前言:
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(一)精细化工废水处理系统是怎样的?
生化处理工艺去解决有机化工废水是非常常见的方式,而精细化工废水直接进入生化处理工艺是“不现实的”,有机浓度高以及难降解有机物多会直接让生化处理工艺达不到理想的效果,甚至对微生物造成危害。
因此,我们要提前做好有机化工废水的预处理工作。
第一种方法是回收再利用溶剂。例如采用萃取法萃取所需要的溶剂,选择一种合适的有机溶剂作为萃取剂,将该萃取剂与新材料废水充分混合,发生相间传质后,就可将溶剂从水中萃取到萃取剂中。
第二种方法是去除或者转化其他有毒有害物质等。例如采用铁碳微电解技术进行预处理,铁碳微电解技术原理是碳化铁和纯铁之间存在电势差,从而可以形成许多细微的原电池,该原电池中,纯铁作为阳极,碳化铁作为阴极;电极反应产生的产物具有很高活性,可以和废水中的组分发生氧化还原反应,从而降解有机物;同时铁碳法经过微电解之后,会产生大量的Fe3+,经过曝气氧化后会产生大量的Fe(OH)3,Fe(OH)2具有很强的絮凝能力,可以有效吸附废水中的悬浮物,从而达到去除有机物目的。
采取这种技术能够促使水中对微生物产生的有抑制、毒害作用的各种有机物被消减、去除。
第三种方法是让其他微生物转化成对无害或有利的各种有机物,让生化池中的各种微生物都可以正常地工作,并且还是降低了COD的负荷,减轻了生化池的日常运行负荷。
例如使用水解酸化工艺,水解酸化阶段的微生物主要是兼性菌,即在有氧或无氧的条件下都可以生存,因此对环境适应能力比较强,而且有较快的繁殖速度、能处理难降解有机物等特点。
经过预处理过后的新材料废水,就步入“生化处理工艺”,某项目案例是由“UASB反应器+多级接触氧化池”组成,出水COD浓度低于300mg/L。
UASB反应器是目前应用最多的厌氧反应器之一,反应器由气、液、固三部分组成,反应器底部为厌氧颗粒污泥床,污泥床的生物活性很高,沉降性能也很好,颗粒污泥床上部是悬浮污泥层,其浓度较低。
在该项目案例当中,可以去除80%以上的有机物,并且提高废水的可生化性,更利于后续的好氧生物处理。
后续废水依次进入缺氧+多级接触氧化池,这样不仅可以去除废水内的有机物,而且通过缺氧和好氧的交替,实现对氨氮污染物的去除。
生物接触氧化池是同时具有活性污泥法和生物膜法的特点,处理过程的操作较为简单,并且维护以及管理工作非常便利,并不会发生污泥回流现象,也并不会形成污泥膨胀现象。实际插死你的污泥形成量非常少,由于污泥颗粒非常大,非常容易呈现沉淀状态,最重要的是其抵抗冲击与负荷的水平非常强,在面对精细化工废水处理过程有很好的处理效果。
这样我们就可以知道,处理精细化工废水是通过“预处理+生化处理+深度处理”的废水处理系统,完成废水达标排放的目标。
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