印染廢水具有有機物含量高、色度高以及可生化性能差的特點, 屬于難于直接生化處理的工業廢水,在此類工業廢水處理上也存在一定難度。目前, 印染廢水的處理有化學法 (氧化法、混凝法) 、生物法 (厭氧、好氧工藝) 以及物理化學法 (吸附法、膜技術法) 。但這幾種方法對印染廢水的處理有效果一般或者處理成本高、處理過程不易控制等缺點。近年來, 國內外采用電化學法處理印染廢水取得了不錯的進展。電化學法處理印染廢水主要有鐵碳微電解法、電絮凝電氣浮法以及電催化氧化法。而鐵碳微電解法是通過廢水中存在的易氧化、易還原以及導電介質自發進行反應從而達到廢水處理的目的, 在印染廢水脫色及生化預處理方面的效果良好。
為了進一步提高廢水處理的出水水質, 電化學法組合其他工藝也是近年來發展的熱點。曝氣膜生物反應器 (MABR) 是一種通過疏水性中空纖維膜對微生物進行無泡曝氣, 通過生物膜對廢水中有機物的降解和氧化達到對高濃有機廢水凈化的目的, 對廢水中的COD具有很高的去除率。
不同的鐵碳質量比對應不同的COD及色度去除率。對于COD而言, 在鐵碳質量比3:1時, 去除率達到最大。原因是合適的鐵碳比能使微電池的數量達到最大, 從而釋放更多的自由基, 達到去除污染物的目的。而對于色度的去除, 鐵鹽具有脫色作用, 因此鐵的含量則占據主導, 從而出現高鐵碳比色度去除仍有一定的上升。綜合而言, 選擇鐵碳質量比3:1為佳。
在鐵碳質量比為3:1、曝氣反應時間5 h時,pH越低, COD及色度去除率越高, 這是鐵碳微電解的性質決定的。但是由于去除率相差不大, 而且原水的原始pH為5.0, 呈酸性。從經濟的角度而言, 選取原始pH為5是合適的。
采用鐵碳微電解-曝氣膜生物反應器 (物化-生化) 組合工藝對印染廠的工業廢水進行處理。鐵碳微電解處理時, 在鐵碳質量比3:1、pH為5、曝氣反應時間4 h的優化條件下, COD、色度的去除率分別為55%、75%;MABR處理時, COD負荷為7 g/ (m2·d) 、HRT為6 h下, 處理效果為優。
組合工藝處理對印染廢水COD、色度的平均去除率分別為93.8%、91.6%, 處理后出水水質可滿足GB 4287-2012的排放要求。
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