玻璃纤维废水的处理工艺及其机理研究

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玻璃纤维废水是一种成分复杂而且有机浓度高的废水,其CODcr的含量变化范围从1200mg/l到4200mg/l,一般为1800mg/l左右.但是由于玻璃纤维行业的独特性,国内目前并没有找到良好有效的治理办法.在通过研究了石蜡型玻璃纤维废水的物理化学性质之后,该文提出了"化学法破乳—混凝沉淀—[化学氧化+曝气氧化]—活性炭吸附"的处理工艺,并对此工艺处理玻璃纤维废水进行了试验和理论研究.玻璃纤维废水是一种稳定性很高的乳浊液,必须先对其进行破乳.实验研究发现,采用化学(石灰)破乳可达到良好快速的破乳效果,为后续的处理工艺提供了良好的反应条件.玻璃纤维废水经过破乳后,乳浊液的稳定结构被破坏,水中生成了大量细小的悬浮颗粒,这些悬浮颗粒必须采用混凝沉淀法去除.通过对比试验,采用了M药作为处理该废水的混凝药剂.该药剂具有投药量少,混凝效果好等优点.聚丙烯酰胺(PAM)具有很好的絮凝作用,它可以使矾花颗粒进一步结大,在后续的斜管沉淀池中达到良好的固液分离效果.经过上述处理后,水中的悬浮颗粒已经被有效去除,但是还含有大量的溶解性有机物.通过试验分析,该废水的BOD5/CODcr只有6.2%,可生化性差,不能采用生物法处理该废水.因此,采用了化学氧化法去除这些溶解性有机物.由于溶解性有机物含量较多,如果只是单纯用化学法进行处理,需要向水中投加大量的化学药剂,势必要增加大量的成本.因此,在经过分析研究后,采用了[化学氧化+曝气氧化]的处理方法,选择了高锰酸钾作为化学药剂.高锰酸钾不仅是氧化作用,而且其分解后的产物二氧化锰和锰离子更具催化作用——催化溶解氧氧化溶解性有机物.在该课题中,采用了活性炭吸附作为最后一步处理方法,以进一步去除氧化反应生成的有机物质.通过该处理处理工艺,可以将最后出水CODcr控制在100mg/l左右,达到排放标准.
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