高浓度化纤油剂乳化废水处理技术研究与工程实践

被引量 : 0次 | 上传用户:teiku
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
化纤油剂是合成纤维制造及其纺丝加工过程中必需的助剂之一,在洗涤回收油剂产品容器过程中,会产生大量污染物浓度极高的含油乳化废水。如何对该种废水进行预处理,进而降低后续生物处理的难度是该种废水能否达标处理的关键。本论文针对化纤油剂乳化废水COD浓度极高、处理难度大等特点,分别研究了酸析破乳过程和芬顿氧化过程的主要影响因素,优化了两种预处理方法耦合应用的工艺参数。以GC/MS为检测手段,分析化纤油剂乳化废水经酸析、芬顿氧化前后污染物组分的转变。在实验室研究基础上,结合后续生化处理单元,将研发的技术应用于某化学品生产企业20m3/d化纤油剂乳化废水处理工程。主要研究结果如下:1、通过分别比较H2SO4. HNO3、 HC1三种酸对含油乳化废水的破乳效果,发现H2SO4对高浓度化纤油剂乳化废水的破乳效果最好,单因素实验表明其最佳破乳条件为:H2SO4投加量为0.2%(v/v),反应温度≥60℃,反应时间≥60mmin,静置时间≥16h。经破乳反应后,COD去除率可达90%以上。GC/MS结果表明,破乳前后废水主要污染物组分由以油类污染物为主转变为以有机化学添加剂污染物为主。2、芬顿氧化法可显著降低破乳后清液的COD浓度,并明显改善其可生化性。在固定双氧水投加量为理论去除5000mg/L的条件下,实现芬顿预处理最佳效果的条件为:反应初始pH为3,反应温度为50℃,反应时间2h,n(Fe2+):n (H2O2)为1:10。经上述条件下的芬顿处理后,破乳清液COD浓度降低了7440mg/L, BOD5/COD由0.21上升至0.41。芬顿氧化前后水质GC/MS分析结果表明,有机酸类、有机醇类物质相对含量显著升高,而大分子长链烷烃、烯烃、芳香烃等相对含量明显减少。3、废水处理工程采用酸析破乳/芬顿/厌氧/好氧工艺。废水处理工程运行期间,酸析破乳效果易受原水水质的影响,破乳出水COD浓度在24500mg/L-40200mg/L.酸析破乳单元COD平均去除率可达90.1%。破乳清液经芬顿氧化处理后,BOD5/COD平均升高0.18。析破乳/芬顿预处理后的废水与该生产厂区车间洗涤水、生活污水综合调节后,经A/O工艺处理,COD浓度由1784±127mg/L降至314±48mg/L;氨氮浓度由48.7±0.6mg/L降至5.1±1.2mg/L,出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ3082-2010)B级标准。工程运行结果表明,该工艺运行稳定、效果可靠。
其他文献
<正> 目前国内尚无规范定论性的中医腰腿痛分型,众说纷纭,流派颇多,难以概括。我们整理和总结了我院郭焕章副主任医师几十年所积累的丰富的临床经验,按照祖国医学的基础理论,
油品含水率影响潜艇和飞机等装备的液压系统、燃油系统、滑油系统的可靠性和安全性,要求含水率小于0.01%。基于介电常数法建立了采集油水混合乳液介电常数变化的电容传感器的
<正> 在“文革”的雨狂风骤之后,为人们钟爱的花鸟画始而获得了复苏的生机,接着又在改革开放的十余年中迎来了新的机运。在花鸟画坛的除旧布新中,李魁正是位引人瞩目的中年画
新街口是南京市现有的也是总体规划中确定的全市性商业活动中心。南京市规划部门及南京工学院曾对新街口的现状、选址、发展要求进行过系统的研究。 本文从城市设计的角度论
随着《企业内部控制配套指引》的颁布实施,我国迎来了内部控制信息强制披露时代,完善的内部控制体系对于维护企业财产安全、改善经营管理、提高经济效益有着重要意义,已成为
得移动者,得未来;得社交者,得世界。移动与社交结合,则诸事强。伴随移动互联网和智能移动终端的全面普及,近年来国内移动社交产品的发展呈现出一片欣欣向荣的局面。社交化和移
摘要:在如今社会日益发展的情况下,交通问题已经成为了阻碍社会进一步发展的一大难解之题。每年全世界都因为交通问题承受着巨大的损失。所以发展智能交通系统,改善智能交通系
自从2006年我国证监会颁布《上市公司股权激励管理办法》后,施行股权激励的上市公司如雨后春笋般快速增长,股权激励制度被上市公司普遍地接受。然而,本是为解决委托代理问题
城市轨道交通具有运量大、运行时间可靠、运输效率高、节能环保等优势,成为缓解城市交通拥堵的重要交通方式。城市轨道交通系统效能的充分发挥通常依赖其他交通方式的协同,特
配电网故障定位系统是一种用于配电网的故障定位系统。它通过监测终端对配电网进行监测,当配电网发生故障后,故障信息会被发送给监测主站。监测主站收到故障信息后对配电网的