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印染废水处理一体机

发布时间:2018-11-23 19:33:34  中国污水处理工程网

  申请日2009.09.03

  公开(公告)日2010.05.19

  IPC分类号C02F9/06; B01D21/02; C02F1/52; C02F1/46

  摘要

  本实用新型公开了一种印染废水处理一体机,包括电化学池、絮凝沉淀池和膜过滤池,依次通过水管连接;电化学池内排列有若干极板,极板与电源相连,极板下方设有进水口,上方设有出水口;絮凝沉淀池通过隔板划分为絮凝仓和沉淀仓,并在隔板底部开槽相通;膜过滤池内装有填料,底部铺设曝气管,进水口设在填料和曝气管之间。本实用新型高效稳定,处理成本低。

  权利要求书

  1.印染废水处理一体机,其特征在于:包括电化学池、絮凝沉淀池和膜过滤池,依次通过水管连接;电化学池内排列有若干极板,极板与电源相连,极板下方设有进水口,上方设有出水口;絮凝沉淀池通过隔板划分为絮凝仓和沉淀仓,并在隔板底部开槽相通;膜过滤池内装有填料,底部铺设曝气管,进水口设在填料和曝气管之间。

  2.如权利要求1所述的印染废水处理一体机,其特征在于:絮凝沉淀池的絮凝仓底部铺设有曝气管。

  3.如权利要求2所述的印染废水处理一体机,其特征在于:絮凝沉淀池的沉淀仓中倾斜设置有若干填料。

  4.如权利要求3所述的印染废水处理一体机,其特征在于:电化学池的上部设有刮泥设备。

  5.如权利要求1-4任一项所述的印染废水处理一体机,其特征在于:电化学池和絮凝沉淀池的底部为斜面,设有开口和阀门。

  说明书

  印染废水处理一体机

  技术领域

  本实用新型属于环境保护技术领域,特别是涉及一种印染废水处理一体机。

  背景技术

  我国有上万家印染企业,基地主要集中东部沿海五省:浙江、江苏、山东、广东和福建,其中浙江占50%以上,但这个行业目前存在企业小而多,技术更新慢,管理水平低,污染大等问题,严重困扰着这个行业的发展。

  印染工艺包括染色,印花,后整理和洗水,印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,通常所说的印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。印染废水含大量的有机污染物,排入水体将消耗溶解氧,破坏水生态平衡,危及鱼类和其它水生生物的生存。沉于水底的有机物,会因厌氧分解而产生硫化氢等有害气体,恶化环境。印染废水的色泽深,严重影响受纳水体外观。造成水体有色的主要因素是染料。目前全世界染料年总生产量在60万吨以上,其中50%以上用于纺织品染色;而在纺织品印染加工中,有10%~20%的染料作为废物排出。印染废水的色度尤为严重,用一般的生化法难以去除。有色水体还会影响日光的透射,不利于水生物的生长。

  目前对印染废水的处理主要使用生化法,即活性污泥氧化处理,其缺点是一次性投资高,设备占地面积相当大。

  发明内容

  本实用新型的目的是克服以上印染废水处理中的缺陷,提供一种低成本的印染废水处理一体机。

  为此,本实用新型采用了如下的技术方案:印染废水处理一体机,其特征在于:包括电化学池、絮凝沉淀池和膜过滤池,依次通过水管连接;电化学池内排列有若干极板,极板与电源相连,极板下方设有进水口,上方设有出水口;絮凝沉淀池通过隔板划分为絮凝仓和沉淀仓,并在隔板底部开槽相通;膜过滤池内装有填料,底部铺设曝气管,进水口设在填料和曝气管之间。

  本实用新型还可采用以下进一步的技术方案:絮凝沉淀池的絮凝仓底部铺设有曝气管;絮凝沉淀池的沉淀仓中倾斜设置有若干填料;电化学池的上部设有刮泥设备;电化学池和絮凝沉淀池的底部为斜面,设有开口和阀门。以上各组技术特征可自由组合。

  本实用新型在使用时,印染废水通过电化学池下方的进水口进入电化学池,由于极板与电源相连,废水上升过程中通过极板发生电化学反应,产生的污泥大部分随着极板产生的微气泡浮到电化学池表面,通过刮泥设备刮出。然后出水流入絮凝沉淀池的絮凝仓,在此进行絮凝反应;底部的曝气管对絮凝仓的废水进行曝气,然后流入沉淀仓,由于沉淀仓倾斜设置有若干填料,污泥被填料阻隔沉入池底,上清液出水,进入膜过滤池;膜过滤池的填料上可形成微生物膜,通过曝气,分解水中的有机物,完成处理过程。同时有部分污泥沉到设备底部,因为底部为斜面,设有开口和阀门,可定期排出。

  发明人分析,在电化学池和絮凝沉淀池中,主要有四种作用,电高级氧化、电还原、电絮凝和电气浮,分述如下。

  1、电氧化

  电解中的氧化作用分为直接氧化和间接氧化。直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,如氰化络离子在阴极被还原成CN-,CN-在阳极首先被氧化成氰酸,然后分解成氨和二氧化碳,反应如下:

  CN-+2OH--2e→CNO-+H2O

  2CNO-+4OH--6e→2CO2+N2+2H2O

  CNO-+H2O→CO2+NH 3+OH-

  间接氧化,阳极电解出的氧和臭氧在电场的作用下,与水发生反应,生成双氧水,而铁极板上又能电解出亚铁离子,这两种物质产生芬顿效应,芬顿反应所产生的自由羟基具有超强的氧化性,其氧化性仅次于氟。

  2、还原反应:

  阴极在高级电源的作用下,使废水中的离子直接还原为单质。间接还原,阴极在高级电源的作用下,电解出氢,在高压电场的作用下,会在水中形成游离氢,游离氢是最强的还原剂。间接还原反应可以把直接还原反应剩下来的有机物离子还原成单质,进一步出去污染物,提高处理效益。

  3、电絮凝

  可溶性阳极例如铁、铝等阳极,在电源作用下,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与溶液中的OH-成金属氢氧化物胶体絮凝剂,吸附能力极强,将废水中的污染物质吸附后沉淀而去除。

  4、电气浮

  当电压达到水的分解电压时,在阴极和阳极上分别析出氢气和氧气。气泡小,分散度高,作为载体粘附水中的悬浮物而上浮,容易将污染物质去除。电气浮既可以去除废水中的疏水性污染物,也可以去除亲水性污染物。电解产生的气泡粒径很小,氢气泡约为10~30μm,氧气泡约为20~60μm ;而加压溶气气浮时产生的气泡粒径为100~150μm,机械搅拌时产生的气泡直径为800~1000μm。由此可见,电解产生的气泡捕获杂质微粒的能力比后两者为高,出水水质自然较好。此外,电解产生的气泡,在20时的平均密度为0.5gL;而一般空气泡的平均密度为1.2gL。可见,前者的浮载能力比后者大一倍多。

  从以上描述可见,本实用新型仅用一台设备就能基本完成印染废水处理,不需占用较大的面积,运行成本也较低。

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