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              江蘇銘盛環境

              造紙工業竹漿廢水處理工藝

              文章出處:未知發表時間:2021-12-16 09:19:40


               

              圖片6 

               

                我國竹材品種繁多,竹類資源豐厚,散布在我國約有500多種。竹類纖維長寬比大,纖維長度介于針葉木纖維和闊葉木纖維之間,僅次于針葉材纖維,是優秀的造紙原料。我國造紙工業原料緊缺,纖維含量豐厚的竹材能夠大大緩解我國造紙原料短缺的難題。以竹代木,竹漿紙一體化,是處理我國木材供需關系的重要途徑。

               

                竹材制漿企業大多采用化學法制漿,生產過程中產生的廢水量大、濃度高和色度高。竹漿廢水中含有大量的糖類、有機酸、氨基酸、黃酮、丹寧酸等有機物,增加了工業廢水處的難度。工業生產中通常采用物理、生化和組合的辦法處置竹漿廢水,COD的去除率能夠高達90%。剩余的有機污染物能夠經過混凝、吸附等高級氧化辦法來去除,從而到達國度廢水排放規范。面對日益嚴峻的環保問題,造紙企業廢水最終排放請求也越來越高,控制和開發新型的竹漿廢水處置技術火燒眉毛。本文中對貴州某大型竹漿企業廢水工程為研討對象,該廢水工程采用常規的預處置-生化-物化(氣浮)”三級處置工藝,重點調查了廢水工程運轉過程中COD、色度、TPNH3-N等變化狀況,為我國竹漿企業廢水處置提供自創和參考,并對該竹漿廢水提標排放提出了合理化倡議。

               

                1、實驗

               

                1.1 廢水樣

               

                廢水均來自西南某竹材制漿廠,廢水的日發作量為2000030000t。工廠正常運轉期間對廢水處置的各個工段(初沉池、曝氣池、二沉池和出水)實行取樣檢測。從201641日至1115日,連續33周取樣,每周同一時間取樣1次,測試水質的COD、色度、NH3-NTP等參數。

               

                1.2 廢水處置工藝流程

               

                該工廠的廢水處置工藝如圖1所示。

               

              圖片7 

                1.3儀器與剖析辦法

               

                COD采用重鉻酸鉀法實行測定(KHCOD-12COD消解安裝)(GB/T11914—1989),色度采用鉑鈷比色法測定(上海昕瑞SD9011臺式水質色度儀),TP采用USEPAPhosVer3消解-抗壞血酸法測定(哈希DR5000型分光光度計),NH3-N采用USEPA納氏試劑法測定(哈希DR5000型分光光度計)。

               

                2、廢水處置系統水質污染物特征的變化

               

                2.1 COD變化

               

                COD是權衡廢水中有機污染物的重要指標,直接反映了水中受復原性物質污染的水平。圖2為竹漿廢水各單元的COD33周內的變化狀況。由圖可知初沉池中廢水的COD動搖性較大,從547mg/L3135mg/L,這可能與制漿過程中的竹材原料有關。經過好氧處置后,二沉池出水COD200250mg/L,堅持相對穩定,系統的抗沖擊性能較好。該工藝在廢水排放前投加Al2(SO4)3實行混凝處置,出水COD均在90mg/L以下,到達了廢水排放的規范。

               

              圖片8 

                2.2 色度變化

               

                圖3為竹材制漿廢水各單元的色度變化狀況。從圖中能夠看出,本廢水工程具有很好的脫色效果。工廠正常生產的廢水進入初沉池時,不同時間段的廢水色度差距比擬大,經過生化處置后,色度變化相對較小。生化后的廢水經過Al2(SO4)3混凝處置,可改動廢水中膠體的穩定性,使廢水中的微小懸浮物、帶電膠體疾速匯集,從而使得水質變得愈加明澈。因而在出水口廢水的色度變化相對穩定,主要集中在1220倍之間,均滿足當地廢水排放的規范。

               

              圖片9 

                2.3 TP變化

               

                磷元素是廢水生化處置過程中微生物所需的營養物質,同時國標中對其排放也存在著嚴厲請求,圖4為竹漿廢水處置各單元的TP含質變化。從圖4中能夠看出,廢水中的TP含量逐步降低,初沉池中TP含量的均勻值為5.99mg/L,出水口TP含量均值為0.13mg/L,完整低于新國標GB3544—2008TP含量小于0.5mg/L的規范。此外,曝氣池中TP含量的均勻值為3.17mg/L,而本項目中曝氣池廢水的COD均勻值為1256mg/L,COD/TP比值約為400∶1,契合好氧生物處置的請求。

               

              圖片10 

                2.4 NH3-N變化

               

                圖5為竹材制漿廢水各工段的NH3-N變化。思索到氨氮測試本錢等問題,本工廠僅對好氧池和出水口實行了檢測。由圖可知竹材廢水在曝氣池中經過好氧菌的合成作用,廢水中的氨氮含量均降低,且出水口NH3-N都在2.7mg/L以下,低于國標GB3544—2008中小于12mg/L的請求。

               

              圖片11 

                3、竹材廢水工程運轉存在問題及倡議

               

                (1)針對原料種類,增強竹材質量控制。由于竹材品種繁多,竹材的根本密度、化學成分差別大,水分和抽出物含量不同等給生產線帶來不利影響,從而會招致生產過程中產生的廢水特性動搖性比擬大。針對性采取措施:①增強備料均一性,減少不同來源品種含量;②經過對原料場和竹片的管理,控制原料水分含量;③增強篩片工序操作,去除過大片、過小片和細屑;④合理控制木片堆存時間,防止霉變和朽變。

               

                (2)優化提升污水深度處置工藝改造,降低廢水處置本錢。氣浮設備處置才能有限且泥水別離欠佳,因而廢水終端采用氣浮工藝實行泥水別離效果有待改良。同時生化出水采用Al2(SO4)3混凝處置,本錢偏高,并且思索到后期的制漿產能進步和產種類類的增加,繼續運用Al2(SO4)3處置很難到達國標的排放規范,因而亟需研發新型高效混凝劑,最終完成廢水的高效低本錢處置。

               

                4、結論

               

                (1)對竹材制漿廢水運轉工程連續33周檢測,發現廢水的COD、色度、TP和氨氮等動搖性較大,但出水口的各指標均到達了國標的排放規范,系統的抗沖擊性較好。出水口COD、色度、TP和氨氮的均勻值分別為71mg/L、17倍、0.13mg/L1.35mg/L。

               

                (2)嚴厲控制竹漿原料質量,提升紙漿產質量量和產能,降低廢水污染負荷,保證廢水穩定達標排放。增強廢水深度處置工程改造,研發高效氧化混凝劑應對愈加嚴峻的環保形勢。

               


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