CN107986570A - 一种皮革废水处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种皮革废水处理方法,涉及皮革生产领域,对皮革废水过滤;废水调整为PH=3,加入Fenton试剂脱色,紫外灯照射反应;加入Ca(OH)2溶液,去除下层沉淀;加入化学药剂,将磷酸盐沉淀去除;废水调整到PH≥11,温度80℃,恒温下进行碱解反应;PH调整到PH≥11,温度50℃进行脱氨;将絮凝沉淀剂加入皮革废水中,使皮革废水形成固液分层状态;将沉淀后的皮革废水的上层清液和下层红色固体物质分离,最后将处理好的皮革废水进一步进行生化处理。本发明能有效去除COD和降低废水色度。
Description
技术领域
本发明涉及皮革生产领域,特别是涉及一种皮革废水处理方法。
背景技术
皮革综合废水具有高色度、高悬浮物、高有机物浓度等特点,是一种污染较严重且较难处理的工业废水,如不经处理直接排放,必将对周围环境造成严重危害。目前各企业对皮革综合废水的处理基本上都采用物化和生化处理相结合的工艺流程。然而多数工程实践已证明,采用先物化后生化相结合方式处理皮革综合废水,存在出水中仍有较多难生物降解有机污染物及色度不达标等问题,因此有必要再进行深度处理才能达标排放。随着我国废水排放标准的日益严格,如何使皮革废水经过较经济的工艺处理后达标排放,对皮革产业至关重要。
发明内容
本发明针对上述技术问题,克服现有技术的缺点,提供一种皮革废水处理方法,解决皮革废水处理过程中存在的生物降解困难、色度不达标等问题。
为了解决以上技术问题,本发明提供S1、对皮革废水进行固体颗粒物质的过滤;
S2、将过滤后的皮革废水的PH值调整为PH=3,然后加入Fenton试剂进行脱色处理,同时加入30%的双氧水,在紫外灯照射下边搅拌边反应;
S3、向脱色处理后的皮革废水加入Ca(OH)2溶液,静置并去除下层沉淀;
S4、对脱色后的皮革废水利用化学沉淀方式进行除磷处理,加入化学药剂,经过快速搅拌、慢速搅拌、静置沉淀等步骤形成磷酸盐沉淀,然后将磷酸盐沉淀去除;
S5、通过加入碱性溶液将除磷后的皮革废水PH值调整到PH≥11,温度控制在80℃,继续加入碱性溶液,恒温条件下进行碱解反应;
S6、向碱解后的皮革废水加入碱性溶液将PH值调整到PH≥11,温度控制在50℃进行脱氨,采用溶氧曝气机进行静态空气吹脱处理;
S7、将絮凝沉淀剂加入脱氨后的皮革废水中,经过快速搅拌、慢速搅拌、静置沉淀等步骤使皮革废水形成固液分层状态;
S8、将沉淀后的皮革废水的上层清液和下层红色固体物质分离,下层红色固体物质经压滤机压滤后进行焚烧处理,最后将处理好的皮革废水进一步进行生化处理。
技术效果:本发明先对皮革废水进行脱色处理,然后采用UV-Fenton法深度处理皮革废水,之后又进行除磷脱氮综合处理,从而有效去除COD和降低废水色度。
本发明进一步限定的技术方案是:
进一步的,步骤S1首先经过过滤网进行一次过滤,然后经过大孔吸附树脂进行二次过滤。
前所述的一种皮革废水处理方法,步骤S2中,紫外灯距皮革废水液面保持10~15cm。
前所述的一种皮革废水处理方法,步骤S4中的化学药剂为20%的Ca(OH)2乳液。
前所述的一种皮革废水处理方法,步骤S5中的碱性溶液为15%的KOH溶液。
前所述的一种皮革废水处理方法,步骤S7中的絮凝沉淀剂为聚季铵盐。
本发明的有益效果是:
(1)本发明中Fenton试剂是一种由H2O2和Fe2+混合得到的一种强氧化剂,特别适用于某些难治理的或对生物有毒性的工业废水的处理,反应过程会产生大量的羟基自由基,羟基自由基能有效去除COD和降低污水的色度,另一方面,反应后生成其中的Fe3+与过量的SO4 2-反应生成硫酸铁,硫酸铁是一种絮凝剂,对高巧污水有进一步的脱色效果;
(2)本发明中污水中过量的磷会刺激藻类和光合水生物的生长,从而使藻类繁盛,多走水中溶解氧,就会出现富营养化现象,步骤S4通过化学沉淀除磷;
(3)本发明中皮革污水中含有的DMF、腈化物和有机氯化物生化性能较差,难以生化降解,而它们都有水解趋势,可以通过碱性水解破坏原有的分子结构,变成易降解的低毒物质,步骤S5向高巧生产污水中加入碱性溶液进行碱解反应,以提高其中的DMF、腈化物和有机氯化物的生物可降解性,降低COD值;
(4)本发明中含有较高浓度氨氮的污水进入环境水系后将会对鱼类等水生动物构成毒害,并刺激藻类等水生植物过度生长,出现赤潮、水华等富营养化的污染现象,因此在废水处理时进行氨氮的去除十分重要,步骤S6利用氨吹脱法,通过空气吹脱或蒸汽气体使氨氮从液相转移到气相,使离子态氨转化为分子态氨,从而将氨氮去除,且氨氮吹脱法具有脱氮效率高、工艺简单、成本低廉等优点;(5)本发明中步骤S7中加入絮凝沉淀剂后,高巧生产污水会产生压缩双电层,使污水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体,絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除高巧生产污水中的红色着色物质,从而达到污水脱色目的。
具体实施方式
本实施例提供的一种皮革废水处理方法,包括以下步骤:
实施例1
一种皮革废水处理方法,包括以下步骤:
a、取皮革废水1000kg,先对皮革废水进行固体颗粒物质的过滤,首先经过过滤网的一次过滤,再经过大孔吸附树脂的二次过滤,去除皮革废水中的固体颗粒和部分有机溶剂;
b、向过滤后的皮革废水加入硫酸,将PH值调整为PH=3,然后加入Fenton试剂进行脱色处理,包括10kg的30%的H2O2和硫酸亚铁,在紫外灯照射下边搅拌边反应,紫外灯距皮革废水液面保持10cm;
c、对脱色处理后的皮革废水加入10%的Ca(OH)2溶液,去除下层沉淀;
d、将过滤后的皮革废水放置于反应釜中进行化学沉淀除磷处理,反应釜搅拌速度设置为200r/min,一边搅拌一边慢慢加入化学药剂20%的Ca(OH)2乳液,以200r/min的速度快速搅拌30min后,再以150r/min的搅拌速度慢速搅拌30min,最后静置沉淀1小时左右,当皮革废水转变为上下分层的状态时,去除下层形成的磷酸盐沉淀,将上层清液取出;
e、将除磷后的皮革废水放入干净的反应釜中,反应釜温度控制在80℃,向反应釜中投入15%的KOH碱性溶液首先将PH值调整到12,再继续往皮革废水中加入15%的KOH碱性溶液,保持恒定温度下进行碱解反应;
f、向碱解后的皮革废水中加入10%的KOH碱性溶液,使PH值调整到13,反应釜温度控制在50℃,采用溶氧曝气机进行脱氨处理,并采用空气静态吹脱3小时;
g、将硫酸亚铁絮凝沉淀剂加入脱氨后的皮革废水中,先以200r/min的搅拌速度快速搅拌30min,再以100r/min的搅拌速度慢速搅拌60min,最后静置1小时左右,形成沉淀;
h、将沉淀后的皮革废水的上层清液和下层红色固体物质分离,下层红色固体物质经压滤机压滤后进行焚烧处理,最后将处理好的皮革废水进一步进行生化处理。
实施例2
一种皮革废水处理方法,本实施例与实施例1的区别在于步骤c中的PH值为10。
实施例3
一种皮革废水处理方法,本实施例与实施例1、实施例2的区别在于步骤d中的PH值为11。
实施例4
一种皮革废水处理方法,本实施例与实施例1、实施例2、实施例3的区别在于步骤b中的化学药剂为10%的Ca(OH)2乳液。
处理前皮革废水中的总铬为854mg/L,PO4 3—P为1042mg/L,NH3 -N为2843mg/L,COD为3457mg/L,色度为2800倍。
通过钼锑抗分光光度法检测皮革废水中的PO4 3—P含量,采用蒸馏滴定法测定NH3 -N含量,采用微博强化反应测定法测定COD值,采用稀释倍数法测定色度。
设置对照组,单纯使用Fenton试剂进行脱色处理。
表1为实施例1~4脱色处理后的各项检测数据
由表1,仅适用Fenton试剂进行脱色处理时,COD去除率在40.8%,脱色率在79.6%,Cr3 +去除率为51.4%。总体来说,本发明对皮革废水的脱色处理效果更好,脱色率在96.3%左右,同时COD去除率在60.9%,磷去除率在100%左右,脱氨率在60.0%,Cr3+去除率为95.7%。因此本发明对皮革废水的处理对比现有技术,除铬、脱色、除磷、脱氨等综合处理效果更为显著,完全能满足污水排放标准。
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。
Claims (6)
1.一种皮革废水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、对皮革废水进行固体颗粒物质的过滤;
S2、将过滤后的皮革废水的PH值调整为PH=3,然后加入Fenton试剂进行脱色处理,同时加入30%的双氧水,在紫外灯照射下边搅拌边反应;
S3、向脱色处理后的皮革废水加入Ca(OH)2溶液,静置并去除下层沉淀;
S4、对脱色后的皮革废水利用化学沉淀方式进行除磷处理,加入化学药剂,经过快速搅拌、慢速搅拌、静置沉淀等步骤形成磷酸盐沉淀,然后将磷酸盐沉淀去除;
S5、通过加入碱性溶液将除磷后的皮革废水PH值调整到PH≥11,温度控制在80℃,继续加入碱性溶液,恒温条件下进行碱解反应;
S6、向碱解后的皮革废水加入碱性溶液将PH值调整到PH≥11,温度控制在50℃进行脱氨,采用溶氧曝气机进行静态空气吹脱处理;
S7、将絮凝沉淀剂加入脱氨后的皮革废水中,经过快速搅拌、慢速搅拌、静置沉淀等步骤使皮革废水形成固液分层状态;
S8、将沉淀后的皮革废水的上层清液和下层红色固体物质分离,下层红色固体物质经压滤机压滤后进行焚烧处理,最后将处理好的皮革废水进一步进行生化处理。
2.根据权利要求1所述的一种皮革废水处理方法,其特征在于:所述步骤S1首先经过过滤网进行一次过滤,然后经过大孔吸附树脂进行二次过滤。
3.根据权利要求1所述的一种皮革废水处理方法,其特征在于:所述步骤S2中,紫外灯距皮革废水液面保持10~15cm。
4.根据权利要求1所述的一种皮革废水处理方法,其特征在于:所述步骤S4中的化学药剂为20%的Ca(OH)2乳液。
5.根据权利要求1所述的一种皮革废水处理方法,其特征在于:所述步骤S5中的碱性溶液为15%的KOH溶液。
6.根据权利要求1所述的一种皮革废水处理方法,其特征在于:所述步骤S7中的絮凝沉淀剂为聚季铵盐。
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