供应油墨废水处理设备

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2022-05-19 11:49:07
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厦门恒信环保工程有限公司

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产品简介

制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t盐浆就有1 t有机物和400 kg碱类、硫化物溶解于黑液中;生产1 t亚盐浆约有900 kg有机物和200 kg氧化物(钙、镁等)和硫化物溶于红液中。废液排入江河中不仅严重污染水源,也会造成大量的资源浪费。

详细介绍

厦门恒信环保是一家从事油墨废水处理及油墨废水回用处理公司,公司涉及厦门、泉州、晋江、石狮、漳州、三明、南平、宁德、莆田油墨废水处理和油墨废水回用处理
由于各大中型瓦楞纸板生产企业的瓦楞纸板,生产工艺大致为:纸张加热-制瓦形-瓦形粘糊-纸板裁切-印刷等,油墨废水及主要污染物质大致产生在两个工序中。
a 在瓦楞原纸与箱纸板(或牛皮卡纸)的粘糊过程中要使用大量的淀粉粘合剂。由于淀粉粘合剂具有一定的粘度,而且在高温、高湿的工作环境中容易受到细菌、霉菌和垢块、灰尘的污染,因此在瓦楞机的进料——回料系统中都备有清洗装置。所以,在瓦楞纸生产设备的冲洗过程中,大量淀粉粘合剂进人水中,从而引起油墨废水中CODBOD浓度均偏高。
b 柔性版水性油墨也称液体油墨,主要是由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成的。其中着色用的有机颜料通常选用不溶性偶氮类、稠环酮类和酞菁类颜料等,这些颜料在分子结构中大多含有偶氮基、碳亚氨基等含有双键的发色团,一般具有良好的分散性、亲介质性以及色彩鲜艳、黏度低等特性。因此,这些颜料随瓦楞印刷设备的冲洗过程进入油墨废水中,是引起此类油墨废水色度较高和难以去除的直接原因。生产油墨废水水质及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准见表1
油墨废水处理
在水性油墨生产和应用过程中,由于设备的清洗,会产生一定数量的油墨废水。水性油墨色彩的千变万化造成其油墨废水的化学成分相当复杂,具有高COD、高色度、难生物降解的特点,一旦进入水体,对水环境会造成严重的污染。油墨废水的处理工艺与水性油墨的种类和特性有着非常密切的关系。目前对水性油墨废水处理的研究和应用主要集中在化学混凝、电解、混凝气浮、混凝气浮-微电解、化学氧化-混凝等预处理手段结合生化工艺。
1.电解法
在一些预处理手段中,电解法显示出较好的性能,国内的研究应用已有一定基础;电解法的优点在于:(1)过程中产生的•OH无选择地直接与油墨废水中的有机污染物反应,将其降解为二氧化碳、水和简单有机物,没有或很少产生二次污染;(2)电解过程伴随着产生气浮的功能;(3)能量效率高,电化学过程一般在常温常压下就可进行;(4)既可以作为单独处理,又可以与其他处理相结合,如作为前处理,可以提高油墨废水的生物降解性,经预处理后的废水可生化性大幅提高;(5)电解设备及其操作一般比较简易。
电解法除污机理
电解法作为一种对各种污水处理适应性强、高效、时间短、无二次污染处理方法,它是利用铁板作为阳极,铝板作为阴极,在强电流的作用下对污水进行电化学处理,其主要化学反应式为:
阳极:Fe----Fe2 2e
阴极:2H 2e----H2
作为阳极的铁板在电解过程中慢慢溶解,以的形式进入废水中,并水解生成Fe(OH)2,这些Fe(OH)2有高的凝聚作用,在阴极产生新生态的氢,其还原能力很强,与废水中的污染物起还原反应,同时大分子污染物被分解成小分子物质。电解过程包含有氧化作用、还原作用、凝聚作用、气浮作用。
1)氧化作用。电解过程中的氧化作用可以分为直接氧化(即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化)和间接氧化。间接氧化是指利用溶液中的电极电势较低的阴离子(如OH-、Cl-)。在阳极失去电子生成新的较强的氧化剂的活性物质[O]、Cl2等,而这些活性物质使污染物失去电子,起氧化分解作用,以降低原液中的BOD5、COD、NH3-N等。
2)还原作用。电解过程中的还原作用亦可分作两类。一类是直接还原,即污染物直接在阴极上得到电子而发生还原作用;另一类是问接还原,污染物中的阳离于首先在阴极得到电子,使得电解质中高价或低价金属阳离于在阴极上得到电子直接被还原为低价阳离子或金属沉淀。
3)凝聚作用。可溶性阳极例如铁、铝等阳极,通以直流电,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2 、Al3 ,与溶液中的OH-生成金属氢氧化物胶体絮凝剂,其吸附能力*,可将污染物质吸附形成絮凝体。
4)气浮作用。对废水进行电解的过程中,当电压达到水的分解电压时,在阴极和阳极上分别析出氢气和氧气,另一方面电解过程产生的OH-与有机物反应产生二氧化碳。这些气体的气泡尺寸很小,分散度高,可作为载体粘附水中的悬浮固体而上浮,这样很容易将污染物质去除。电气浮既可以去除废水中的疏水性污染物,也可以去除亲水性污染物。
2.UASB工艺
升流式厌氧污泥床UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下简称UASB)工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,作为能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼气的一项技术。1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与油墨废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。UASB工艺对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟。
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