陽離于在陰上得到電子直接被還原為低價陽離子或金屬沉淀。

3)凝聚作用。可溶性陽例如鐵、鋁等陽,通以直流電,陽失去電子后,形成金屬陽離子Fe2+、Al3+,與溶液中的OH-生成金屬氫氧化物膠體絮凝劑,其吸附能力強,可將污染物質吸附形成絮凝體。

4)氣浮作用。對廢水進行電解的過程中,當電壓達到水的分解電壓時,在陰和陽上分別析出氫氣和氧氣,另一方面電解過程產生的OH-與有機物反應產生二氧化碳。這些氣體的氣泡尺寸很小,分散度高,可作為載體粘附水中的懸浮固體而上浮,這樣很容易將污染物質去除。電氣浮既可以去除廢水中的疏水性污染物,也可以去除親水性污染物。

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