揚(yáng)州淀粉污水處理設(shè)備TH-47品質(zhì)咨詢詳情
預(yù)處理工序中,淀粉廢水通過格柵、沉淀、氣浮等工藝去除懸浮物,減少后續(xù)反應(yīng)器負(fù)荷。淀粉廢水呈酸性,產(chǎn)甲烷菌不能承受低pH值的環(huán)境,抑制厭氧處理過程,因此生化處理前需要調(diào)整pH值至中性(其最適宜范圍是6.8~7.2)。厭氧生物處理:厭氧生物處理是一種有效處理高濃度有機(jī)廢水的技術(shù),可將有機(jī)化合物轉(zhuǎn)化為低分子有機(jī)化合物,并能產(chǎn)生甲烷進(jìn)行回收利用,減少后續(xù)反應(yīng)負(fù)荷。厭氧處理技術(shù)可選用UASB、EGSB、IC等工藝,其COD去除率可達(dá)到80%以上。淀粉糖及變性淀粉生產(chǎn)廢水需投加營養(yǎng)鹽調(diào)節(jié)碳氮比后再進(jìn)行厭氧生物反應(yīng)。由空氣壓縮機(jī)送到空氣罐中的空氣通過射流裝置被帶入溶氣罐,在0.35Mpa壓力下被強(qiáng)制溶解在水中,形成溶汽水,送到氣浮槽中。在突然釋放的情況下,溶解在水中的空氣析出,形成大量的微氣泡群,同泵送過來的并經(jīng)加藥后正在絮凝的污水中的懸浮物充分接觸,并在緩慢上升過程中吸附在絮集好的懸浮物中,使其密度下降而浮至水面,達(dá)到去除SS和CODcr的目的。曝氣機(jī)是通過散氣葉輪,將微氣泡直接注入未經(jīng)處理的污水中,在混凝劑和絮凝劑的共同作用下,懸浮物發(fā)生物理絮凝和化學(xué)絮凝,從而形成大的懸浮物絮團(tuán),在氣泡群的浮升作用下絮團(tuán)浮上液面形成浮渣,利用刮渣機(jī)從水中分離;不需要清理噴嘴,不會(huì)發(fā)生阻塞現(xiàn)象。本設(shè)備整體性好,安裝方便,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用與占地面。
1、采用的生物接觸氧化處理工藝,比活性污泥池體積小,適應(yīng)性強(qiáng),耐沖擊負(fù)荷性能好,出水水質(zhì)穩(wěn)定,不會(huì)產(chǎn)生污泥膨脹;
2、填料比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣有機(jī)物負(fù)荷條件下,對有機(jī)物去除率高,穩(wěn)定可靠,同時(shí)無需投加藥劑,節(jié)約后續(xù)成本,降低運(yùn)行費(fèi)用;
3、水解酸化可有效污水血色,分解大分子有機(jī)物,減少后續(xù)處理負(fù)荷;
4、沉淀效果理想,可獲得較好的出水水質(zhì);
5、消毒處理,去除率達(dá)到99.4%以上;
6、妥善處理剩余污泥,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行,排泥方便,減少人工操作
7、采用的構(gòu)造方式,你好大限度減少臭氣擴(kuò)散;
8、運(yùn)行管理簡單,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)調(diào)整,以獲得你好佳運(yùn)行效果;
9、凈化效率高,BOD去除率在85%~90%,出水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國家二級或一級排放標(biāo)準(zhǔn),
10、能夠處理污水及其相類似的工業(yè)有機(jī)污水
由于膜的高效分離作用,分離效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)沉淀池,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細(xì)菌和病毒被大幅去除,出水水質(zhì)優(yōu)于建設(shè)部頒發(fā)的生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ25.1-89),可以直接作為非飲用市政雜用水進(jìn)行回用。
同時(shí),膜分離也使微生物被被截流在生物反應(yīng)器內(nèi),使得系統(tǒng)內(nèi)能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應(yīng)裝置對污染物的整體去除效率,保證了良好的出水水質(zhì),同時(shí)反應(yīng)器對進(jìn)水負(fù)荷(水質(zhì)及水量)的各種變化具有很好的適應(yīng)性,耐沖擊負(fù)荷,能夠穩(wěn)定獲得優(yōu)質(zhì)的出水水質(zhì)。
2、剩余污泥產(chǎn)量少
該工藝可以在高容積負(fù)荷、低污泥負(fù)荷下運(yùn)行,剩余污泥產(chǎn)量低(理論上可以實(shí)現(xiàn)零污泥排放),降低了污泥處理費(fèi)用。
3、占地面積小,不受設(shè)置場合限制
生物反應(yīng)器內(nèi)能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負(fù)荷高,占地面積大大節(jié)省;該工藝流程簡單、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積省,不受設(shè)置場所限制,適合于任何場合,可做成地面式、半地下式和地下式。
4、可去除氨氮及難降解有機(jī)物
由于微生物被截流在生物反應(yīng)器內(nèi),從而有利于增殖緩慢的微生物如硝化細(xì)菌的截留生長,系統(tǒng)硝化效率得以提高。同時(shí),可增長一些難降解的有機(jī)物在系統(tǒng)中的水力停留時(shí)間,有利于難降解有機(jī)物降解效率的提高。
5、操作管理方便,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制
該工藝實(shí)現(xiàn)了水力停留時(shí)間(HRT)與污泥停留時(shí)間(SRT)的分離,運(yùn)行控制更加靈活穩(wěn)定,是污水處理中容易實(shí)現(xiàn)裝備化的新技術(shù),可實(shí)現(xiàn)微機(jī)自動(dòng)控制,從而使操作管理更為方便。
6、易于從傳統(tǒng)工藝進(jìn)行改造
該工藝可以作為傳統(tǒng)污水處理工藝的深度處理單元,在城市二級污水處理廠出水深度處理(從而實(shí)現(xiàn)城市污水的大量回用)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。
膜生物反應(yīng)器也存在一些不足。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)膜造價(jià)高,使膜-生物反應(yīng)器的基建投資高于傳統(tǒng)污水處理工藝;
(2)膜污染容易出現(xiàn),給操作管理帶來不便;
(3)能耗高:首先MBR泥水分離過程必須保持一定的膜驅(qū)動(dòng)壓力,其次是MBR池中MLSS濃度非常高,要保持足夠的傳氧速率,必須加大曝氣強(qiáng)度,還有為了加大膜通量、減輕膜污染,必須增大流速,沖刷膜表面,造成MBR的能耗要比傳統(tǒng)的生物處理工藝高。
硝基苯是一種重要的有機(jī)化工原料,廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)學(xué)制藥、染料紡織等領(lǐng)域。硝基苯與水互不相溶,一旦排入水中便難以自然分解。隨著積累量的不斷增大,會(huì)造成嚴(yán)重的水污染問題,給人類和自然帶來極大的危害。同時(shí),硝基苯自身也具有較強(qiáng)的毒性,當(dāng)人體接觸或吸入大劑量的硝基苯時(shí),可造成血紅蛋白絡(luò)合或氧化,甚至急性中毒。
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然而,隨著人口膨脹及當(dāng)代各項(xiàng)工業(yè)的迅速發(fā)展,對硝基苯的需求量正以每年約3%的速度不斷增長,每年約有10000t含硝基苯的工業(yè)廢水排入水體中。因此,尋求一種行之有效的降解水體中硝基苯的方法,已經(jīng)成為人類面臨的巨大挑戰(zhàn)和急需解決的問題。
1、物理法
常用降解硝基苯的物理方法主要有吸附法、膜分離法和萃取法。采用物理方法降解硝基苯,生產(chǎn)工藝簡便、快捷,生產(chǎn)成本較低,且不會(huì)生成對環(huán)境產(chǎn)生二次污染的物質(zhì)。但是,這類方法也存在一定的問題,例如吸附效率不穩(wěn)定、周期較長等。
1.1 吸附法
吸附法的作用原理是經(jīng)過吸附劑的吸附,去除溶液中的硝基苯,再將吸附劑進(jìn)行解析。這種方法是目前普遍應(yīng)用的降解硝基苯的方法。1928年,RothMilton采用活性炭吸附廢水中的硝基苯,并取得了較好的效果。
由于傳統(tǒng)的活性炭再生能力不佳,吸附效率不穩(wěn)定,因此對活性炭進(jìn)行改良成為當(dāng)今研究的熱點(diǎn)。趙謙等選取一定量化學(xué)試劑,在300℃條件下進(jìn)行熱處理,對活性炭改性,提高活性炭表面的化學(xué)官能團(tuán)數(shù)量。經(jīng)過改性的活性炭可重復(fù)使用多次,并且大大簡化再生工藝。周宏躍等采用水合肼作為反應(yīng)的還原劑,經(jīng)強(qiáng)酸或氮?dú)獾忍幚淼幕钚蕴孔鳛榇呋瘎到鈴U水中的硝基苯。研究表明,活性炭表面形成了大量含氧官能團(tuán),加快硝基苯的降解效率。其中,經(jīng)過鹽酸處理的活性炭表面形成含氧官能團(tuán)最多,對硝基苯的降解好。
隨著進(jìn)一步研究,大孔吸附樹脂和改良型膨潤土等物質(zhì)也開始廣泛應(yīng)用于處理廢水中的硝基苯。王海志等采用羥基修飾的方法修飾高分子樹脂,制得超高交聯(lián)吸附樹脂PDVP。以硝基苯為吸附對象進(jìn)行吸附。結(jié)果表明,PDVP型樹脂對硝基苯的吸附量高于未修飾的樹脂。周穎等經(jīng)過懸浮聚合后,制得丙烯酸系高吸油性樹脂,采用制得的樹脂吸附廢水中的硝基苯。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)樹脂質(zhì)量濃度為25g/L時(shí),廢水中硝基苯降解率達(dá)到70.0%,性能良好,且效果穩(wěn)定。
膨潤土是一種為主要成分的黏土,改性后可用于去除水中的硝基苯。葛淵數(shù)等研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)膨潤土經(jīng)陽-非離子改性后,對廢水中硝基苯的吸附性明顯加強(qiáng),并且陽-非離子有機(jī)膨潤土對硝基苯的吸附性能隨著陽離子表面活性劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大而升高。胡六江等采用FeSO4與NaBH4進(jìn)行反應(yīng),制成負(fù)載型的納米鐵,并降解廢水中的硝基苯。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改性后的膨潤土對硝基苯的降解率遠(yuǎn)高于相同含量的膨潤土。
1.2 膜分離法
膜分離技術(shù)是一種利用分子半徑不同,通過半透膜實(shí)現(xiàn)對不同粒徑分子選擇性分離的技術(shù)。膜分離技術(shù)具有對環(huán)境友好、選擇性靈敏、能耗低等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)生產(chǎn)中起到越來越重要的作用。夏光志等經(jīng)過負(fù)載工藝,制得Pr3+∶Y2SiO5/TiO2復(fù)合膜,并采用該膜對初始質(zhì)量濃度為12mg/L的硝基苯溶液進(jìn)行降解,12h后的降解率可達(dá)87.0%。重復(fù)使用4次后,降解率仍可達(dá)70.0%,具有良好的重復(fù)使用性,可有效降解廢水中的硝基苯。鄧愛妮等選用環(huán)氧樹脂基聚合物膜,在電場作用下降解廢水中的硝基苯。結(jié)果表明,膜上施加的控制電位大小會(huì)影響廢水中硝基苯的去除量。當(dāng)選用控制電壓-0.3kV、溶液pH=4的條件時(shí),環(huán)氧樹脂基聚合物膜對硝基苯降解率可達(dá)79.8%以上。
1.3 萃取法
萃取法是利用溶質(zhì)溶解度的差異,通過一種溶劑把溶質(zhì)從另一溶劑所組成的溶液里提取出來的方法。T.Nakai等采用超臨界CO2與硝基苯溶液逆向接觸的方式觀測超臨界CO2對硝基苯的降解情況。結(jié)果表明,超臨界CO2可以萃取出廢水中的硝基苯,并且超臨界CO2可循環(huán)利用,節(jié)約生產(chǎn)成本。崔榕等選用固定相絡(luò)合萃取技術(shù)降解硝基苯。結(jié)果表明,當(dāng)絡(luò)合萃取劑大孔樹脂與絡(luò)合萃取劑的質(zhì)量比為1∶2時(shí),在非堿性條件下,能夠有效降解廢水中的硝基苯。
2、化學(xué)法
化學(xué)法是一種更為迅速地降解硝基苯的方式,降解效果明顯,因此當(dāng)今化工廠主要采用化學(xué)法對硝基苯進(jìn)行降解。但是,化學(xué)法也存在一些不足。采用的化學(xué)試劑較為昂貴,同時(shí)化學(xué)方法降解過程通常會(huì)帶來一定程度的二次污染。因此,這類方法仍需要不斷進(jìn)行改進(jìn)。目前,常用降解硝基苯的化學(xué)方法主要有芬頓試劑氧化法、電化學(xué)氧化法、臭氧氧化法、超臨界水氧化法、超聲波處理法等。
2.1 芬頓(Fenton)試劑氧化法
芬頓試劑是一種Fe2+的酸性溶液和H2O2的混合物。芬頓試劑在處理有機(jī)廢水時(shí),具有效率高、針對性良好等多種優(yōu)勢,生產(chǎn)前景十分廣闊。何士龍等研究了芬頓試劑處理硝基苯的效果。實(shí)驗(yàn)選用質(zhì)量濃度為500mg/L的H2O2、質(zhì)量濃度為84mg/L的Fe2+,在溶液pH=3的條件下,經(jīng)過150min反應(yīng)后,廢水BOD/COD值由0.03提升至0.47,降解效果良好。韋朝海等采用不同質(zhì)量濃度的芬頓試劑降解硝基苯,并采用不同催化劑進(jìn)行比對。結(jié)果表明,當(dāng)Fe2+的復(fù)合物代替Fe2+作為催化劑時(shí),硝基苯的降解速率可由最初的17.48mg/(L•min)提升至71.22mg/(L•min)。降解反應(yīng)進(jìn)行5min后,硝基苯降解率從9.7%上升至91.8%,硝基苯降解率明顯提升。