染料废水的来源及危害
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偶氮染料废水的危害及治理技术综述开封中环环保工程有限公司 武军杰摘要:环境问题越来越多受到公众的关注,环境好坏关系着一个地区经济的可持续发展,而现在的工业废水的排放对环境造成了巨大的污染,这不仅制约了经济发展,还降低了人们的生活质量。
偶氮染料废水具有高色度、高CODCr、难降解等特点,是一种工业废水。
传统的水处理方法处理偶氮染料废水效果不理想,臭氧氧化技术可以针对性对偶氮类废水进行脱色处理,其反应速度快、脱色效果好、并且无二次污染。
关键词:环境问题;偶氮染料废水;臭氧氧化技术中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)15-0059-0002近些年来我国经济发展速度较快,人们生活水平不断提高,反之也给自然环境带来了巨大的压力,同时人们对环境问题的关注度越来越高。
近些年来,不断出现的环境问题有酸雨的威胁、水体的富营养化、黑臭水体、大气PM2.5超标。
这些已经暴露出来的问题是大自然在给人们敲的警钟,环境保护刻不容缓。
常规的污染末端治理并不能从根源上真正解决问题。
随着纺织印染业的快速发展,该行业用水量越来越大。
印染过程中产生的废水组分比较复杂,并且水量较大、有机污染物含量较高、色度较高,直接导致了其较难处理的境况,这也直接影响一个地区的水质。
我国染料的产量较大,位列世界前茅,染料使用过程中排放大量废水。
现阶段我国印染废水主要为染色废水,按化学结构,染料中80%是偶氮染料[1],由此可知,偶氮染料废水排放量较大。
一、偶氮染料废水的特点及危害(一)特点偶氮染料从化学结构分析,都至少含有一个—N=N—键,即偶氮键,使其可吸收可见光波段的光波,从而显现出鲜艳的颜色。
偶氮键可以与苯环相接构成新的化合物,而苯环可连接各种取代基,如—Cl、—CH3、—NO2、—OH、—COOH等,从而组成了各式各样的有机物化合物。
按产量来讲,偶氮染料的产量占据了全球染料产量中的极大部分,是由于其具有容易生产、生产成本较低、结构相对稳定、颜色齐全等优点。
印染废水组成分类及处理技术一、前言随着工业化进程的不断深入,全球性环境污染日益破坏着地球生物圈几亿年来所形成的生态平衡,并对人类自身的生存环境构成威胁。
根据国家环保总局对我国水环境污染现状的统计与调查,我国的江河、湖泊及近海流域已普遍受到不同程度的污染,总体上呈现加重的趋势,造成污染加重的主要因素是工业废水和生活污水。
纺织印染工业在生产过程中排放大量的废水和废渣会对环境产生污染,其中以印染行业生产过程中排放的废水对环境的污染最为严重。
并且排放的废水中含有纤维原料本身的夹带物,以及加工过程使用的浆料、油剂、染料和化学助剂等,具有生化需氧量高、色度高、pH值高、难生物降解、多变化的特点。
废水中残存的染料组分,即使浓度很低,排入水体也会造成水体透光率和水体中气体溶解度的降低,会影响水中各种生物的生长,从而破坏水体纯度和水生生物的食物链,最终将导致水体生态系统的破坏。
加之纺织品的产量和质量有了大幅度的提高,染料正朝着抗光解、抗氧化和抗生物降解的方向发展。
所有这一切都导致了印染废水的治理越来越难,印染废水对环境的污染越来越严重。
二、废水来源废水中污染物来源废水中污染物主要包括纤维织物中的夹杂物、纤维屑、染料、助剂、油剂。
夹杂物、纤维屑以不溶物为主,通过混凝沉淀的方法可以去除,对水质影响不大。
染料是印染废水污染物的主要来源之一,染料种类繁多,生物可降解程度也各不相同。
染料包括直接染料、还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氮染料、活性染料、硫化染料、分散染料、酸性染料、金属络合染料、阳离子染料、媒介染料、酞菁染料、氧化染料和缩聚染料等等。
直接染料:不依赖其它介质而直接染色,大多数是芳香族化合物的磺酸钠盐(―SO3Na)和少量羧基钠盐(一COONa)。
不溶性偶氮染料:又称之为纳夫妥染料或冰染染料。
一般先打底再显色,主要用于棉纤维的染色。
对人体和环境有害,已被欧美市场拒用。
活性染料:一种含有能与纤维上的羟基、氨基或酰胺基发生共价键结合的活性基团的可溶性染料,目前广泛应用于棉、麻、丝、毛和化纤等纺织材料的印染。
印染废水处理研究一、内容综述印染废水处理研究是环保领域中的一项重要课题。
印染行业在生产过程中产生的废水含有大量的染料、添加剂、盐类和有机物等有害物质,使得废水的处理变得尤为复杂和困难。
这些废水若未经有效处理直接排放,将对环境造成严重的污染,甚至威胁到人类健康和生活质量。
印染废水处理不仅关系到环境保护和资源利用,还直接关系到社会的可持续发展。
印染废水处理技术得到了广泛的研究和关注。
传统的化学物理方法,如絮凝、沉淀、过滤等,虽然在一定程度上能够去除废水中的部分污染物,但其在处理染料类化合物时的效率和效果并不理想。
研究人员开始探索更为高效、环保的废水处理技术。
生物处理方法成为印染废水处理的重要方向之一。
通过利用微生物的代谢作用,生物处理方法能够有效地降解废水中的有机物质,达到净化水质的目的。
生物处理方法还具有运行成本低、处理效果好等优点,因此在印染废水处理中得到了广泛的应用。
除了生物处理方法外,高级氧化技术、纳米材料技术等新兴技术也在印染废水处理中展现出良好的应用前景。
这些技术通过产生自由基、氧化剂或利用纳米材料的独特性质,能够有效地破坏废水中的有机物结构,从而实现废水的深度处理。
印染废水处理仍面临着诸多挑战和难题。
废水中染料的种类和浓度差异较大,使得处理工艺的选择和参数的确定变得复杂;废水中可能存在的重金属、有毒有害物质等也对处理技术的选择和处理效果提出了更高的要求。
印染废水处理研究是一项复杂而重要的工作。
通过不断研究和探索新的废水处理技术和方法,我们有望实现印染废水的有效处理和资源化利用,为环境保护和可持续发展做出贡献。
1. 印染废水的来源与特点印染废水主要来源于纺织印染工业的各个生产环节,包括预处理、染色、印花、整理等过程。
这些环节产生的废水成分复杂,包含大量的染料、助剂、浆料、纤维屑、酸碱等物质,其中部分物质具有难降解性、毒性甚至致癌性,对环境构成了严重威胁。
印染废水的水量巨大。
由于纺织印染工业的生产规模庞大,其废水排放量也相应较大。
印染废水染料回收华卫一、印染染料废水产生原因染料废水主要来源于染料及染料中间体生产行业,由各种产品和中间体结晶的母液、生产过程中流失的物料及冲刷地面的污水等组成。
由于染料生产品种多,并朝着抗光解、抗氧化、抗生物氧化方向发展,从而使染料废水处理难度加大。
染料废水的处理难点:一是COD高,而BOD/COD值较小,可生化性差;二是色度高,且组分复杂。
COD的去除与脱色有相关性,但脱色问题困难更大。
众所周知,染料在生产、运输和使用过程中常会损失于环境中,印染工业中的废液也含有不少未完全作用的染料。
这些废物最终大多会进入废水中,使废水组成复杂化。
一些未作用染料进入废水,不仅浪费材料,而且由于未作用染料反应活性太,从而使废水净化技术难度增大,流程加长,回水利用率低。
毫无疑问,将各种染料从废水中分离回收,具有重大经济价值和实用意义。
二、印染废水中染料的回收技术因为不同工序所用的染料不同,所以产生的染料废水也不同,不同的染料回收应采用不同的方法回收,并要求单独进行回收处理。
1、含硫染料回收技术芳香族氨基化台物是一类重要的染料中间体,该类产品的生产有相当一部分使用Na S作还原剂,在还原过程中排出含Na SO 、Na S O,、Na S及有机物的废水。
此类废水外观呈棕色,COD较高,盐度大,可生化性差,被称为含硫染料中间体废水。
废水中大量的不同形态的含硫化合物对微生物有强烈的抑制作用,进行生化处理前必须将其除去,处理的同时应考虑回收利用废水中的硫化台物,以减少资源的浪费。
1.1二步浓缩法染料废水分二步进行浓缩:第一步就是将染料废水加上药剂后进行加热浓缩;第二次浓缩就是将第一步浓缩后的母液过滤后再次浓缩。
在废水进行浓缩之前,要使废水经过沉砂池,经初次沉淀后再进行后续的浓缩工作。
经初沉后的废水用泵提升至浓缩锅内,先加入硫酸或盐酸,调节pH值到中性,再加入粉末活性炭作脱色剂,进行混合加热浓缩。
当锅内的液体浓缩到波美度25度时,趁热进行真空吸滤。
染料废水治理技术研究进展摘要:染料污染是最主要的工业水污染问题之一。
其种类繁多、化学结构稳定、常常具有酸碱度和多种颜色,如果随意排放自然水体会对水体酸碱性、能见度和有机物含量造成很大影响,污染极大。
工业染料废水一般通过物理、化学、生化法去除,这些方法各有优缺点。
本文根据染料废水水质特征,比较几种主流去除技术,考虑技术难易程度、方法适用性分析、处理效果等多方面因素,为染料废水治理领域的研究人员和技术工作者提供参考。
关键词:染料废水;特征与危害;治理技术随着工业的发展,由化学物质导致的淡水污染问题是人类面临的主要环境问题之一,不但影响水体生物链的稳定,还危害人体健康。
因此,将污染物从溶液中廉价有效的去除,已受到人们普遍的关注。
大量的污染物排入水体,水污染越来越严重,其中染料是水体污染物之一。
市场上的染料种类超过10万种,染料的年产量超过70万吨,其中超过10%的染料在生产和使用过程中直接排放到河流、湖泊中,使得水环境污染从地表深入到地下。
所以,探索出简单、高效、成本低廉的方法去除水体中的染料污染物,以重获安全可靠淡水,已经成为环境保护领域的热点课题。
1.染料废水的分类、特征和危害染料废水按照不同的划分方式有不同的分类方法。
按化学结构特征可分为:(1)偶氮染料;(2)蒽醌染料;(3)靛族染料;(4)菁类染料;(5)芳基甲烷染料;(6)杂环染料。
按染料性质和应用可分为[1]:(1)酸性染料,又称为阴离子染料;(2)碱性染料,即阳离子染料;(3)直接染料;(4)活性染料;(5)分散染料;(6)还原染料。
染料废水的特点主要有[2]:(1)有机物含量高、毒性强且难生物降解,印染废水属于有机废水,其中所含的颜色及污染物主要由天然有机物如天然纤维所含的蜡质、胶质、半纤维素、油脂等及人工合成有机物质如染料、助剂、浆料等所构成,近年来随着大量新型助剂、浆料的使用,这些有机物的毒性强,可生化降解性降低,处理难度加大;(2)成分复杂,印染废水含有未反应的染料、颜料(涂料),带有浓重的色泽,还有未反应的助剂,以及反应后的生成物和织物上的脱落物。
染料涂料废物主要成分1. 引言染料涂料废物是指在染料和涂料生产过程中产生的废弃物,包括废水、废气、废渣等。
这些废物中含有多种化学成分,对环境和人类健康造成潜在的危害。
了解染料涂料废物的主要成分对于环境保护和资源回收利用具有重要意义。
本文将详细介绍染料涂料废物的主要成分及其性质。
2. 染料涂料废水的主要成分2.1 有机污染物染料和涂料生产过程中产生的废水中含有大量的有机污染物,主要包括苯系化合物、酚类化合物、醛类化合物等。
这些有机污染物具有较高的毒性和难降解性,对水体生态系统造成严重影响。
2.2 无机盐类染料涂料生产过程中使用的化学药剂会导致废水中含有大量无机盐类,如氯离子、硫酸盐、铬酸盐等。
这些无机盐类对水体的化学平衡和生物多样性产生负面影响。
2.3 重金属离子染料涂料废水中常含有重金属离子,如铅、汞、镉等。
这些重金属离子对生物体具有高毒性,并且具有蓄积效应,长期暴露会导致慢性中毒和生态系统的破坏。
3. 染料涂料废气的主要成分3.1 有机挥发物染料涂料生产过程中产生大量的有机挥发物,主要包括苯系化合物、醇类化合物、醛类化合物等。
这些有机挥发物对空气质量和人体健康造成潜在威胁,其中部分化合物还具有臭味。
3.2 氮氧化物染料涂料废气中含有氮氧化物,主要是由于燃烧过程中形成的。
氮氧化物是大气污染的重要成分之一,会导致光化学烟雾、酸雨等环境问题。
3.3 颗粒物染料涂料废气中还含有大量的颗粒物,包括可吸入颗粒物和细颗粒物。
这些颗粒物对人体的呼吸系统和心血管系统造成危害,同时也对能见度和环境美观产生负面影响。
4. 染料涂料废渣的主要成分4.1 有机残留物染料涂料废渣中含有大量的有机残留物,如染料、树脂等。
这些有机残留物具有较高的毒性和难降解性,对土壤和地下水造成潜在污染风险。
4.2 无机固体废物染料涂料废渣中还包含一定量的无机固体废物,如金属氧化物、无机盐类等。
这些无机固体废物对土壤质量和生态系统稳定性产生负面影响。
印染危废流程一、引言印染危废是指印染企业在生产过程中产生的废弃物,其中含有有害物质,对环境和人体健康造成潜在危害。
为了减少印染危废对环境的污染,需要建立科学的印染危废处理流程。
二、印染危废产生印染企业在生产过程中产生的危废主要来源于以下几个方面:1. 印染废水:印染生产过程中使用的染料、助剂等会随废水排放,其中含有有毒有害物质。
2. 印染废气:印染生产过程中产生的废气中含有有害气体,如挥发性有机物(VOCs)等。
3. 印染废渣:印染过程中产生的废渣,如染料渣、助剂渣等,含有有害物质。
三、印染危废处理流程1. 收集与储存:印染企业首先需要建立完善的危废收集与储存系统。
在生产过程中,将产生的危废按照不同类型进行分类收集,并储存于特定的容器或设施中,确保不发生泄漏和混合。
2. 运输与标识:印染危废需要通过专业的运输车辆进行运输,运输过程中需要符合相关的危险化学品运输规定。
同时,需要对危废进行明确的标识,包括危险标志、包装标志、危险品名称等,以确保运输过程中的安全。
3. 预处理与分离:印染危废在进入处理设施之前需要进行预处理与分离工作。
预处理主要包括调整危废的pH值、温度等参数,以便于后续处理。
分离工作则是将危废中的不同组分进行分离,以方便后续的处理工艺。
4. 物理处理:物理处理主要是通过物理手段对危废进行处理,包括过滤、沉淀、离心等。
这些物理处理工艺可以将危废中的杂质去除或分离,减少对环境的污染。
5. 化学处理:化学处理是指通过化学反应将印染危废中的有害物质转化为无害或低毒的物质。
常见的化学处理方法包括中和、氧化、还原等。
6. 生物处理:生物处理是利用微生物或其他生物体对危废进行处理,使有害物质得到分解、转化或吸附。
生物处理工艺具有效率高、能耗低等优点,常用于印染废水的处理。
7. 终端处置:经过前述处理步骤后,印染危废会被转化为无害或低毒的物质。
最后,这些物质需要经过终端处置,包括固化、焚烧、填埋等方式进行最终处理。
染料废水特点及危害1.1 染料社会的不断发展,推动着化学工业的发展,但在发展过程中工业废水也在不断地增加。
染料废水是主要的有害工业废水之一,主要来源于染料及染料中间体生产行业,由各种产品和中间体结晶的母液、生产过程中流失的物料及冲刷地面的污水等组成。
随着染料工业的不断壮大,其生产废水已成为主要的水体污染源。
根据美国C.I.(Color Index),目前染料已有数万种之多。
我国是染料生产大国,纺织染料工业近年来快速发展,目前我国各种染料产量已达 90 万吨,染料产量占世界的 60%左右。
根据染料的不同特性可对染料进行不同的分类,根据染料的化学结构可将染料分为:偶氮染料、蒽醌染料、靛旋染料、硫化染料、菁染料、三芳基甲烷染料、杂环染料;根据染料染色时应用特性可将染料分为:直接染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、酸性络合染料、反应性染料、冰染染料、氧化染料、分散染料、碱性染料;在环境工程领域经常根据染料分子在水溶液中解离出来的离子态而分为:阴离子染料,如直接染料、酸性染料;阳离子染料,如碱性染料;非离子型染料,如分散染料。
离子型和非离子型染料中的发色基团大多都是含氮基团或者是蒽醌类,含氮基团中氮键的还原断裂容易在废水中形成具有毒性的胺,而蒽醌类的染料由于其中的芳香结构很难被降解从而使得这类染料废水更难脱色。
活性染料是典型的发色基团中含有氮键的染料,发色基团和各种活性基团相连接,如烟磺基团、二氯均三嗪活性基团、乙烯砜基等,这类染料在染色和印花过程中,染料的活性基团与纤维分子形成共价键结合,使得染料和纤维形成一个整体,由于其色泽鲜艳、水溶性好、应用技术简单等优点,活性染料被广泛应用于印染工业。
然而,含有这些水溶性的活性染料的废水也是最难处理的废水之一,传统的水处理工艺对这些染料处理效果不是很好。
碱性染料由于其色泽非常鲜艳使得水中碱性染料浓度即使很低时,水体的色度也非常高。
含有重金属的染料大都含有铬,而铬具有致癌性。