高cod废水处理如何处理
Posted 铵盐
篇首语:韬略终须建新国,奋发还得读良书。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了高cod废水处理如何处理相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
化工行业作为我国的传统行业,在国民经济中占有重要的地位,据最新统计,全国共有化工企业4.21万个,工业总产值4786亿元,均约占全国工业的10%左右。但是从整体上看,由于国内环保行业目前针对此类污水治理技术滞后,随着化工业的发展,生态环境受到严重影响,其产生的化工废水中COD浓度高、毒性大、可生化性差,普通的工艺很难达到处理的预期效果。
高cod废水处理如何处理,下面我们着重介绍一种处理工艺:
某化工厂在生产过程中排放的含季铵盐废水COD高达25000 mg/L,为难处理的高浓度特种有机废水。本试验研究了厌氧→好氧→絮凝组合工艺处理含季铵盐废水的可行性和处理效果,使该废水达到COD<100mg/L的排放要求。1 材料与方法
1.1 废水水质
试验用废水采用某化工厂排出的综合废水,该废水含有季铵盐、异丙醇等有机物,日排放量约为20 m3,COD为18 000~25 000 mg/L,BOD5为7 020~9 750 mg/L,BOD5/COD为0.39左右,属于可生化真溶液废水。由于该废水有机物浓度高,将其适当稀释后作为试验用水,其水质见表1。
表1 试验用废水水质 | |||
COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | BOD5/COD | pH |
1000~3500 | 390~1365 | 0.39 | 8~8.5 |
针对该废水的水质特点,采用厌氧→好氧串联工艺进行动态模拟试验。该工艺利用有机物厌氧水解酸化,将废水中某些大分子难降解有机物转化为较易降解的小分子有机物,从而改善废水的可生化性[1],为后续好氧生化处理创造有利条件。水解酸化工艺已成功地应用于含难降解有机物废水的处理[2]。
1.3 试验装置
厌氧生物反应器:内径为14.5cm,高为2m,有效容积为30L,反应器内悬挂半软性填料;好氧生物接触氧化反应器:内径为11cm,高为2.3m,有效容积为20L,反应器内悬挂软性填料。
1.4 接种污泥
生物菌种为优势菌加鱼塘底泥(兼氧性污泥),经一周驯化挂膜后,逐步加入设定浓度的含季铵盐废水和N、P营养物,进行动态生化试验。
1.5 分析项目
COD、BOD5、pH、浊度均采用标准方法测定。
2 结果与讨论
2.1 厌氧水解酸化
驯化挂膜稳定后,在所设定的工况条件下开始试验运行,定期取样分析。处理结果见表2。
表2水解酸化处理结果 | ||||||||||||
水样 | 停留时间 (h) | COD | BOD5 | BOD5/COD | pH | |||||||
进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
1 2 3 4 5 | 30 30 30 30 30 | 1013 1498 2008 2521 3061 | 496 719 942 1165 1393 | 51 52 53 54 55 | 405 584 783 983 1163 | 258 360 472 594 697 | 36 38 40 40 40 | 0.4 0.39 0.39 0.39 0.38 | 0.52 0.5 0.5 0.51 0.5 | 8.2 8.1 8.2 8 8.3 | 7.2 7 7.1 7.1 7.2 | |
注 废水流量为1 L/h,下同。 |
好氧接触氧化法具有耐冲击负荷,无污泥膨胀和维护方便等优点。采用一级好氧生物接触氧化处理,出水中的COD仍然达不到排放标准,后又增加了一级好氧生物接触氧化处理(有效容积20 L)。试验结果见表3和表4。
表3 一级好氧处理结果 | ||||||||||||
水样 | 停留时间 (h) | COD | BOD5 | BOD5/COD | pH | |||||||
进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
1 2 3 4 5 | 20 20 20 20 20 | 496 719 942 1165 1393 | 144 194 245 303 348 | 71 73 74 74 75 | 258 360 472 594 697 | 62 83 104 131 160 | 76 77 78 78 77 | 0.52 0.5 0.5 0.51 0.5 | 0.39 0.38 0.39 0.39 0.38 | 7.2 7 7.1 7.1 7.2 | 7.1 6.8 7 6.9 7 | |
注 进水为厌氧生物反应器出水。 |
表4 二级好氧处理结果 | ||||||||||||
水样 | 停留时间 (h) | COD | BOD5 | BOD5/COD | pH | |||||||
进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
1 2 3 4 5 | 20 20 20 20 20 | 144 194 245 303 348 | 59 83 103 124 146 | 59 57 58 59 58 | 62 83 104 131 160 | 15 22 26 30 35 | 76 77 75 77 78 | 0.39 0.38 0.39 0.39 0.38 | 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 | 7.1 6.8 7 6.9 7 | 7 6.7 6.9 6.8 6.9 | |
注 进水为一级好氧处理出水。 |
2.3 絮凝处理
含季铵盐废水中COD为2 000~3 000 mg/L,经过厌氧→两级好氧生物接触氧化处理后,出水COD>100 mg/L,且略有余浊,故进行絮凝后处理。分别采用硫酸铝、聚合铝(PAC)和氯化镁为絮凝剂,石灰为助凝剂,试验结果见表5。
表5 生化法出水的絮凝后处理 | ||||
项目 | 进水 | 硫酸铝 | PAC | 氯化镁 |
投加量(mg/L) COD(mg/L) 浊度(NTU) | 146 20 | 50 102 5 | 50 95 3 | 50 98 4 |
注 进水为厌氧→两级好氧出水5#样(废水中COD为3061 mg/L)。 |
2.4 含季铵盐废水处理工艺
根据试验结果及分析,采用厌氧→两级好氧→絮凝组合工艺可以有效地处理难降解的含季铵盐废水,使废水中COD总去除率达96%以上,出水COD<100 mg/L。含季铵盐废水处理工艺如图1。
①经厌氧水解酸化处理后,含季铵盐废水的BOD5/COD比值可提高到0.51左右,证实了水解酸化可提高该废水的可生化性。
②当含季铵盐废水进水COD<3 000 mg/L时,经过厌氧→二级好氧处理后,COD总去除率可达95%,出水COD<150 mg/L。
③当絮凝剂(PAC)投加量为50 mg/L时,COD去除率可达30%以上,出水COD<100 mg/L,浊度小且无色,达到废水排放要求。
相关参考
膜生物反应器是将膜分离技术与传统的活性污泥法组合而成的污水处理新工艺,在污水处理领域发挥着越来越重要的作用。但随着废水排放要求的提高,单一的膜生物反应器很难满足对高氮、高磷废水去除率的要求,所以组合式
[摘要]染料废水具有“三高一低”的特点(高COD、高色度、高含盐量、低BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用Fe/C微电解系统处理好氧池
[摘要]染料废水具有“三高一低”的特点(高COD、高色度、高含盐量、低BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用Fe/C微电解系统处理好氧池
[摘要]染料废水具有“三高一低”的特点(高COD、高色度、高含盐量、低BOD5/COD),是废水治理的难点热点之一。在前期研究的工艺(混凝、气浮、水解酸化、好氧)基础上采用Fe/C微电解系统处理好氧池
制革印染废水组分复杂,有机物含量高,色度深,可生化性差,属较难处理的高浓度有机废水,采用传统混凝沉淀与生物氧化处理后,出水COD和色度仍比较高,难以达到一级B排放标准。因此如何近一步降低出水COD和色
制革印染废水组分复杂,有机物含量高,色度深,可生化性差,属较难处理的高浓度有机废水,采用传统混凝沉淀与生物氧化处理后,出水COD和色度仍比较高,难以达到一级B排放标准。因此如何近一步降低出水COD和色
制革印染废水组分复杂,有机物含量高,色度深,可生化性差,属较难处理的高浓度有机废水,采用传统混凝沉淀与生物氧化处理后,出水COD和色度仍比较高,难以达到一级B排放标准。因此如何近一步降低出水COD和色