漓源环保给大家介绍一下含磷荧光增白剂废水处理方法,二苯乙烯基联苯型荧光增白剂,由于其水溶性好,对棉织物、聚酯纤维、蛋白纤维、醋酸纤维等有良好的增白效果,同时也是优良的洗涤剂、洗衣液、化妆品等的增白添加剂,被得到广泛的应用。
在生产FB-351的后处理纯化过程中,为了提高产品的回收率,需加入大量的无机盐进行盐析,加上反应所生成的副产物有机磷酸盐,过滤产生的废水中就包含了未完全蒸出的有机溶剂、有机磷酸盐和大量的无机盐类,形成含磷荧光增白剂废水。
目前,对于含磷荧光增白剂废水处理方法很多,主要分为三类:铁碳微电解、湿式催化氧化、臭氧氧化法、芬顿氧化法等物化处理方法,A/0工艺、生物接触氧化法等传统生化处理方法,及物化-生化联合处理方法。物化处理方法能有效降低废水中的难降解有机污染,但成本较高;传统生化处理工艺难以承受高盐度、强生化毒性和高生物抑制性,对难降解有机物的去除效果较差;生化-物化联合方法是近年来荧光增白剂废水处理方法的主要发展方向,但却很难平衡处理效果和处理成本、物化阶段有机去除与生化阶段反硝化有机碳源供给等之间的矛盾。
对含有FB-351的废水来说,传统的物化处理方法无法对其中部分有机物进行氧化;若采用生化处理,废水中.含有的高浓度盐分,对生物酶或菌类会形成较大破坏,会降低其对废水中有机质的分解和降解;另外,由于无机盐类的高度稳定性,很难发生氧化分解和降解。因此,采用目前工业上广泛使用技术对这类废水进行处理,都无法获得满意的处理效果。
荧光增白剂废水的处理方法,通过铁碳还原,水解酸化,好氧生物处理,臭氧氧化等方式对废水处理,该方法工艺简单,处理成本低,但不适用于高盐废水的处理。
荧光增白剂生产废水的生物处理系统及其方法,通过混凝沉淀、厌氧水解酸化、好氧氧化、硝化反应及膜生物反应器,降低废水中的化学耗氧量及氨氮,该方法巧妙结合生物膜反应器和膜生物反应器的工艺特点,能有效去除高浓度难降解有机物和氨氮,且运行维护成本较低,但该方法同样不适用于高含量的废水处理。
高浓度工业氨氮废水处理系统,采用废水预热器、输送泵、恒温结晶分离器及多效蒸发器对高浓度氨氮废水进行处理,该方法污染少,成本较低,但若采用该方法对含FB-351废水进行处理,会对多效蒸发器管道造成堵塞,不适用于含FB-351的废水处理。
因此,若采用工业上广泛使用的化学、生物废水处理技术对FB-351生产废水进行处理,都无法获得满意的效果。目前,国内针对该类含磷荧光增白剂废水处理的研究比较少,至今尚无非常成功的实例,可见,研究FB-351废水的处理,对解决水污染问题、保护环境等具有重大的意义。
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