Удаление цвета озоном из промышленных сточных вод и текстиля — эффективный подход по сравнению с другими химическими решениями. На текстильных предприятиях по обработке сточных вод и в других промышленных процессах очистки сточных вод озон успешно используется для удаления цвета.

В системах очистки сточных вод часто используют биологическую очистку, например, активный ил, в сочетании с озонированием. Молекулярный размер органических молекул красителей делает их трудноразлагаемыми, и адсорбция на активном иле может удалить лишь небольшое их количество. Использование озона иногда применялось до биологической очистки, но это происходит довольно редко. Предварительная обработка активным илом является вариантом, если сточные воды трудно поддаются биологическому разложению или токсичны.
Очистка промышленных сточных вод
Поскольку он расщепляет органические молекулы на более мелкие и биоразлагаемые, его можно использовать перед биологическим процессом для повышения его эффективности. Озонирование сточных вод также повышает содержание кислорода в воде, что способствует развитию аэробных процессов.
Преимущества этого хорошо известны и задокументированы в исследованиях, однако, сложно предсказать степень улучшения, и проведение пилотных исследований с озоном и биологическими процессами может быть затруднительным. Наблюдалось улучшение биологической системы для обработки текстиля. Очистка сточных вод на 20-30%.
С точки зрения воздействия обработанной воды на водоем, стоит учитывать способность озона улучшать биоразлагаемость и снижать токсичность. При проверке токсичности обработанной воды необходимо учитывать процесс водоподготовки.

Было замечено, что уничтожение одной органической молекулы в процессе обработки может привести к созданию более токсичных, например, химическая обработка MTBE может создать более Токсичные сточные водыПоверхностно-активные вещества (ПАВ) и необходимость их удаления из воды – еще один важный фактор. В некоторых регионах концентрация ПАВ строго регулируется и не должна превышать 1 ppm. Как следствие, требуется большее количество окислителя.
Однако, озон эффективно удаляет все красители, используемые в текстильной промышленности. Количество озона, необходимое для системы озонирования, определяется целями удаления цвета для водоемов. Потребление кислорода зависит от нескольких факторов, включая количество цвета, удаленного в ходе биологического процесса, используемый краситель, место применения озона и т.д. При отсутствии точного предыдущего опыта часто используются пилотные испытания.
Обязательно ознакомьтесь:Лучшие генераторы озона для водоподготовки
Для удаления 95% цвета необходимо примерно 1 мг озона на мг красителя, хотя это значение зависит от типа красителя. Для удаления 100% цвета требуется около 1,5 мг озона на мг красителя. Удаление красителя занимает около 10 минут. Обычно текстильная промышленность использует 15 миллиграммов на литр после биологической очистки, но этот уровень может легко превышать 25 миллиграммов на литр. Важно отметить, что для эффективности доза озонирования не должна минерализовать компоненты красителя.
Как работает генератор озона?

Коронный (тихий) разряд – распространенный метод, используемый Промышленные генераторы озона для преобразования кислорода в озон. Существует несколько способов получения кислорода: сухой воздух, кислород, дистиллированный из воздуха, или кислород, растворенный в LOX.
Озонатор является лучшим вариантом для заданного объема производства, потребляется меньше энергии, и при использовании инжекторов Вентури озон смешивается с меньшими затратами энергии. Эти сбережения компенсируются стоимостью LOX, например, оборудования для хранения и испарения LOX, или сжатого воздуха, необходимого для процесса концентрации. Кислород, как правило, предпочтительнее с увеличением размера установок. Высокая стоимость энергии также благоприятствует кислороду, но LOX не приветствуется.
Озоновые решения для очистки текстильных сточных вод обычно включают в себя следующее: воздушные компрессоры, осушители воздуха, генераторы озона, системы смешивания озона с водой и деструкторы озона. генератор озона является наиболее экономически выгодным в целом по сравнению с другими химическими решениями.
Для эффективной работы озонатора необходимо использовать сухой воздух. Сегодня в большинстве систем озонирования используется адсорбция с переменным давлением (PSA) с использованием осушителей воздуха высокого давления. Таким образом, холодильная установка и нагревательная сушилка с осушителем не требуются, но компрессор должен обеспечивать давление около 100 PSI.
При смешивании озона с водой он составляет небольшую часть (2-3%, если газ - воздух, и 6-10%, если это кислород). Газ можно смешивать с водой с помощью Вентури или мелкопузырчатых диффузоров для растворения озона. После этого избыточный газ необходимо рассеять. Инжекционные системы, использующие вакуумные насосы типа Вентури, требуют бустерных насосов. На дне контактного сосуда обычно устанавливаются мелкопузырчатые диффузоры. Поскольку бустерный насос будет исключен, диффузоры могут заменить Вентури, и это будет дешевле.
После контакта растворенного озона с водой должно пройти определенное время, чтобы реакция завершилась. Вероятно, достаточно 10-20 минут. Для достижения желаемого времени удержания потребуется сосуд непрямого контакта. Сосуд непрямого контакта также можно использовать для отделения газов и жидкостей. Для расчета стоимости этой системы мы решили использовать сосуд непрямого контакта. В резервуаре жидкость отделится от газовой смеси, и газ попадет в резервуар.
Заключительные слова
В целом, системы озонаторов эффективны как для очистки воздуха, так и для очистки воды в промышленности и могут эффективно удалять цвет из текстильных и других промышленных сточных вод. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете Свяжитесь с намиМы будем рады ответить на ваши вопросы.



