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表面活性劑廢水

2012-11-06 15:00 分類:技術(shù)應(yīng)用 來源:中國污水處理工程網(wǎng)

一、廢水來源:

表面活性劑具有良好的洗滌、潤濕、乳化及增溶等特性。表面活性劑廢水來源很廣,如家庭廚房廢水、酒店賓館廢水、洗衣房廢水中均含有陰離子表面活性劑(LAS),洗滌、化工、紡織等行業(yè)也產(chǎn)生大量含表面活性劑的廢水。

二、廢水水質(zhì):

表面活性劑多屬于陰離子表面活性劑,以直鏈烷基苯磺酸鈉(LAS)為主。廢水中除了含有表面活性劑和其乳化攜帶的膠體污染物外,還含有助劑、漂白劑和油類物質(zhì)等。廢水一般偏堿性,其中表面活性劑含量有的高達(dá)1000mg/L,如洗毛廢水,有的只有十幾mg/L,如洗浴廢水;C0D值差異也很大,從幾百到幾萬甚至更高。表面活性劑廢水廣泛存在,對其的處理對于保護(hù)資源,保持生態(tài)平衡,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,都具有重要意義。

日化油脂印染助劑、表面活性劑等精細(xì)化工企業(yè)生產(chǎn)過程的洗地、洗反應(yīng)釜及生產(chǎn)等廢水,含有大量的表面活性劑。這類廢水的生物毒性大,B/C值低,可生化性差,食用堿而且因生產(chǎn)品種多樣生產(chǎn)廢水中污染物質(zhì)變化大,往往含有特殊難處理物質(zhì),廢水的COD一般在幾千到幾萬mg/L,有時高達(dá)十萬mg/L以上, COD一般在幾千到幾萬mg/L,甚至高達(dá)十幾萬mg/L。該廢水泡沫大,污染物質(zhì)充分溶解在水中。

三、表面活性劑廢水危害:

LAS屬于生物難降解物質(zhì),我國環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)中把它列為第二類污染物質(zhì)。表面活性劑被使用后最終大部分形成乳化膠體狀物質(zhì)隨著廢水排入自然界,其首要污染物L(fēng)AS進(jìn)入水體后,與其他污染物結(jié)合在一起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死微生物的作用,而且還抑制其他有毒物質(zhì)的降解,同時表面活性劑在水中起泡而降低水中復(fù)氧速率和充氧程度,使水質(zhì)變壞,若不經(jīng)處理直接排入水體,將造成湖泊、河流等水體的富營養(yǎng)化問題;LAS還能乳化水體中其他的污染物質(zhì),增大污染物質(zhì)的濃度,提高其他污染物質(zhì)的毒性,而造成間接污染。表面活性劑生產(chǎn)廢水及廚房廢水、洗浴廢水、洗衣廢水等含LAS的廢水,對動植物和人體慢性毒害作用較大。

四、處理方法:

4.1、混凝-生化法處理表面活性劑廢水
工藝流程:


廢水經(jīng)格柵攔截雜物后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,由潛水泵提升到混凝反應(yīng)池,無機(jī)混凝劑PAC和有機(jī)絮凝劑CG-A由計量泵泵入提升管道與廢水進(jìn)行有效地混合,混凝反應(yīng)器采用平推流式,反應(yīng)渠的截面積逐漸增大以實(shí)現(xiàn)漸減混凝。然后廢水進(jìn)入沉淀池完成固液分離,清液在進(jìn)入水解酸化池前視水質(zhì)情況加堿調(diào)節(jié)到pH在8~9之間,經(jīng)過水解酸化、接觸氧化、砂濾后出水。
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(lián)和串聯(lián)兩種方式,視水質(zhì)和出水標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)現(xiàn)切換。

4.2、泡沫分離法
泡沫分離法是指向廢水中通入空氣,生成氣泡,使廢水中的LAS吸附于氣泡表面上,升至水面富集形成泡沫層,除去泡沫層,將LAS從廢水中濃縮分離出來的過程。泡沫分離法在我國已工業(yè)化,運(yùn)行良好。分離形成的泡沫可用消泡劑如硅酮、真空或機(jī)械消泡器去除,濃縮液回用或進(jìn)一步處理。目前泡沫分離對COD的去除率不高,只有50%左右,因此需與其他方法連。

4.3、膜分離法
膜分離法指利用膜的高滲透選擇性來分離溶液中的溶劑和溶質(zhì)。可用膜分離中的超濾和納濾技術(shù)來處理LAS廢水。當(dāng)廢水中的LAS主要以分子和離子形式存在時,用納濾技術(shù)處理效果更好。具體參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

4.4、吸附法
吸附法的吸附劑主要包括活性炭、吸附樹脂、硅藻土、高嶺土等。常溫下對表面活性劑廢水用活性炭法處理效果較好,活性炭對LAS的吸附容量可達(dá)到55.8mg/g,活性炭吸附符合Freundlich公式。但活性炭再生能耗大,且再生后吸附能力亦有不同程度的降低,因而限制了其應(yīng)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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