今天漓源环保给大家介绍一下机械加工切削液废水处理,加工切削废液中的主要污染物包括油类物质(浮油、乳化油等)。表面活性剂、难降解有机物和一些残留的可溶性金属或淤泥。目前,处理废水的主要方法有化学法、物理法、生化法和多种方法的组合技术。下面逐一介绍各种方法的主要流程、特点。
切削液的预处理方法
切割废液成分复杂,化学稳定性好,难以直接处理。通常,在后续处理前需要预处理。预处理主要是对废液进行破乳,去除废液中的油包水或水包油物质。根据乳化剂的不同功能,乳液稳定性的原因包括界面张力、界面膜性能和界面电荷。在乳化废液的破乳处理过程中,根据这些影响因素,乳化废液可能不稳定,容易处理。破乳的具体方法将逐一介绍。
1、酸析法
通常的酸沉淀是指在酸性条件下,通过将一些物质从溶解或胶体状态转变为悬浮状态,从液体中分离油类物质的方法。这种方法操作简单。所使用的试剂通常是浓硫酸、硝酸和其他强酸性物质,或者可以使用废酸液代替纯酸性试剂。王朗等人用硝酸破乳。结果表明,化学需氧量的去除率可达97.80。含油量较低,为后续芬顿处理提供了合适的酸碱度条件。用浓硫酸酸化破乳电子感光膜去除过程中产生的乳化废水。在pH调至4以下时,COD去除率达百分之75.2,废液清澈透明,沉淀易于分离。
2、盐析法
盐析法( Salting-out method )是指在废水中加入无机盐至一定浓度,破坏油珠的水合膜。常用电解质包括氯化钙、氯化镁、氯化钠、硫酸钙、硫酸铝钾等。刘红用不同电解质对乳化切削液进行盐析破乳研究。结果表明,阳离子电荷越大,破乳效果越好。当金属离子处于相同价态时,半径越小,破乳能力越强。这是因为金属离子半径越小,电场强度越大,减小了油珠扩散双电层的有效厚度,减小了双电层的电位分布宽度和陡度,从而有利于破乳。然而,盐析法通常不如酸化法有效。此外,盐析法化学药剂用量大,价格昂贵,会带来大量污泥沉淀,给处理带来较大的麻烦。
3、混凝沉淀法
混凝沉淀是广泛使用的预处理方法,具有经济、简单、处理效率高的特点。混凝法是指在废水中加入混凝剂和助凝剂,利用混凝物质的吸附和架桥作用,沉淀捕网等。使颗粒油珠相互聚结成为较大的聚集体,然后用其他常规方法实现固液分离和去除。凝结剂可分为三类:无机、有机和微生物,其中有机凝结剂可分为有机聚合物和天然聚合物。
( 1 )无机混凝剂用于水处理的无机混凝剂相对较多。近年来,随着工业化的发展,无机混凝剂不仅产量大幅增加,而且在技术上也取得了明显的进步和进步,特别是无机高分子混凝剂和复合混凝剂的研究。无机高分子混凝剂根据金属盐的组成可分为铝盐体系和铁盐体系。目前,水处理中常用的无机高分子混凝剂有聚合氯化铝、聚合氯化铁、聚合氯化铁、聚合硅酸铁等。采用聚合硅酸铝铁、聚合氯化铝和聚合硫酸铁对钢铁厂和造纸厂废水进行混凝试验。结果表明,聚合硅酸铝铁具有良好的除浊除色效果,污泥沉降量小,沉降时间短,速度快。Ghafari等人用聚合氯化铝处理垃圾渗滤液。当佳投加量为2g/L、酸碱度为7.5时,化学需氧量、浊度、色度和总悬浮颗粒物的去除率分别为43.140.72.2。普通铝盐的混凝效果更有利。
(2)有机混凝剂有两种:阴离子型、阳离子型和非离子型。聚丙烯酰胺是使用广泛的有机混凝剂,分子量为5 - 6亿。它以异的性能被广泛应用于水处理行业。杨爱莉等人。使用不同相对分子量的阳离子聚丙烯酰胺对含钚(低含量)废水进行混凝试验。结果表明,当聚丙烯酰胺用量为10-6g/L,酸碱度为12时,钚的去除率可达95。产生的泥浆和沉淀物比无机絮凝剂作混凝剂时少,效果更好。聚合氯化铝和聚丙烯酰胺联合混凝处理垃圾渗滤液。结果表明,当pH8时,添加0.1大大提高了聚合氯化铝的混凝效果,对化学需氧量的去除率几乎翻了一番,添加去除率在絮凝混合阶段高,絮凝阶段次之,沉降阶段低。这表明聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的结合能显著提高混凝效果。许多研究者还对聚丙烯酰胺进行了复配和改性,以提高其混凝效果。通过丙烯酸等四种物质的酰化、酯化和季铵化反应,制备了一种新型阳离子单体DBPMA。它与丙烯酰胺聚合得到分子量约为400万的聚合物。通过对模拟废水的混凝试验,发现混凝效果好,絮体形成较大,沉降速度较快。Ahmad等人研究了聚合铝和碳-聚丙烯酰胺处理造纸制浆废水。结果表明,复配后出水浊度、总悬浮颗粒物和化学需氧量的去除率达到百分之99,百分之79,百分之55,6个,非常好。
( 3 )微生物混凝剂微生物混凝剂是一种新型混凝剂,是微生物或其分泌物产生的一种代谢产物,它具有生物降解性和安全性,新型、高效、无毒、廉价。与普通混凝剂相比,它具有固液分离容易、沉淀少、成泥少等特点;微生物通过自身的代谢反应容易降解,无毒无害。无二次污染;适用性广;它具有良好的除浊脱色性能。不同类型微生物絮凝剂产生菌产生的絮凝剂需要不同的条件,影响因素很多,其中碳源、氮源、培养温度、培养基的酸碱度和通气速度是影响其产生的主要因素。然而,微生物絮凝剂目前还不能广泛应用,其未来的发展方向主要在于以下几个方面:探索和研究微生物絮凝剂在工业生产中的应用和推广,主要目的是降低微生物混凝剂的生产成本。根据不同的目标废水,开发培养高效的目标废水微生物混凝剂;根据以往的研究,复合混凝剂往往具有较好的混凝效果。因此,科学合理地配制微生物混凝剂可以大大提高混凝效果,降低处理成本。
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