这类废水来自涂料核心原料的合成过程,含有大量苯系物、酯类、醇类等有机污染物,颜色深(多为棕黑色),且污染物多带苯环、杂环等稳定结构,难以被微生物分解。排放具有间歇性,每次排放时污染物浓度极高,是处理难度最大的一类废水。
生产线反应釜、搅拌罐及车间地面的清洗过程会产生此类废水,含有残留的涂料半成品、高分子聚合物、各类助剂(如增稠剂、消泡剂)等,水质浑浊,悬浮物多,其中胶体态物质占比高,处理时易出现絮凝不彻底的问题。
包括厂区生活污水、实验室少量废液及初期雨水等,污染物以简单有机物和悬浮物为主,浓度较低,可与预处理后的高浓度废水混合处理。
涂料废水的共同难点在于:污染物结构稳定难降解、生物毒性强(会抑制微生物活性)、水质水量波动大,常规单一工艺难以达标。
针对涂料废水的特性,需采用 “物化预处理 + 生化处理 + 深度处理” 的组合工艺,通过分级破解实现净化。
预处理的核心是降低废水毒性、破坏难降解结构,为后续生化处理创造条件,常用工艺包括铁碳微电解和芬顿氧化,两者常联合使用。
:在酸性条件下,铁碳填料形成无数微型原电池。铁作为阳极释放电子,冲击苯环、杂环等稳定结构,使其开环断裂;碳作为阴极促进氢原子生成,进一步分解大分子有机物。经此处理,废水的可生化性显著提升,毒性大幅降低。
:在铁碳微电解之后,投加双氧水,与水中的铁离子反应生成强氧化性的羟基自由基,可无选择性氧化残留的难降解有机物,将其转化为小分子物质,进一步降低污染物浓度。
预处理后的废水进入生化系统,通过厌氧和好氧微生物的协同作用,深度降解有机物。
:利用厌氧微生物的代谢作用,将残留的大分子聚合物(如长链酯类)分解为小分子有机酸,进一步提升废水可生化性,为后续厌氧处理铺路。
:升流式厌氧污泥床中,高浓度的厌氧颗粒污泥(含产甲烷菌等)在无氧环境下,将小分子有机物分解为甲烷和二氧化碳,大幅降低污染物浓度。该反应器能承受较高的污染物负荷,适合处理经预处理后的高浓度废水。
:采用多级串联设计,池内填料表面形成生物膜,好氧微生物在曝气条件下将残留有机物彻底分解为无害的二氧化碳和水,确保出水污染物浓度大幅降低。
若需更高排放标准,可在生化处理后增加深度处理环节,如臭氧催化氧化(利用强氧化性分解残留难降解物质)或活性炭吸附(去除剩余色度和微量污染物),确保出水稳定达标。
某生产溶剂型涂料的企业,废水主要来自树脂合成环节,含有大量苯系物,浓度极高且毒性强。
改造后,系统运行稳定,即使面对间歇性高浓度排放,也能有效应对,出水水质持续达标。
某水性涂料企业的废水以设备清洗废水为主,含有大量水溶性树脂和助剂,胶体物质多,悬浮物高。
改造后,废水的悬浮物去除率显著提升,后续生化系统运行更稳定,处理成本有所降低。
重点强化预处理:采用铁碳微电解 + 芬顿氧化的高强度组合工艺,确保充分打破苯环等稳定结构,降低毒性;
生化系统侧重高负荷耐受:选用容积较大的 UASB 反应器,培养高活性厌氧颗粒污泥,提高抗冲击能力;
调整生化系统参数:降低 UASB 反应器负荷,增加接触氧化池的填料面积,强化好氧降解效果;
涂料废水处理的核心是 “分级破解、因水制宜”。通过物化预处理打破污染物稳定性,生化处理深度降解有机物,再结合深度处理保障达标。设计污水站时,需根据废水的主要类型(树脂合成、设备清洗或低浓度杂排水),针对性调整工艺组合和参数,同时考虑水质波动的应对措施,才能实现稳定高效的处理效果。
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