根據皮革廢水處理工藝,通常可分為一級處理和二級處理兩部分。在實際項目中,往往將各種處理方法相結合起來處理,以上發揮各個階段處理過程的優勢。因此,皮革廢水處理常規工藝分析顯得尤為重要和有價值。以生物和化學過程為主要過程進行組合工藝。采用混凝沉淀-生物接觸氧化-SBR工藝處理進水COD為560 mg/L、氨氮濃度為35 mg/L的皮革廢水,出水COD約為90 mg/L,氨氮約為4mg/L。臭氧氧化-生化法協同處理廢水。COD和氨氮的去除率分別為66.51%和91.42%。出水色度可控制在5~10倍。O3-BAF一體化工藝結合了生物吸附、生物降解和高級氧化的優點.通過曝氣生物濾池填料層從底部處理含臭氧廢水,大大減少了曝氣量。同時降低水泵的升級水平。針對皮革廢水生化出水COD高、色度高的問題,采用超聲波與Fenton聯用技術對廢水進行了李章良深度處理。反應條件為:超聲功率為85 W/H_2O_2,Fe2+投加比為11:1,反應條件為:超聲功率與H_2O_2、Fe~(2+)的比例為11:1等。pH值為4.0,反應時間為60 min。Fenton技術具有反應速度快、操作簡單、無其他污染物、處理過程中礦化程度高等優點。因此,以Fenton為主體的組合工藝具有廣闊的應用前景。
目前皮革廢水處理技術日趨成熟。但是,由于制革廢水水質和水量波動較大,成分復雜,單一的處理方法不易使廢水達標。因此,研究各種組合工藝共同處理廢水是今后的發展方向。(2)從環境和經濟角度看,清潔生產是的選擇,可以減少污染源的產生。幫助企業降低加工成本。此外,還可以在閉路或單一過程中對廢水進行回收,并對廢水進行回收。3)對無回用價值的制革廢水,應進行工藝控制,采用經濟有效的處理工藝。在處理廢水時,既要嚴格控制污染物的產生,又要加強末端處理,從根本上解決環境問題,達到皮革廢水排放標準。