Řešení pro praní a čištění textilních odpadních vod
Očekává se, že celosvětový trh s praním textilu dosáhne do roku 2025 103,5 miliard amerických dolarů a předpokládá se, že do roku 2030 vzroste na 145 miliard amerických dolarů se složenou roční mírou růstu přibližně 5 %.
„Máchání textilu“ je klíčový proces při dokončování po-tisku, který se používá k odstranění nečistot, klížení a plovoucích barev z látky, čímž se zlepšuje kvalita konečného produktu.
I. Přehled zákazníků pro barvení textilií a čištění odpadních vod z praní
Hlavními klienty čištění textilních odpadních vod jsou podniky zabývající se barvením, zpracováním džínoviny a výrobou textilu, zejména střední a velké{0}}továrny, které jsou pod tlakem, aby splňovaly ekologické normy nebo se snaží znovu využívat vodní zdroje ke snížení nákladů. Textilní odpadní voda je kvůli přítomnosti barviv, pomocných látek, nerozpuštěných látek a vysoké barevné intenzitě jednou z obtížně --čistitelných průmyslových odpadních vod. S přísnějšími emisními normami v různých zemích a rostoucími náklady na vodní zdroje potřebuje stále více textilních podniků profesionální řešení čištění odpadních vod, aby dosáhly souladu s normami a dokonce znovu použily upravenou vodu jako regenerovanou vodu.


Obrázky výroby bělení textilu
II. Úprava textilní prací vody
Zdroj vody pro mycí vodu
Odpadní voda z máchání textilu představuje důležitou součást odpadních vod z tisku a barvení, které vznikají hlavně během před{0}}úpravy a konečné úpravy před a po barvení nebo tisku látek. Vzhledem k tomu, že je v těchto procesech nutné používat velké množství chemických činidel k odstranění nečistot a zlepšení vlastností vláken, obsahuje odpadní voda vysoké koncentrace organických látek, alkálií a těžko --rozložitelných látek, což činí zpracování náročným.
Zde jsou hlavní zdroje nejvýznamnějších složek odpadních vod z máchání textilu:
1. Oddimenzování odpadních vod
Odstranění klížících činidel (jako je PVA a škrob) z tkaniny. Objem vody je malý, ale koncentrace znečištění je extrémně vysoká. CHSK může dosáhnout 5000–8000 mg/l, je alkalický a má špatnou biologickou odbouratelnost (zejména pokud obsahuje PVA).
2. Praní odpadních vod
Používá se k odstranění přírodních nečistot, jako je bavlněný vosk, pektin a oleje. Používá se hydroxid sodný a povrchově aktivní látky s velkým objemem vody a silnou alkalitou (pH 10–13), vysokou CHSK a BSK a je jedním z hlavních zdrojů organického znečištění.
3. Bělení odpadních vod
Použití oxidantů, jako je peroxid vodíku a chlornan sodný k odstranění barviv. Objem vody je velký, ale znečištění je relativně slabé, s nízkou CHSK a je obvykle považováno za „čistou odpadní vodu“, kterou lze částečně znovu využít.
4. Odpadní vody z praní textilu
Tkanina je ošetřena v koncentrovaném roztoku hydroxidu sodného pro zvýšení lesku a pevnosti. Obsah NaOH je 3–5 %. Alkalita je extrémně silná. Většina podniků regeneruje alkálie odpařováním a konečný objem vypouštění je malý, ale stále má vysoké pH a určitou CHSK.


Porovnání obrázků znázorňujících znečištěnou vodu a obrázků znázorňujících upravenou vodu
III. Procesní tok pro čištění odpadních vod z praní a sušení textilu
Čištění odpadních vod z máchání textilu, založené na mnoha technických případech a technických řešeních, obvykle využívá vícestupňový proces spolupráce:
1. Fáze před{1}}úpravy (odstranění velkých částic a nerozpuštěných látek)
Roštová filtrace: pevné nečistoty, jako jsou vlákna, konce nití a krátká vlákna, aby se zabránilo ucpání následného zařízení.
Homogenizace vyrovnávací nádrže: Vyrovnává kvalitu a množství vody, aby se zabránilo rázovému zatížení; současně přidáním kyseliny pro úpravu pH na neutrální nebo mírně alkalické zvyšuje účinnost následné úpravy.
Vzduchová flotace/sedimentace: Přidejte PAC (polyaluminiumchlorid) a PAM (polyakrylamid), abyste destabilizovali koloidy a vytvořili vločky, poté odstraňte SS a trochu CHSK pomocí flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) nebo sedimentačních metod.
2. Stupeň biochemického čištění (degradace organické hmoty)
Okyselení hydrolýzou: Rozloží velké-molekulové organické látky na malé-molekulové látky, aby se zlepšila biologická rozložitelnost odpadních vod (tj. zvýšení poměru B/C).
Aerobní léčba:
Metoda biologické kontaktní oxidace: Využívá mikrobiální membrány připojené k výplni k degradaci organické hmoty, se silnou odolností proti nárazovému zatížení a nízkou produkcí kalu;
nebo přijmout účinné procesy, jako je SBR (sekvenační vsádkový reaktor) nebo MBR (membránový bioreaktor) pro další čištění.
3. Fáze hlubokého čištění (zajištění souladu s normami vypouštění nebo opětovného použití)
Koagulační sedimentace/flokulace: Dále snižuje barvu a zbytkovou CHSK.
Technologie membránové separace:
Ultrafiltrace (UF): Odstraňuje koloidy a velké-molekulové organické látky;
Nanofiltrace (NF) nebo reverzní osmóza (RO): Používá se pro odsolování a přípravu vody pro opětovné použití, přičemž dosahuje míry opětovného použití přes 60 %.
Adsorpční úprava: Filtrace aktivním uhlím dokáže odstranit stopové organické látky a pachy.
Dezinfekce: dezinfekce UV nebo chlornanem sodným, hubící patogenní mikroorganismy, vhodná pro praní odpadních vod zdravotnických zařízení.
Schéma čištění odpadních vod:
Výrobní odpadní voda → Koagulace a filtrace → Regulace a homogenizace → Vzduchová flotace → Hydrolytické okyselení → Anaerobní biochemické čištění → Pokročilé čištění → Vypouštění na standard
specifická případová studie o úpravě odpadních vod z barvení a praní textilu

Případová studie čištění odpadních vod pro odpadní vody z bělení od společnosti Shandong Linyi Standard Textile Co., Ltd. Přehled projektu
Společnost Shandong Linyi Standard Textile Co., Ltd. navrhla proces čištění odpadních vod z bělení, jehož cílem je řešit problémy s vysokou intenzitou barvy, vysokým obsahem nerozpuštěných látek, vysokým obsahem organických látek a zbytků barviv. Navrhovaná kapacita čištění je 500 m³/d a odpadní voda splňuje „Normy pro vypouštění látek znečišťujících vodu v textilním průmyslu“ (GB 4287-2012), tabulka 2, normy pro nepřímé vypouštění.
Charakteristika odpadní vody: Zdroj odpadní vody pochází z procesů bělení bavlny a tkanin. Kvalita vody velmi kolísá: CHSK 800–1200 mg/l, intenzita barvy 500–800krát, SS 300–500 mg/l, pH 6,5–9,0, obsahuje aktivní barviva, povrchově aktivní látky a zbytkovou dužinu.
Hlavní proces: Kombinovaný proces "Rošt + regulační nádrž + flotace rozpuštěným vzduchem + okyselení hydrolýzou + A/O biologické čištění + MBR membránová separace + ozonová katalytická oxidace":
1. Rošt + regulační nádrž: Zachycuje suspendované částice a vyrovnává kvalitu a množství vody;
2. Flotace rozpuštěným vzduchem: Odstraňte koloidy a některá barviva, čímž se sníží následné zatížení;
3. Okyselení hydrolýzou: Rozkládá velké molekulární organické látky, zlepšuje biologickou rozložitelnost;
4. A/O biologické čištění: Rozloží CHSK, čpavkový dusík atd. znečišťující látky;
5. MBR membránová separace: Zachyťte kal a zajistěte čistý odpad;
6. Ozonová katalytická oxidace: Hluboce odstraňte barvu a odstraňte žáruvzdorné látky.
|
Indikátor |
Kvalita přítokové vody |
Kvalita odtokové vody |
Míra odstranění |
|
CHSK (mg/l) |
800–1200 |
Menší nebo rovno 80 |
Větší nebo rovno 92 % |
|
chromatičnost (faktor) |
500–800 |
Menší nebo rovno 40 |
Větší nebo rovno 95 % |
|
SS (mg/l) |
300–500 |
Menší nebo rovno 10 |
Větší nebo rovno 97 % |
|
NH₃-N (mg/L) |
30–50 |
Menší nebo rovno 5 |
Větší nebo rovno 90 % |
Technická hodnota
1. Odtok je stabilní a splňuje normy, což snižuje environmentální rizika pro podnik;
2. Je přijat proces MBR + ozon, dosahující významných účinků při odstraňování barev a eliminaci organické hmoty;
Vyčištěná odpadní voda se částečně znovu používá v procesu oplachování, čímž se ušetří přibližně 150 m³/d vodních zdrojů, čímž se dosáhne oboustranně výhodné situace s ekonomickými a ekologickými přínosy.
