如何正確排放污水?
高濃度廢水是有多個(gè)特點(diǎn)的工業(yè)廢水:污染物含量高,特別是有機物;含有很多的生物難降解物質(zhì);廢水水質(zhì)有一定的波動(dòng)性;成分較為復雜。
可想而知它的處理難度有多大,比較常見(jiàn)的是化工廢水和制藥廢水。
化工廢水處理案例:COD濃度超過(guò)30000mg/L,可生化性很差,含有數十種有機物
該案例是一個(gè)廢水改造案例,由于化工產(chǎn)品增加,種類(lèi)變多等原因,排放出的廢水量已經(jīng)超過(guò)設計的廢水量的1倍,導致高濃度廢水做不到達標排放。
原有的廢水處理工藝是“混凝沉淀+厭氧+好氧”,僅靠厭氧生物處理解決廢水當中的難降解有機物,雖然說(shuō)有作用,但是還是含有一部分的難降解有機物排放至好氧生物處理階段。
因此導致好氧生物處理的處理效果不理想,出水也沒(méi)有相應的廢水處理方法來(lái)解決這種污染物。
自然而然,高濃度廢水無(wú)法達標排放。
我們對高濃度廢水先進(jìn)行針對性處理,采用“微電解+芬頓氧化法”來(lái)解決濃度高、可生化性差、成分復雜等問(wèn)題。
這兩種方法都可以去除廢水當中的有機物,對難降解有機物有很好的去除,可生化性得到顯著(zhù)的提高。組合相比它們單獨處理,具有處理效果更佳:?jiǎn)我籆OD去除率為40%,組合可以達到60%以上。除此以外微電解還能提高芬頓氧化法所需要的物質(zhì),而芬頓氧化法加強對微電的處理效果。后續高濃度廢水就可以進(jìn)行生化處理,解決殘留的有機物。
出水COD濃度還是很高,需要厭氧生物處理,案例的厭氧生物處理增加UASB反應器,繼續加強對高濃度廢水的處理。
在該案例當中的UASB反應器在整個(gè)廢水處理系統起到很關(guān)鍵的作用,進(jìn)水COD濃度范圍在4000-7000mg/L,對其內的有機物很好的去除,COD去除率在85%以上。
制藥廢水處理案例:多個(gè)生產(chǎn)車(chē)間排放出高濃度廢水,COD濃度均超過(guò)10000mg/L
該案例是化學(xué)制藥廠(chǎng)排放出的廢水,由于它的產(chǎn)品很多,并且每個(gè)產(chǎn)品排出的廢水都是高濃度廢水。
因此導致該廠(chǎng)的廢水很難處理,其它污染物濃度也很高。
除了采用化工廢水處理案例當中的“微電解+芬頓氧化法”以外,還需對其內的鹽類(lèi)、氨氮等污染物進(jìn)行很好地預處理去除。
經(jīng)過(guò)微電解+芬頓氧化法的作用,高濃度廢水的COD濃度得到降低,COD去除率在40%左右,主要目的是起到提高廢水的可生化性,從0.18提高至了0.4。這樣的話(huà)廢水就可進(jìn)入生化處理階段,通過(guò)厭氧+好氧的方式完成對其內的有機物去除。
厭氧生物處理是由水解酸化+UASB反應器組成。其中水解酸化法是可以比較明顯地提高廢水的可生化性,實(shí)際上它應用在預處理階段案例有很多,不僅對含有大量懸浮物質(zhì)和大分子物質(zhì)的廢水有很好的處理,并且可以保證產(chǎn)甲烷反應器的穩定運行,大幅度地縮短處理時(shí)間。
根據兩個(gè)高濃度廢水案例可知,處理這類(lèi)廢水的難度很大,處理方法是需要多方面考慮,通過(guò)預處理+生化處理的方式,實(shí)現達標排放。
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