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    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-7-31 14:10:41

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    皮革廠(chǎng)廢水主要來(lái)源于鞣前準備,鞣制和其他濕加工工段。污染最重的是脫脂廢水、浸灰脫毛廢水、鉻鞣廢水,這3種污水約占總廢水量的50%,但卻包含了絕大部分的污染物,各種污染物占其總量的質(zhì)量分數為:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化鈉50%,鉻化合物95%。
    皮革廠(chǎng)廢水特點(diǎn)有以下幾個(gè):

    ①水質(zhì)水量波動(dòng)大;

    ②可生化性好;

    ③懸浮物濃度高,易腐敗,產(chǎn)生污染量大;

    ④廢水含S2-和鉻等有毒化合物。

    皮革廠(chǎng)廢水處理方法常用的有以下幾種:

    1單項處理技術(shù)

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理1.1 脫脂污水

    脫脂廢液中的油脂含量、CODcr和BOD5等污染指標很高。處理方法有酸提取法、離心分離法或溶劑萃取法。廣泛使用的是酸提取法,加H2SO4調pH值至3~4進(jìn)行破乳,通人蒸汽加鹽攪拌,并在40~60 t下靜置2—3 h,油脂逐漸上浮形成油脂層;厥沼椭蛇_95%,去除CODcr90%以上。一般進(jìn)水油的質(zhì)量濃度為8—10g/L,出水油的質(zhì)量濃度小于0.1 g/L;厥蘸蟮挠椭(jīng)深度加工轉化為混合脂肪酸可用于制皂。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理1.2 浸灰脫毛污水

    浸灰脫毛污水中含蛋白質(zhì)、石灰、硫化鈉、固體懸浮物,含總CODcr的28%、總S2-的93%、總SS的70%。處理方法有酸化法、化學(xué)沉淀法和氧化法。生產(chǎn)中多采用酸化法,在負壓條件下,加H2SO4調pH值至4—4.5,產(chǎn)生H2S氣體,用NaOH溶液吸收,生成硫化堿回用,污水中析出的可溶性蛋白質(zhì)經(jīng)過(guò)濾、水洗、干燥變成產(chǎn)品。硫化物去除率可達90%以上,CODcr與SS分別降低85%和95%。其成本低廉,生產(chǎn)操作簡(jiǎn)單,易于控制,并縮短生產(chǎn)周期。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理1.3 鉻鞣污水

    鉻鞣污水主要污染物是重金屬Ce3+,質(zhì)量濃度約為3-4g/L,pH值呈弱酸性。處理方法有堿沉淀法和直接循環(huán)利用。國內90%的皮革廠(chǎng)采用堿沉淀法,將石灰、氫氧化鈉、氧化鎂等加入廢鉻液,反應、脫水得含鉻污泥,用硫酸溶解后可再回用到鞣制工段。反應時(shí)pH值在8.2-8.5,溫度在40℃沉淀最好,堿沉淀劑以氧化鎂效果最好,鉻回收率為99%,出水鉻的質(zhì)量濃度小于1 mg/L。但此法適用于大型皮革廠(chǎng),且回收鉻泥中的可溶性油脂、蛋白質(zhì)等雜質(zhì)會(huì )影響鞣制效果。

    此外,國外研究出一些新型的處理鉻鞣污水的技術(shù)。A.I.Hafez用反滲透(RO)膜技術(shù)處理鉻鞣污水并回收鉻,研究證明,RO膜技術(shù)能夠高效得將鉻從鉻鞣污水中分離出來(lái),鉻的去除率高于99%,但NaCl的濃度過(guò)高會(huì )影響鉻分離。當NaCl的質(zhì)量濃度低于5000 mg/L,此時(shí)RO膜技術(shù)的成本低,用于小皮革廠(chǎng)分離回收鉻比堿沉淀法要經(jīng)濟。Sevgi Kocaoba使用離子交換樹(shù)脂技術(shù)去除回收鉻,找到了其回收鉻的最優(yōu)條件:鉻離子的質(zhì)量濃度為10 mg/L,pH值為5,攪拌時(shí)間20min,樹(shù)脂數量250mg,鉻回收率在99%以上,與傳統方法相比具有操作簡(jiǎn)單、效率高等優(yōu)點(diǎn)。

    2 綜合污水處理技術(shù)

    皮革污水中污染物組成復雜,綜合污水的處理方法也很多,有生化工藝和物化等方法。國內皮革工業(yè)通常采用物化處理和生化處理相結合的方法,此法投資省,運行費用低,能夠穩定達標排放。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理2.1 生化處理工藝

    ①預處理系統:主要包括格柵、調節池、沉淀池、氣浮池等處理設施。皮革污水中有機物濃度和懸浮固體濃度高,預處理系統就是用來(lái)調節水量、水質(zhì);去除SS、懸浮物;削減部分污染負荷,為后續生物處理創(chuàng )造良好條件。皮革污水中含有較多的柔軟劑、滲透劑和表面活性劑等高分子化合物,這些物質(zhì)比較難以生物降解。P.A.Balakrishnan 等研究在生物處理前,用臭氧來(lái)氧化污水,將這些高分子有機物轉變成低分子形式,甚至是容易消化的簡(jiǎn)單的生物機體,從而提高生物的可降解性。試驗證明經(jīng)過(guò)臭氧處理,皮革污水的BOD5,CODcr和色度都有明顯的降低。田剛紅在生物處理前先進(jìn)行水解酸化,將污水的m(BOD5/m(CODcr)的值由0.2提高到0.4以上,極大的提高污水的可生物降解性,為好氧生化處理提供有利條件。這兩項技術(shù)與傳統物化預處理技術(shù)相比,除能夠提高污水的可生物降解性,還能夠解決污水處理過(guò)程中的泡沫問(wèn)題,且產(chǎn)泥量少,為解決皮革污水處理中產(chǎn)生的大量污泥提供了一條途徑。還可以投加混凝劑、絮凝劑去除皮革污水中不易生化降解的化工輔料。一般用硫酸亞鐵或堿式氯化鋁,投加量為0.03%-0.05%,可去除CODcr與BOD5約50%,S2-70%以上,SS與色度80%以上。

    ②生物處理系統:皮革污水的ρ(CODcr)一般為3000—4000 mg/L,ρ(BOD5)為1000—2000mg/L,屬于高濃度有機污水,m(BOD5)/m(CODcr)值為0.3—0.6,適宜于進(jìn)行生物處理。目前國內應用較多的有氧化溝、SBR和生物接觸氧化法,應用較少的是射流曝氣法、間歇式生物膜反應器(SBBR)、流化床和升流式厭氧污泥床(UASB)。各種工藝比較見(jiàn)表1。

    表1  皮革污水的生物處理系統的比較

    工藝

    特點(diǎn)

    應用實(shí)例

    技術(shù)參數

    氧化溝

    處理穩定,技術(shù)實(shí)用性強,運行負荷低,存在泡沫問(wèn)題,適合大型皮革廠(chǎng)

    廣州市人民皮革廠(chǎng) [9] 排放總污水量為 8500m3/d, 水質(zhì)達標

    污泥負荷: 0.05-0.10kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d, 水力停留時(shí)間: 24-28h, 污泥齡: 20-30d 水流速: 0.3m/s

    SBR

    間歇運行,靈活,流程短,操作管理簡(jiǎn)便,適合中小型皮革廠(chǎng)

    浙江某皮革企業(yè) [10] 排放量為 2800-3500m3/d,CODcr 與 SS 可去 80% 以上, S2- 去除 96.7% 以上

    污泥負荷: 0.1-0.15kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d, 污泥濃度: 3-4g/L, 水深: 4-6 m

    生物接觸氧化法

    空氣用量少,體積負荷高,處理時(shí)間短,但成本高,適合中小型皮革廠(chǎng)

    沈陽(yáng)第一皮革廠(chǎng) [11] , CODcr , SS , Cr3+,S2- 去除率為 85%-99.8% 以上

    容積負荷: 2-4kg[BOD5]/(m3·d) 曝氣量: 0.15-0.3m3[ 空氣 ]/ ( min·m3[ 池容 ] )

    射流曝氣法

    結構簡(jiǎn)單,氧的利用律高,污泥不易膨脹,適合中小型皮革廠(chǎng)

    某皮革廠(chǎng) [12] 排放總污水量為 3400m3/d , CODcr 去除率達 90% 以上

    曝氣時(shí)間: 2-4h 噴射流量: 0.039m3/s

    SBBR[13]

    去除效率高,出水水質(zhì)好,污泥產(chǎn)量少

    小試,處理效率在 90% 以上

    水溫: 20 ℃ 回流率: 100L/h 污泥產(chǎn)率: 0.03kg[TSS]/kg[CODcr]

    流化床 [14]

    容積負荷大,耐沖擊但處理效率不高,能耗大,適合小型皮革廠(chǎng)

    CODcr 與 BOD5 去除率達 80% 以上

    容積負荷: 10kg[TSS]/kg[CODcr]

    UASB

    高復合,但去除率低且出水的硫化物濃度高

    印度的某皮革廠(chǎng) [15] 污水, CODcr,BOD5,SS 去除率都在 80% 以上

    上升流速: 0.6-1.2m/h

    要選用哪種生物處理工藝,除了考慮水質(zhì)特點(diǎn),還要兼顧處理水量、處理要求和場(chǎng)地面積等因素。從表1看出, 目前用于處理皮革污水的比較成熟的工藝是氧化溝、SBR和生物接觸氧化法,其技術(shù)參數比較全面。皮革污水水量水質(zhì)波動(dòng)大,含有較高濃度的Cl-和SO42-,以及微生物難降解的有機物及鉻和硫化物帶來(lái)的毒性問(wèn)題,因此生物處理工藝必須具備耐沖擊負荷,且能適應高鹽度對微生物產(chǎn)生的抑制作用,又能在較長(cháng)時(shí)間內使難降解有機物得到降解和無(wú)機化。氧化溝的運行負荷非常低,處理效果好,且停留時(shí)間長(cháng)、稀釋能力強、抗沖擊負荷能力強,故氧化溝是符合上述條件的最佳首選技術(shù)。

    但對于中、小型皮革廠(chǎng),因生產(chǎn)無(wú)一定規律或無(wú)足夠場(chǎng)地,采用氧化溝工藝并非最佳選擇,而SBR工藝是間歇運行,具有理想推流的特點(diǎn),且流程短;生物接觸氧化法對于水量、水質(zhì)的沖擊負荷有很強的耐沖擊能力,故皮革污水相對集中排放、水質(zhì)多變及負荷變化大的適合用SBR工藝和生物接觸氧化法。射流曝氣法是在活性污泥法的基礎上采用射流曝氣器進(jìn)行充氧,提高了氧的利用率;SBBR是將SBR和生物膜技術(shù)結合起來(lái),兼具兩者特點(diǎn);流化床和UASB工藝的負荷高,這些技術(shù)都有適合處理皮革污水的一方面,但應用少,技術(shù)參數不全面,需要進(jìn)一步研究。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理:典型的工藝組合

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理3.1 混凝沉淀+SBR法

    張杰等應用序批式活性污泥法(SBR)對河南某皮革廠(chǎng)的污水進(jìn)行處理。首先采用物化法除去污水中的大量有毒物質(zhì)和部分有機物,再經(jīng)過(guò)SBR法生 化降解可溶性有機物。設計日處理量為800 m3,當 進(jìn)水COD在2500 mg/L時(shí),出水COD在100 mg/ L左右,遠低于國標二級標準(COD<300 mg/L)。運行結果表明,用 SBR工藝處理皮革污水,對水質(zhì)變化的適應性好, 耐負荷沖擊能力強,尤其適合皮革污水相對集中排 放及水質(zhì)多變的特點(diǎn)。而且,SBR處理工藝投資較省,運行成本較一般活性污泥法低。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理3.2 氣浮+接觸氧化法

    沈陽(yáng)市某皮革廠(chǎng)原污水處理采用生物轉盤(pán)為主的處理工藝,運行不正常,排水水質(zhì)不達標。賈秋平等采用渦凹氣浮+二段接觸氧化工藝,對原系統 進(jìn)行改造,不僅使處理后的污水達到排放要求,提高了處理能力和效果,而且回收了80%以上的Cr3+, 使處理后的污水部分回用。在進(jìn)水COD 3647 mg/ L時(shí),經(jīng)本工藝處理后,出水COD濃度為77 mg/L, 低于遼寧省《DB21-60-89》新擴改二級標準(COD <100 mg/L)。

    針對常規氣浮處理效果不夠理想的情況,李文龍等將其改進(jìn)成串聯(lián)氣浮工藝,使對污染物的去除率大幅增加。如COD的去除率比改進(jìn)前增加了 33•4%,S2-47.7%, Cr總42.2%, SS 15.3%, CN 60•7%, BOD 76.9%,色度17.5%,同時(shí)采用串聯(lián)氣浮工藝操作也起到了2次氣浮的效果。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理3.3 物化+氧化溝

    辛集市試炮營(yíng)皮革小區采用物化+氧化溝工藝,對原有射流曝氣污水處理系統進(jìn)行改造和增容,將原一沉池和二沉池改造為一沉池,將原曝氣池 改造為水解酸化池,并在其后接一個(gè)常規的氧化溝;考慮到該皮革小區生產(chǎn)的淡季和旺季的水量差別,除調節池外,所有系統均設為并聯(lián)的2組。改造后 的處理水量增至4800 m3/d,可對進(jìn)水COD為6100 mg/L左右的污水進(jìn)行有效處理。實(shí)際運行表明, 該改造工藝的處理效率較高,出水水質(zhì)達到國家《污 水綜合排放標準》二級標準。

    皮革廠(chǎng)廢水怎么處理3.4 厭氧+好氧

    浙江某皮革工業(yè)區采用混凝沉淀+水解酸化+CAST工藝,對來(lái)自于準備、鞣制和其它濕加工工段的綜合污水進(jìn)行處理。設計最大進(jìn)水流量 6000 m3/d,污水中的硫離子通過(guò)預曝氣,并在反應池加FeSO4和助凝劑PAC,從而沉淀去除;Cr3+通過(guò)在反應池中與NaOH發(fā)生沉淀反應而去除。生化處理采用兼氧和好氧相結合的工藝,兼氧采用接 觸式水解酸化工藝,可提高污水的可生化性,同時(shí)去除部分COD和SS。好氧采用CAST工藝,為改良的SBR工藝,具有有機物去除率高、抗沖擊負荷能力強等特點(diǎn)。

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