噴漆廢水作為工業廢水處理中的典型難題,廣泛存在于汽車制造、家具生產、機械加工等行業,其核心特性體現為污染物組成特殊(含膠體狀漆霧顆粒和難降解有機物)、水質波動大、回用要求高。結合行業實踐與技術創新,噴漆廢水治理設備當前處理工藝流程采用"分質預處理→混凝沉淀→生化降解→深度氧化"的四步協同工藝,可實現污染物高效去除與水資源循環利用。
一、分質預處理:破除物理性雜質屏障
預處理階段需針對含粉塵廢水與純漆霧廢水實施差異化處理。含粉塵廢水首良好入板框壓濾機,通過0.3-0.5MPa機械壓力分離木材碎屑、大顆粒漆渣(粒徑>100μm),濾餅含水率控制在60%以下作為危廢處置。濾液與純漆霧廢水匯入集水池,采用變頻攪拌系統(轉速15-20rpm)維持水質均衡,避免漆霧顆粒沉降結塊。
二、混凝沉淀:破解膠體穩定性
在反應池中通過自動加藥裝置依次投加PA和PAM。PAC作為電解質中和漆霧膠體表面負電荷,通過壓縮雙電層效應破壞其穩定性;PAM則通過吸附架橋作用形成大粒徑絮體。經斜管沉淀池分離后,出水SS去除率達75%以上,水色由渾濁變為淺澄清,同時吸附去除40%附著于膠體的小分子溶劑,為生化處理創造有利條件。
三、生化降解:攻克有機污染物
采用"水解酸化+多級接觸氧化"組合工藝。在水解酸化池中,兼性菌分泌胞外酶將大分子有機物(如樹脂、長鏈溶劑)分解為小分子有機酸,使B/C比從0.2提升至0.35以上。隨后廢水進入三級串聯接觸氧化池,通過彈性立體填料上的生物膜(MLSS維持3000-4000mg/L)將有機物代謝為CO?和水。二沉池實現泥水分離,污泥回流比控制在50-70%,剩余污泥定期排至濃縮池。
四、深度氧化:實現回用標準
針對生化出水中殘留的難降解有機物,采用Fenton氧化工藝,通過生成羥基自由基(·OH)無選擇性分解污染物。處理后COD可降至100mg/L以下,配合砂濾和活性炭吸附,最終出水SS≤5mg/L、濁度<1NTU,滿足噴漆房噴淋系統回用要求。對于溶劑型油漆廢水,可增設臭氧氧化單元強化脫色效果,使出水色度≤10倍。
噴漆廢水治理設備該工藝通過分步破解污染物特性,實現進水COD 3000-4000mg/L到出水COD≤500mg/L的穩定處理。關鍵控制點包括:分質處理減少藥劑消耗,混凝pH值精準調控(6.5-7.5),生化系統DO梯度分布,以及深度氧化的藥劑配比優化。通過PLC自動化控制(配備ORP、pH在線監測),可實現無人值守運行,確保處理效果穩定性與經濟性的平衡。

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