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          表面活性劑廢水怎么處理,表面活性劑污水處理

          文章出處:http://www.naripcc.com/ 人氣:發表時間:2019-06-04 22:11
          一、廢水來源:
           
          表面活性劑具有良好的洗滌、潤濕、乳化和增溶性能。表面活性劑廢水來源廣泛,如生活廚房廢水、酒店廢水和洗衣廢水都含有陰離子表面活性劑。洗滌、化學和紡織工業也產生大量含有表面活性劑的廢水。
           
          表面活性劑
           
          二、廢水水質:
           
          表面活性劑主要是陰離子表面活性劑,主要是直鏈烷基苯磺酸鈉。廢水不僅含有表面活性劑和乳化攜帶的膠體污染物,還含有添加劑、漂白劑和油類物質。廢水一般為堿性,表面活性劑含量高達1000毫克/L2,如洗毛廢水,而只有十幾毫克/L2,如洗浴廢水。C0D值變化很大,從幾百萬到幾萬甚至更高。表面活性劑廢水廣泛存在。其治理對保護資源、維護生態平衡、促進經濟發展具有重要意義。
           
          日用化工油印染助劑等精細化工企業生產過程中產生的廢水和地面洗滌、反應器洗滌、生產等表面活性劑含有大量的表面活性劑。這類廢水生物du性高,B/C值低,生物降解性差,可食用堿,由于生產品種不同,生產廢水中污染物變化較大,且往往含有特殊的難降解物質。廢水的化學需氧量一般在數千至數萬毫克/L2的范圍內,有時高達10萬毫克/L2以上,化學需氧量一般在數千至數萬毫克/L2的范圍內,甚至高達10萬毫克/L2..廢水泡沫大,污染物完全溶解在水中。
           
          三、表面活性劑廢水危害
           
          LAS是一種可生物降解的物質,在中guo環境標準中被列為二類污染物。表面活性劑使用后,大部分乳化膠體物質隨廢水排入自然界,一次污染物LAS進入水體,與其他污染物結合形成具有一定分散性的膠體顆粒。陰離子表面活性劑具有抑制和殺滅微生物的作用,也能抑制其他有du物質的降解。同時,表面活性劑在水中起泡,降低水中的復氧率和氧化程度,從而惡化水質。如果未經處理直接排入水中,它會導致湖泊、河流和其他水體富營養化。LAS還可以乳化水中的其他污染物,增加污染物濃度,提高其他污染物的du性,從而產生間接污染。含LAS的廢水,如表面活性劑生產廢水、廚房廢水、洗浴廢水和洗衣廢水,對動物、植物和人類有很大的慢性du性作用。
           
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          四、處理方法:
           
          4.1、混凝-生化法處理表面活性劑廢水
           
          廢水經格柵截留雜物后進入調節池,由潛水泵提升至混凝反應池,無機混凝劑PAC和有機絮凝劑CG-A由計量泵泵入提升管道,與廢水有效混合,混凝反應器采用塞流式,反應通道的截面積逐漸增大,實現混凝的逐步減少。然后廢水進入沉淀池完成固液分離,清液進入水解酸化池前根據水質加堿調節酸堿度至8-9,水解酸化、接觸氧化、砂濾后排出。
           
          生物接觸氧化池采用兩級接觸氧化工藝,安裝梅花型立體填料,2個好氧池可采用并聯和串聯兩種方式,視水質和出水標準要求實現切換。
           
          4.2、泡沫分離法
           
          泡沫分離法是指將空氣引入廢水中產生氣泡,使廢水中的LAS吸附在氣泡表面,上升到水面富集形成泡沫層,去除泡沫層,從廢水中濃縮分離LAS的過程。泡沫分離法在我guo已經工業化,效果良好。分離形成的泡沫可通過消泡劑如硅酮、真空或機械消泡劑除去,濃縮液可重復使用或進一步加工。目前,泡沫分離法對化學需氧量的去除率不高,只有百分之50,需要與其他方法相結合。
           
          4.3、膜分離法
           
          膜分離法是指通過膜的高滲透性選擇性來分離溶液中的溶劑和溶質。超濾和膜分離中的納濾技術可用于處理LAS廢水。當廢水中的LAS主要以分子和離子形式存在時,納濾技術處理效果較好。
           
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          4.4、吸附法
           
          吸附用吸附劑主要包括活性炭、吸附樹脂、硅藻土、高嶺土等。活性炭法在室溫下處理表面活性劑廢水效果良好。活性炭對LAS的吸附能力可達55.8毫克/克,活性炭的吸附符合弗雷德里奇公式。然而,活性炭再生能耗大,再生后的吸附能力也不同程度降低,限制了其應用。
           
          4.5、其他方法:
           
          包括混凝分離法、氧化分解法,包括催化氧化法、微電解法、生物氧化法等。

           
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