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简要描述:
丹阳高浓度有机废水处理设备有机废水就是以有机污染物为主的废水,它易造成水质富营养化,危害比较大,有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的在2000mg/L以上废水。有机废水就是以有机污染物为主的废水,有机废水易造成水质富营养化,危害比较大。这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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空气量 | 1000m³/min | 处理水量 | 100m³/h |
高浓度有机废水的性质和来源不一样,其治理技术也不一样。通常根据高浓度有机废水的性质和来源可以分为三大类:
类为不含有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如食品工业废水;第二类为含有有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如部分化学工业和制药业废水;
第三类为含有有害物质且不易于生物降解的高浓度有机废水,如有机化学合成工业废水。
本文汇总了国内外高浓度有机废水的主要处理技术,主要包括物化、化学、生物处理技术并分析了各种方法和工艺的优缺点及其研究现状。重点对生物处理技术中MBR、A-B工艺、UASB、SBR工艺进行重点研究、归纳总结其优缺点。
一、高浓度有机废水来源
高浓度有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的COD在2000mg/L以上的废水。这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。高浓度有机废水按其性质来源可分为三大类:
(1)易于生物降解的高浓度有机废水;
(2)有机物可以降解,但含有害物质的废水;
(3)难生物降解的和有害的高浓度有机废水。
二、高浓度有机废水水质特点
(1)有机物浓度高。COD一般在2000mg/L以上,有的甚至高达几万乃至几十万mg/L,相对而言,BOD较低,很多废水BOD与COD的比值小于0.3。
(2)成分复杂。含有毒性物质废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多,还多含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机物。
(3)色度高,有异味。有些废水散发出刺鼻恶臭,给周围环境造成不良影响。
(4)具有强酸强碱性。
三、高浓度有机废水危害
高浓度有机污水主要有以下3种危害:
①需氧性危害。由于生物降解作用,高浓度有机污水会使受纳水体缺氧甚至厌氧,多数水生物将死亡,从而产生恶臭,恶化水质和环境。
②感观性污染。高浓度有机污水不但使水体失去使用价值,更严重影响到水体附近人民的正常生活。
③致毒性危害。高浓度有机污水中含有大量有毒有机物,会在水体、土壤等自然环境中不断累积、储存,进入人体,从而危害人体健康。
丹阳高浓度有机废水处理设备
生物处理是废水净化的主要工艺,主要用于处理印染、制药等行业的有机废水。生物处理法是利用微生物的代谢作用来分解、转化水体中的有毒有害化学物质和其它各种超标组分的生物技术,降解作用的场所主要是含微生物的活性污泥、生物膜及其相应的反应器,由此诞生了各类生物处理方法和技术。微生物法不仅经济、安全,而且处理的污染物阈值低、残留少、无二次污染,有较好的应用前景。根据反应条件的不同,微生物处理法可分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类。
根据各种不同运行方式的工艺特征与应用条件可将好氧活性污泥法分为:普通活性污泥法(CAS)、减量曝气活性污泥法、分段进水活性污泥法(SFAS)、吸附—再生活性污泥法(CSAS)、*混合活性污泥法(CMAS)、高负荷活性污泥法、纯氧曝气活性污泥法(HPOAS)。
以上这些污水处理方法都是对传统活性污泥法在使有机负荷及需氧量提到均衡,提高曝气池对水质、水量、冲击负荷的适应能力,减少污泥产生,缩短曝气时间,提高氧向混合液中的传递能力及利用率,减少污泥膨胀现象发生等方面进行的改进,改进的同时又不可避免地出现处理效果差等缺点,尤其是对于高浓度有机污水,更具有难处理性。
(1)膜-曝气生物反应器
无泡曝气MBR于Co.etP等于1988年的报道。它采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点b(ubblepoin)t的情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。由于传递的气体含在膜系统中,因此提高了接触时间,提高了传氧效率。
同时由于气液两相被膜分开,有利于曝气工艺的更好控制,有效地将曝气和混合功能分开。因为供氧面积一定,所以该工艺不受传统曝气系统中气泡大小及其停留时间等因素的影响。
(2)萃取膜生物反应器
萃取MBR是结合膜萃取和生物降解,利用膜将有毒工业废水中有毒的、溶解性差的优先污染物从废水中萃取出来,然后用专性菌对其进行单独的生化降解,从而使专性菌不受废水中离子强度和pH值的影响,生物反应器的功能得到优化。目前膜一曝气生物反应器和萃取膜生物反应器还处在实验室阶段,尚无实际的工程应用。
(3)膜分离生物反应器
膜分离生物反应器中的膜组件相当于传统生物处理系统中的二沉池,利用膜组件进行固液分离,截流的污泥回流至生物反应器中,透过水外排。按膜组件和生物反应器的相对位置,膜分离生物反应器又可以分为一体式膜生物反应器、分置式膜生物反应器、复合式膜生物反应器三种。
在分置式MBR中,生物反应器的混合液由泵增压后进入膜组件,在压力作用下膜过滤液成为系统处理出水,活性污泥、大分子物质等则被膜截留,并回流到生物反应器内。分置式MBR通过料液循环错流运行,其特点是:运行稳定可靠,操作管理容易,易于膜的清洗、更换及增设。但为了减少污染物在膜面的沉积,由循环泵提供的料液流速很高,为此动力消耗较高。
一体式MBR根据生物处理的工艺要求,可分为两种组成形式:种有两个生物反应器,其中一个为硝化池,另一个为反硝化池。膜组件浸没于硝化反应器中,两池之间通过泵来更新要过滤的混合液。第二种组合,直接将膜组件置于生物反应器内,通过真空泵或其它类型的泵抽吸,得到过滤液。为减少膜面污染,延长运行周期,一般泵的抽吸是间断运行的。
工作原理:废水中的有机污染物在厌氧条件下经微生物降解,转化成甲烷、二氧化碳等,所产气体(沼气)含甲烷大于60%,可作为能源再次利用,如用于锅炉燃烧、发电等。这样,既去除了有机污染物又回收了能源。
上流式厌氧污泥床反应器主体是内装颗粒厌氧污泥的容器,在其上部设置的气、液、固分离系统(即三相分离器),它可使反应器中保持较高活性及良好沉淀性能的厌氧微生物,工艺上较一般厌氧装置的效率更高,同时还节省了投资与占地面积。其技术关键为三相分离器、布水系统及工艺条件,特别是形成颗粒污泥的工艺条件是UASB装置发挥高效的技术关键。
使用UASB处理高浓度污废水,UASB的容积负荷可高达10kg/m3˙d~50kg/m3˙d(好氧为5kg/m3˙d~10kg/m3˙d),HRT可缩短为10h~12h,这与污泥床中保留有大量厌氧颗粒污泥是分不开的。厌氧颗粒污泥大多呈卵“,”形,直径015mm~5mm,具有良好的沉降性和生物活性.UASB反应器中颗粒污泥的形成往往需要几个月的时间,但向反应器中加入惰性载体、颗粒活性碳,及向碳水中加入甲醇都可以缩短颗粒的形成时间。
三相分离器分离效果的好坏也是决定UASB成功的关键。同时,人们在使用厌氧工艺过程中开发了水解(酸化)工艺。
水解酸化的目的是把废水中的不溶物转变为可溶物,将微生物难降解物质转变为生物易降解物质。研究证实,厌氧消化过程中的水解酸化段,不但能降低CODcr,而且还可以提高废水的可生化性,利用这一特点,人们设计并开发了多种类型的水解酸化反应器,在生活废水、印染废水、食品废水、化工废水等治理工作中发挥了重要作用,获得了满意的效果。
虽然第二代厌氧处理工艺在应用中取得了很大成功,但在进一步扩大其应用范围时,仍然遇到了不少问题,迫使人们在此基础上继续进行研究和开发,这样相继开发了第三代和新型厌氧反应器。主要包括膨胀颗粒污泥床(EGSB)、厌氧内循环反应器(IC)、厌氧折流板反应器(ABR)等
A段的微生物绝大部分是细菌(大肠杆菌群),其世代时间短(约为20min),繁殖速度快。A可通过控制溶解氧含量,以好氧或兼氧方式运行,耗氧量负荷,污产率较高,沉降性能较好,污水经A段处理后可生化性有可能提高。B段以低负荷(BOD5的负<0.1-0.3kgBOD5/kgMLSS˙d)运行,停留时间2~4h,B段的微生物中原生动物和后生动物占较大的比例。
A-B工艺的特点有:
(1)A-B工艺具有高效去除有机物的能力,BOD5的去除率可达95%,CODCr的去除率可高达90%。
(2)A-B工艺具有较强的出水稳定性。A段对进水有机物的负荷、有毒物质和pH的冲击具有较强的缓冲能力,使大部分冲击被A段所截留,从而为B段提供了良好的微生物生存环境,保证了总出水水质的稳定性。
(3)A段以兼氧运行时,可提高污水的可生化性,从而使A-B工艺在处理难生物降解物质方面具有较高的去除率。
(4)A-B工艺污泥沉降性能好,易于克服污泥膨胀。
(5)B段污泥负荷较低,污泥龄较长,有利于提高活性污泥中硝化菌的比例,为B段去除NH3-N创造了比较好的条件。
(6)A段在高负荷条件下运行,污泥产量大,其剩余污泥量较传统活性污泥工艺多10%~15%。
3.5SBR法
SBR反应器即序批式活性污泥生物反应器,是早期充排式反应器(Fill-Draw)的一种改进,比连续流活性污泥法出现得更早,但由于当时运行管理条件限制而被连续流系统取代。随着自动控制水平的提高,SBR法又引起人们的重视并对它进行更加深入的研究和改进,自1995年我国SBR处理设施在上海吴淞肉联厂投产运行以来,SBR工艺在国内外已用于屠宰、含酚、啤酒、化工试剂、鱼品加工。制药等工业废水及城市生活污水。
SBR工艺的曝气池,在流态上属*混合,在有机物降解上,却是时间上的推流,有机物是随时间的推移儿被降解的。其流程由进水、反应、沉淀、出水和闲置等5个基本过程组成,从污水流入到闲置结束构成一个周期,在每个周期里上述过程都是在一个设有曝气或搅拌的反应器内依次进行。
好氧生物法一般用于处理低浓度有机废水,但近年来有人研制出一些高效的好氧生物处理工艺,可用于处理高浓度有机废水,如深井曝气、好氧流化床和好氧活性污泥法等。在特定条件下,如场地面积小,可以考虑应用深井曝气法;某些含有抑制厌氧菌物质的废水,可采用高效好氧处理装置。
有机废水处理设备优势:
如今,污水处理设备有很多工艺选择,如A.O/BAF/MBR。从成本和操作的角度来看,虽然SBR的自动化程度相对较高,但氧化沟的自动化程度相对较低。但是,BAF不能自动化,并且需要雇用人员来进行操作。相比之下,A.O的成本较低,自动化程度简单方便,建议从这个角度使用A.O工艺。
根据数据,与城市污水处理项目相比,农村污水处理存在很大问题。主要原因是人均素质不高,存在无序排放问题,分布较为广泛,难以实现集中处理。对于农村污水处理,我们需要选对污水处理设备。
丹阳高浓度有机废水处理设备
工业废水中,不少含有机污染物,因此有机废水的治理已逐渐成为我国有机废水处理的突出问题。一般对有机物废水多采用活性污泥法、延时曝气法、生物膜法,对于COD>5000mg/L的高浓度有机废水首先采用厌氧生物法,然后再采用好氧生物法,将其降解。但由于化工废水中有机物浓度在变化,有机物组分在变化,生物处理的选择性有一定限度,即对生物毒性强弱不一,都会影响生物处理的效果。如果再考虑南方、北方气温、气压条件的影响,生物法处理有机废水,事实上存在一定的局限性和不可操作性。特别对于直链脂肪烃类化合物、醇类、单元酚类、脂肪酸类、氨基酸类、高分子化合物(分子量>250~600)生物法就难以处理。针对有机废水。
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