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水解酸化-PACTSBR 工艺处理光敏剂化工废水研究与工程实践

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文档简介:

�工业给排水�水解酸化2PACT/SBR工艺处理光敏剂化工废水研究与工程实践吉芳英王平何强周健袁春华提要在对光敏剂化工废水产生状况的现场调查和成分分析的基础上提出了对高含盐废水分流处理、对生产废水分散预处理和对综合废水集中达标处理的技术路线。在实验室研究基础上提出了“水解酸化2PACT/SBR生物处理技术2化学除磷”的综合废水处理工艺,并依此对厂内现有废水处理系统进行了工程改造。结果表明提出的技术路线和处理工艺对成分复杂、盐浓度高的光敏剂化工废水的处理是可行的,当进水COD为2500~4000mg/L时,出水COD<150mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-96)的二级标准。关键词光敏剂化工废水水解酸化PACT/SBR化学除磷天津某光敏剂化工厂废水中含羧酸、酰胺、酰卤、硫醇、硫醚、芳烃等有机原材料,含苯、石油醚、二氯乙烷、苯胺等有机溶剂以及PCl3,AlCl3,NaOH,NaCl等无机物,COD3000~6000mg/L,BOD/COD<011,NaCl215%~313%。该企业已建有主体工艺为混凝沉淀2生物接触氧化2活性炭吸附的污水处理系统,在运转过程中无微生物生长,曝气时大量释放臭气。2001年,对该企业废水产生过程实地考察发现,不同车间排放的废水具有迥然不同的性质。因此,本研究提出“分流处理+分散预处理+综合处理”的废水处理技术路线,并在实验室对“综合处理”工艺进行了试验研究,根据研究成果对原有废水处理工艺进行了设计和改造,经8个月的生产调试和运转,改造工程实现了达标排放。1分流处理与分散预处理111含盐废水的分流处理光敏剂废水中NaCl来自卤代烃的碱解、产品精制和洗涤过程,浓度和产生量分别为33%和316m3/d,20%和4m3/d,8%和5m3/d。根据含盐废水浓度高且相对集中的特点,可利用生产中排放的热蒸汽对碱解和精制废水进行加热浓缩和高温灼烧无害化处理,灼烧后的固体NaCl含量>95%。而将NaCl浓度相对较低的洗涤废水直接排入调节池,此时综合废水NaCl浓度降至014%~016%。112含硫生产废水的分散预处理含硫生产废水中有大量硫醚、硫醇类物质,臭味很重,外观呈黑色。为了消除易挥发硫醚、硫醇对环境的影响,本研究采用氯氧化法处理该车间废水,使之转化为较难挥发的磺酸,通过煤渣吸附后排入调节池与其他废水混合。预处理后的生产废水外观呈肉红色,COD从15000mg/L左右下降到4000~6000mg/L。吸附了有机物的煤渣拌在煤中,通过燃烧实现无害化处理。2综合废水处理试验研究211水质特征综合废水包括水冲泵废水、经过氧化预处理的含硫生产废水以及其他生产废水、地面冲洗水、厂区生活污水等。2001年9月和11月对综合废水的生化能力和处理效果进行了两次实验室启动和运行试验研究,水质见表1。从表1可知,综合废水的水质并不稳定,但经过分流和分散预处理后该废水含盐量<016%,BOD/COD>0125,显著提高废水的可生化性。表1实验室研究阶段综合废水水质时间200109200111pH315610~615COD/mg/L3500~43002848~2920BOD/mg/L1130~1634710~818TP/mg/L15~221616~1711TN/g/L3~617167~21181含盐量/%014~0160143~0162BOD/COD0132~01380125~0128212试验方法和结果21211试验方法用石灰调废水pH为7~8,此时有白色絮状沉淀产生,沉淀分离后上清液用于生化降解性能研究。WATER&WASTEWATERENGINEERING给水排水Vol129No112200341©1995-2006TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.生化系统采用SBR技术,反应器有效容积2L,周期为12h。运行工况:曝气10h,沉淀排水闲置2h,SBR充水比为015。启动时污泥浓度MLSS=3~4g/L。21212试验结果生物接种试验结果见表2。表中数据说明该废水含有部分较难生物降解甚至对微生物有害的物质,但驯化后的污泥具有良好的耐污、耐盐能力,稳定运行时活性污泥中有钟虫、轮虫等出现,污泥产率系数为0105~0108kgMLSS/(kgCOD·d)。同时结果还表明,该废水直接生化处理很难实现达标排放。表2综合废水实验室生物接种运行试验结果试验时段稀释程度3一级SBR进水COD/mg/L出水COD/mg/L一级SBR二级SBR试验现象和试验效果200109污水1+水4830~115090~120接种顺利,微生物未发现明显的不适应。污水1+水11920~2240358~600168~196微生物初期有不适症状,一周后好转。污水1+水03980~40

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