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《 水污染控制技术 》

《 水污染控制技术 》. 课程模块三:石化化工废水处理 教学单元 3 :印染废水脱色 (1). 棉纺织印染工艺 及废水排放流程图. 印染废水情况. 印染废水产生. 印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂 排出的废水. 丝光废水. 印染加工工序. 退浆废水. 预处理阶段 染色工序 印花工序 整理工序. 煮练废水. 产生. 印染废水. 漂白废水. 染色废水. 印花废水. 整理废水.

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《 水污染控制技术 》

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  1. 《水污染控制技术》 课程模块三:石化化工废水处理 教学单元3:印染废水脱色(1)

  2. 棉纺织印染工艺 及废水排放流程图 印染废水情况 天津渤海职业技术学院

  3. 印染废水产生 印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂 排出的废水 丝光废水 印染加工工序 退浆废水 预处理阶段 染色工序 印花工序 整理工序 煮练废水 产生 印染废水 漂白废水 染色废水 印花废水 整理废水 天津渤海职业技术学院

  4. 一般印染废水pH值为6~10,CODCr400~1000mg/L,BOD5为100~400mg/L,SS为100~200mg/L,色度为100~400倍。一般印染废水pH值为6~10,CODCr400~1000mg/L,BOD5为100~400mg/L,SS为100~200mg/L,色度为100~400倍。 特点 • 水量大 • 浓度高 • 水质波动大 • 部分废水含有毒有害物质 例:仿真丝工艺和印染后整理工艺,使PVA(聚乙烯醇)浆料、人造丝碱解物(邻苯二甲酸类物质)、染料、助剂等难生化降解有机物大量进入废水。 天津渤海职业技术学院

  5. 危害 • 大量有机污染物,消耗水体溶解氧。沉于水底,硫酸盐厌氧分解产生硫化氢。 • 色泽深,一般的生化法难以去除。影响日光的透射,不利于水生物生长。 • 大部分偏碱性,使土地盐碱化。 天津渤海职业技术学院

  6. 各工序废水水质 特点:碱性有机废水,含有浆料分解物、纤维屑、酶等,其COD,BOD5都很高。水量较少,污染重。是前处理废水有机污染物主要来源。 (1)退浆废水 退浆:用化学药剂将织物上所带的浆料退除(被水解或酶分解为水溶性分解物),同时也除掉纤维本身的部分杂质。 天津渤海职业技术学院

  7. (2)煮炼废水 煮炼:用烧碱和表面活性剂等的水溶液,在高温(120℃)和碱性(pH=10~13)条件下,对棉织物进行煮炼,去除纤维所含的油脂,蜡质,果胶等杂质,以保证漂白和染整的加工质量。 特点:强碱性,含碱~0.3%,深褐色,BOD5和COD值较高。 (4)丝光废水 丝光:将织物在氢氧化钠浓溶液中进行处理—提高纤维张力强度,增加表面光泽,降低织物收缩率,提高对染料的亲和力。 (3)漂白废水 漂白:用次氯酸钠,双氧水,亚氯酸钠等氧化剂去除纤维表面和内部的有色杂质。 特点:碱性较强。 特点:水量大,BOD5和COD低。 天津渤海职业技术学院

  8. (5)染色废水 主要污染物:染料和助剂。 特点:随纤维原料和产品需要,使用不同染料、助剂和染色方法,废水水质变化大。 色泽一般较深,可生化性差。COD一般为300~700mg/L,BOD5/COD一般小于0.2,色度可高达几千倍。 天津渤海职业技术学院

  9. (6)印花废水 (7)整理废水 主要来自配色调浆、印花滚筒、印花筛网的冲洗废水,以及印花后处理时的皂洗、水洗废水。 BOD5和COD都较高。 含树脂,甲醛,表面活性剂等。 整理废水数量较小,对全厂混合废水的水质、水量影响小。 印花滚筒镀筒时使用重铬酸钾,滚筒剥铬时有三氧化铬产生。含铬的雕刻废水应单独处理。 天津渤海职业技术学院

  10. 印染废水发色机理 染料的颜色取决于其分子结构。 Wiff发色基团学说 能级跃迁 偶极矩变化 一般来说,染料分子结构中共轭链越长,颜色越深;苯环增加,颜色加深;分子量增加,特别是共轭双键数增加,颜色加深。 天津渤海职业技术学院

  11. 基本处理方法 生物处理法为主,辅以必要的预处理和物化深度处理。 预处理:混凝沉淀或混凝气浮法 生化处理:水解酸化法、活性污泥法或生物膜法。 物化深度处理:吸附、化学氧化、电解法、高级氧化法和膜处理法。 吸附脱色+化学氧化脱色 天津渤海职业技术学院

  12. 吸附法脱色 天津渤海职业技术学院

  13. 示例1 吸附法处理 印染废水 研究者采用上海华钟丽娜印染有限公司的生产混合废水,该废水的成分复杂,含有多种染料,其中活性蓝染料的含量相对较高,用活性炭直接吸附方法处理原水,分别投加活性炭2.5g/L、5.0g/L、10.0g/L、20.0g/L的投加量投加,电磁搅拌(转速为400rad/min),搅拌60min后停止,测定出水色度。 天津渤海职业技术学院

  14. 天津渤海职业技术学院

  15. 吸附概念 一种物质从一相转移到另外一相的现象称为吸附 物质从流体相浓缩到固体表面 • 固—液界面上的吸附: 吸附剂:具有吸附能力的固体物质。 吸附质:被吸附的物质。 天津渤海职业技术学院

  16. 待分离的料液 通入吸附剂 吸附质被吸附 在吸附剂表面 料液流出 吸附质解吸 吸附剂再生 典型的吸附过程包括四个步骤: 天津渤海职业技术学院

  17. 吸附: 典型的表面现象 吸附质 吸附剂 脱附:吸附的逆过程 天津渤海职业技术学院

  18. 天津渤海职业技术学院

  19. 吸附分类 (1)物理吸附:溶质与吸附剂之间由于范德华力而产生的吸附。 特点:放热小,可逆,单分子层或多分子层,选择性差 (2)化学吸附:溶质与吸附剂发生化学反应,形成牢固的吸附化学键和表面络合物。 特点:放热量大,单分子层,选择性强 天津渤海职业技术学院

  20. 理化指标 物理吸附 化学吸附 吸附作用力 范德华力 化学键 吸附热 接近于液化热 接近于化学反应热 选择性 低 高 吸附层 单或多分子层 单分子层 吸附速率 快,活化能小 慢,活化能大 可逆性 可逆 不可逆 物理吸附与化学吸附的比较 天津渤海职业技术学院

  21. 吸附平衡 吸附速率=解吸速率(即V吸附=V解吸), 即在单位时间内吸附数量等于解吸的数量,则吸附质在溶液中的浓度C与在吸附剂表面上的浓度都不再变时,即达到吸附平衡,此时吸附质在溶液的浓度C叫平衡浓度。 天津渤海职业技术学院

  22. 吸附量q 达到吸附平衡时,单位重量的吸附剂(g)所吸附的吸附质的重量(g) V——废水容积,L; W——吸附剂投加量,g; C——吸附平衡时,水中剩余的吸附质浓度,g/L; C0——原水中吸附质浓度,g/L; 衡量吸附剂吸附能力的大小 天津渤海职业技术学院

  23. 例题: 1 用活性炭吸附水中色素的试验方程式为: 。 今有100L 溶液,色素浓度为0.05g/L,欲将色素除去90%,需投加多少活性炭? 答:C0=0.05g/L C=0.05(1-90%)=0.005g/L q=3.9(0.005)0.5=0.276 0.276=q=V(C0-C1)/W=100(0.05-0.005)/W=4.5/W W=4.5/0.276=16.3g 天津渤海职业技术学院

  24. 吸附等温式 在一定T下,q随平衡浓度C变化的曲线(q=f(C))叫吸附等温线。 费罗因德利希Freundlich吸附等温线 类型 兰格谬尔Langmuir吸附等温线 天津渤海职业技术学院

  25. 费罗因德利希吸附等温线 基本假设: 固相表面具有不同的吸附位置,需有不同的吸附能量 式中:lgq与lgC成直线关系 式中:K为常数,C为平衡浓度 常用于表面非常不均匀的吸附剂在一定浓度范围对单一溶质系统的等温吸附 天津渤海职业技术学院

  26. 兰格谬尔吸附等温线 式中:a,b为常数,C为平衡浓度 式中: 与 成直线关系 天津渤海职业技术学院

  27. 利用活性炭吸附水溶液中农药的初步实验是在实验室条件下进行的。10个500mL锥形瓶中各装有250mL含有农药约500mg/L的溶液。向8个烧瓶中投加不同数量的粉末活性炭,而其余2个烧瓶用作空白实验。烧瓶塞好后,在25度下摇动8h。然后,将活性炭滤出,测定滤液中农药浓度。结果如下表所示,空白瓶的平均浓度均为515mg/L。试确定吸附等温线的函数关系式。利用活性炭吸附水溶液中农药的初步实验是在实验室条件下进行的。10个500mL锥形瓶中各装有250mL含有农药约500mg/L的溶液。向8个烧瓶中投加不同数量的粉末活性炭,而其余2个烧瓶用作空白实验。烧瓶塞好后,在25度下摇动8h。然后,将活性炭滤出,测定滤液中农药浓度。结果如下表所示,空白瓶的平均浓度均为515mg/L。试确定吸附等温线的函数关系式。 例题 天津渤海职业技术学院

  28. 答: (1)计算每一个瓶q值,以瓶1为例。 q=V(C0-C)/W=0.25(515-0.0582)/1005=0.128(mg/mg) (2)求出q,1/c,1/q,并作图。 天津渤海职业技术学院

  29. 1.88=1/b b=0.532 0.3458=1/ab a=5.44 斜率=0.3458 截距=1.88 q=0.532×5.44C/(1+5.44C) 天津渤海职业技术学院

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