酸化SBR化工廢水處理論文

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酸化SBR化工廢水處理論文

1化工廢水的特征及來源分析

化工行業所產生的廢水主要是由于大量化學原料和化學技術手段的應用,導致了化工行業生產領域大量化工廢水的出現。主要呈現出如下特征:化學成分復雜、毒性大、化學需氧量高、生物降解難度大,而且化工廢水還呈現出化學需要量、含油量和污水溫度高等特點。主要來源有:化工原料的生產環節,例如化工原料的開采、運輸和保存階段所產生廢水;在化工生產環節各種化學反應的不完全結果所產生的化工廢料;化工生產副反應的產物等。

2水解酸化sbr生化處理化工廢水工藝

2.1水解處理要點

化工廢水中所含的厭氧水解因素較多,因此,通過還原酸化水解法來處理化工廢水,在一定程度上限制了厭氧的水解過程,反應參與的生物量相對較少,因此,厭氧水解的反應速率就大為降低。硝基苯類毒性強,這一類的化工廢水處理過程中厭氧水解的速率會更低,因此,增加膜生物反應器與傳統推流反應器相結合的辦法,提高廢水處理的穩定性,也增強了污水負荷變化的適應力。某化工企業所產生的化工廢水中污泥形態呈現出的是細小懸浮液,生物活性較低,而且沉降性也較差,生物降解難,選擇生物活性污泥培養和馴化以達到預期處理效果。因此,為了增加污泥的生物活性,在污泥培養和馴化過程中增加了蛋白胨和人工葡萄糖等有機營養物質,然后根據實際處理效果再逐步添加含有預處理的有機化工廢水,以實現對污泥的馴化效果。最終將所馴化后的活性污泥放到膜生物反應器中進行處理,并添加人工配水的營養比例,見表2。人工配水和預處理后廢水的水質,見表3。每天記錄進出水的化學需氧量、pH。

2.2結果分析

厭氧反應的水解階段的條件要求溫和且時間短至幾小時內,本工藝處理化工廢水中的厭氧反應器實際就是為了控制這個厭氧反應階段。在水解階段,厭氧微生物在胞外酶的作用下將污染物分子水解成低分子溶解性物質,進而兼性、轉性厭氧菌將它們降解為有機酸、醇、CO2和H2等。與此同時,有毒污染物進入酸化池中被轉化為小分子污染物,有效地緩解了廢水的毒性和水質水量的變化,改善了進水的水質和可生化性,給下一工序SBR好氧池的降解提供了有利條件。

3化工廢水的危害及對策

3.1危害

化工廢水如果未經處理或者處理不當直接排入到自然環境中,會嚴重威脅人類健康,惡化水質,改變水體功能,甚至會對周圍居民的飲用水水源產生威脅。因此,應該加大對化工廢水的源頭治理,將毒性大、濃度高、難降解的化工廢水在排放之前處理再進行排放就顯得尤為重要。

3.2對策

化工廢水的成分復雜,來源也是十分復雜,歸納起來,當前處理化工廢水的具體措施主要有:化學品生產環節就實行清潔生產;加強化工生產的源頭預防措施,加強對化工生產的污染物排放的監控,積極推進工業廢水與城市生活污水的合并處理,降低工業污水處理成本。

4結語

通過還原酸化—SBR法處理該企業化工廢水,經檢測出水水質后發現,出水水質達到了國家GB8978-2009中的一級標準,而且經濟投入也較少,應用前景廣闊。

作者:封林 單位:鹽城市中匯環保設備有限公司

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