Rawatan Air Sisa Tekstil Dan Pencelupan

Konsep rawatan air sisa tekstil dan pencelupan
Industri tekstil dan pencelupan menjana sejumlah besar air sisa semasa pelbagai peringkat pengeluaran fabrik, seperti pencelupan, pencucian dan kemasan. Air sisa ini mengandungi campuran bahan kimia yang kompleks, termasuk pewarna, detergen, garam, logam berat dan sebatian organik. Rawatan yang berkesan adalah perlu untuk membuang warna, bahan pencemar kimia, dan pepejal terampai untuk memenuhi piawaian kawal selia dan melindungi sumber air. Proses rawatan mesti menangani beban kimia yang tinggi, kebolehubahan dalam komposisi air sisa, dan sifat toksik atau tidak terbiodegradasi kebanyakan bahan yang digunakan dalam pengeluaran tekstil.
Ciri-ciri rawatan air sisa Tekstil dan pencelupan
1. Permintaan Oksigen Kimia Tinggi (COD) dan Permintaan Oksigen Biokimia (BOD): Air sisa tekstil mempunyai kepekatan tinggi bahan kimia organik dan bukan organik, yang membawa kepada tahap COD dan BOD yang tinggi. Bahan pencemar ini termasuk pewarna, surfaktan dan agen saiz organik.
2. Kehadiran Pewarna dan Warna Sintetik: Ciri utama air sisa tekstil ialah kehadiran pewarna sintetik, kebanyakannya tahan terhadap degradasi biologi. Pewarna ini boleh menjadi sangat toksik dan menyumbang kepada pewarnaan air sisa yang berterusan.
3. Kepekatan Pepejal Terampai yang Tinggi: Pepejal terampai, seperti gentian, pewarna dan bahan zarahan lain, adalah perkara biasa. Pepejal ini boleh menyebabkan kekeruhan dan mengganggu proses rawatan hiliran jika tidak disingkirkan dengan secukupnya.
4. Kemasinan dan Kealkalian Tinggi: Proses pencelupan menggunakan sejumlah besar garam, yang menyumbang kepada kemasinan yang tinggi dalam air sisa. Selain itu, keadaan alkali adalah perkara biasa disebabkan penggunaan detergen, bahan kimia dan soda kaustik dalam proses tekstil.
5. Ketoksikan dan Sebatian Tidak Terbiodegradasi: Banyak pewarna tekstil dan bahan kimia, seperti pewarna azo dan logam berat (cth, kromium, kuprum), adalah toksik kepada hidupan akuatik dan boleh menjadi recalcitrant, bermakna ia tidak mudah dipecahkan oleh proses biologi. .
6. Komposisi Air Sisa Berubah-ubah: Komposisi air sisa tekstil boleh berbeza-beza bergantung pada jenis gentian (kapas, poliester, dll.), pewarna, dan bahan kimia yang digunakan, serta perubahan dalam jadual pengeluaran.


Ciri-ciri proses rawatan air sisa Tekstil dan pencelupan
1. Rawatan Utama: Peringkat ini memfokuskan pada penyingkiran pepejal terampai dan mengurangkan keamatan warna air sisa. Kaedah mekanikal seperti penapisan, pemendapan dan penapisan digunakan untuk mengeluarkan zarah pepejal. Penggumpalan-flokulasi sering digunakan untuk mendakan keluar zarah terampai dan beberapa sebatian pewarna.
2. Rawatan Sekunder (Rawatan Biologi): Proses biologi, seperti proses enapcemar teraktif atau MBBR, digunakan untuk merendahkan bahan organik. Walau bagaimanapun, kemasinan yang tinggi dan kehadiran pewarna tidak terbiodegradasi boleh menghalang aktiviti mikrob, memerlukan pemilihan mikroorganisma dan keadaan rawatan yang teliti. Sistem biologi sering digabungkan dengan proses kimia untuk meningkatkan kecekapan.
3. Rawatan Tertiari: Kaedah rawatan lanjutan, seperti penjerapan (cth, karbon teraktif), penapisan membran (cth, ultrafiltrasi, osmosis terbalik), dan proses pengoksidaan lanjutan (AOP), diperlukan untuk membuang sisa pewarna, bahan kimia dan bukan- sebatian terbiodegradasi. Penyahwarnaan, detoksifikasi, dan penggilapan air yang dirawat adalah objektif utama pada peringkat ini.
4. Pengendalian Enapcemar: Enapcemar yang dihasilkan daripada proses rawatan kimia, terutamanya yang melibatkan koagulan dan flokulan, mesti dikendalikan dan dirawat dengan betul. Enapcemar mungkin mengandungi kepekatan tinggi bahan kimia dan pewarna toksik, yang memerlukan pelupusan atau pembakaran yang selamat.
Keperluan Khas untuk Media MBBR Apabila Digunakan dalam Tangki Pengudaraan Biologi untuk rawatan air sisa Tekstil dan pencelupan
1. Kawasan Permukaan Tinggi untuk Pertumbuhan Biofilem: Memandangkan campuran kompleks sebatian organik dalam air sisa tekstil, media MBBR mesti menyediakan kawasan permukaan yang besar untuk pertumbuhan biofilem. Ini menyokong perlekatan komuniti mikrob yang pelbagai yang mampu merendahkan bahan organik, termasuk surfaktan dan agen saiz.
2. Toleransi terhadap Ketoksikan dan Beban Kimia: Air sisa tekstil boleh mengandungi bahan toksik seperti logam berat dan pewarna keras yang boleh menghalang aktiviti mikrob. Media MBBR harus menyokong pertumbuhan populasi mikrob berdaya tahan yang boleh menahan bahan perencatan ini.
3. Rintangan kepada Kemasinan dan Kealkalian Tinggi: Media mestilah teguh dalam persekitaran dengan kemasinan tinggi, yang biasa berlaku dalam air sisa tekstil kerana penggunaan garam dalam proses pencelupan. Ia juga mestilah stabil secara kimia di bawah keadaan beralkali, mengekalkan struktur dan fungsinya.
4. Sokongan Penyahwarnaan: Sesetengah komuniti mikrob mampu memecahkan atau menyerap pewarna, terutamanya melalui laluan oksidatif atau reduktif. Media MBBR harus memupuk pertumbuhan mikroorganisma khusus yang mampu menyahwarna air sisa. Dalam sesetengah kes, bioaugmentasi (penambahan strain tertentu) mungkin diperlukan.
5. Pengotoran dan Ketahanan Rendah: Media mesti tahan terhadap pengotoran oleh gentian, pepejal terampai, dan zarah pewarna yang banyak terdapat dalam air sisa tekstil. Ketahanan juga penting untuk memastikan media berfungsi secara konsisten dari semasa ke semasa dalam keadaan air sisa yang mencabar.
6. Pemindahan Oksigen yang Cekap: Pemindahan oksigen adalah penting untuk proses aerobik dalam sistem MBBR. Media harus memastikan oksigen dihantar dengan berkesan ke biofilm, membolehkan pemecahan bahan organik yang cekap dan menggalakkan pertumbuhan mikrob aerobik

Kesimpulan
Rawatan air sisa tekstil dan pencelupan memberikan cabaran yang ketara disebabkan oleh beban organik yang tinggi, bahan toksik, dan kehadiran pewarna dan bahan kimia yang tidak terbiodegradasi. Proses rawatan biasanya melibatkan kaedah primer, sekunder (biologi), dan tertier untuk mengurangkan warna, membuang bahan organik, dan merawat sebatian keras. Teknologi MBBR ialah pilihan yang berdaya maju untuk rawatan biologi dalam sektor ini, kerana ia menyediakan kawasan permukaan yang besar untuk pertumbuhan mikrob dan meningkatkan degradasi bahan pencemar organik. Walau bagaimanapun, pilihan media MBBR adalah penting untuk kejayaan proses tersebut. Media mesti menahan kemasinan dan kealkalian yang tinggi, menyokong pertumbuhan mikroorganisma yang boleh bertolak ansur dengan sebatian toksik, dan memudahkan pemindahan oksigen yang berkesan. Dengan mengoptimumkan pemilihan media MBBR, tekstil dan air sisa pencelupan boleh dirawat dengan berkesan, memastikan pematuhan dengan piawaian alam sekitar dan membolehkan kitar semula dan penggunaan semula air.












