
聚酯廢水主要來源于聚酯樹脂、滌綸纖維、PET瓶片等生產(chǎn)過程,其成分復(fù)雜,處理難度較大,已成為工業(yè)廢水治理中的重點和難點之一。由于廢水中含有大量對苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)及其衍生物,具有有機物濃度高、可生化性差、毒性較強、色度深等特點,給廢水處理系統(tǒng)帶來諸多挑戰(zhàn)。
聚酯廢水中的有機物多為芳香族化合物和酯類結(jié)構(gòu),化學(xué)穩(wěn)定性強,難以被普通微生物有效降解,導(dǎo)致傳統(tǒng)生物處理工藝的去除效率偏低。其次,部分廢水含有微量重金屬離子或抑制性中間產(chǎn)物,如醛類、酮類及有機酸,可能對生化系統(tǒng)中的微生物產(chǎn)生毒害作用,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。此外,廢水中常含有一定量的懸浮物和溶解性雜質(zhì),易造成處理設(shè)備堵塞或膜系統(tǒng)污染,影響整體處理效率和設(shè)備使用壽命。
另一個顯著難點是廢水的水質(zhì)水量波動較大,尤其是在間歇性生產(chǎn)或多品種生產(chǎn)模式下,進水COD可能在幾百到幾千mg/L之間劇烈變化,容易對處理系統(tǒng)造成沖擊負(fù)荷,進而影響出水水質(zhì)的穩(wěn)定性。同時,部分企業(yè)排放的聚酯廢水色度較高,常規(guī)處理手段難以徹底去除,影響出水的感官指標(biāo),甚至造成二次環(huán)境影響。
面對這些聚酯廢水處理難點,近年來工程實踐中逐漸形成了一些有效的應(yīng)對策略。例如,采用深度氧化技術(shù)如芬頓氧化、臭氧催化氧化或電催化氧化,可在預(yù)處理階段有效破壞難降解有機物的分子結(jié)構(gòu),提高廢水的可生化性。對于毒性較強的廢水,還可引入?yún)捬醵拘赃m應(yīng)菌種或生物強化技術(shù),提升系統(tǒng)的抗沖擊能力和處理效率。在深度處理階段,結(jié)合膜分離技術(shù)或活性炭吸附,可進一步去除殘余污染物,實現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)排放或中水回用目標(biāo)。
聚酯廢水的治理需要結(jié)合廢水特性、廠區(qū)運行條件及環(huán)保監(jiān)管要求進行系統(tǒng)設(shè)計。只有科學(xué)匹配處理工藝、優(yōu)化運行管理,才能有效應(yīng)對處理過程中的各類難點,實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)與資源化利用的雙重目標(biāo)。
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