高含盐环氧丙烷废水生化处理的研究

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高盐浓度对工业废水生化处理的影响研究

高盐浓度对工业废水生化处理的影响研究

第6卷第8期环境污染治理技术与设备V o l.6,N o.82005年8月T echn i ques and Equ i p m ent for Env i ron m enta l Po ll uti on Contro l A ug.2005高盐浓度对工业废水生化处理的影响研究康 群1马文臣2许建民2刘光全3付方伟2(1.湖北大学资源环境学院,武汉430062;2.北京晓清环保集团公司,北京100101;3.中国石油天然气集团公司环境工程技术中心,北京100724)摘 要 研究了生物制药废水的不同含盐量对生化处理系统效果的影响,以及对该系统中的生物学变化规律的影响。

在含盐量低于215@104m g /L 时,废水生化处理系统COD 去除率可稳定在92%左右,污泥活性良好;随着进水盐浓度的增加,含盐量达到215@104mg /L 时,污泥活性开始受到抑制,COD 去除率急剧下降至80%左右;当废水含盐量达到315@104m g /L 时,污泥活性明显受到抑制,污泥絮体开始部分解体,COD 去除率下降到60%左右;当废水含盐量达到610@104mg /L 时,污泥活性系统趋于崩溃,原生动物近乎绝迹,污泥絮体细碎分散,可见少量球形游离细菌,COD 去除率仅有45%左右。

关键词 高盐浓度 工业废水 生化处理 生物学变化规律 COD 去除率 活性污泥中图分类号 X70311 文献标识码 A 文章编号 1008-9241(2005)08-0042-04E ffect of hyper -sali ne concentration on the bi oche m ical treat m ent of i ndustri al waste waterKang Q un 1M a W enchen 2Xu Jianm i n 2L i u Guangquan 3Fu Fangw ei2(11S chool of Res ou rces and Environm en t ,Hub eiUn i versit y ,W uhan 430062;2.Beiji ng X i aoqing Env i ronm ental Protecti onC orporati on,B eiji ng 100101;3.E nvironm ental Engi n eeri ng Technol ogy Cen ter ,Ch i na N ati on alPetroleum Corporation ,B eiji ng 100724)Abst ract The effects o f hyper -sa line concentrati o n on the bioche m ical trea t m ent efficiency and on la w s of biologic changes of acti v ated sl u dge i n the phar m acy i n dustria lw aste w ater treat m ent syste m w ere stud ied .W hent h e sa lt concentration w as less than 2.5@104m g /L ,COD re m ova l rate of the phar m acy treat m ent syste m w as a -bout 92%,and the sludge was i n active cond ition ;when the sa lt concen trati o n reached to 2.5@104m g /L ,the sl u dge acti v e cond iti o n began to be restra i n ed ,and the rate shar p l y descended to about 80%;w hen it ra i s ed to3.5@104m g /L,the rate declined to 60%,and the sl u dge active cond ition w as restrained clearl y ;when itcli m bed up to 6.0@104m g /L,and acti v ated sludge syste m began to be broken ,pro tozoa d isappeared a l m os,t t h e sludge floc w asm i n ute and d ispersed and the rate w as only 45%.K ey w ords hyper -sa li n e concentration ;i n dustria lw aste w ater ;b i o che m ica l treat m en t of w aste w ater ;la w s of bio l o g ic changes ;COD re m ova l rate ;acti v ated sl u dge 收稿日期:2004-09-25;修订日期:2005-03-10作者简介:康群(1972~),女,讲师,硕士研究生,研究方向:环境微生物学与水污染控制。

环氧丙烷废水处理的研究

环氧丙烷废水处理的研究
() 1
由于环氧 丙 烷 废水 中含 有溶 解 的 C ( H), a O
使废 水 呈 碱 性 , H 在 1 . ~ 1 p 1 5 2之 间 , 般 情 况 一
下 , 要 中和后进 行 生化处 理 。 需 由于环 氧丙 烷 废 水 中 主要 有 机 物 为 丙 二 醇 , 而丙 二 醇 分 解 后 产 生 C ,量 和 C ,中 和 C O O a ( H) O 的量 可 以通过 下列 方程 式得 出 :
生化 处理 的氯 离 子 浓度 , 污水 处理 系统 处 理 废 现 水 中的氯 化钙 浓 度 在 2 g L左 右 , 际运 行 情 况 6 9 7 1 2 0 —0 —0 。 第 一 作 者 简 介 : 培 赓 , ,90年 生 , 程 师 。 19 吴 男 17 工 9 1年 毕 业 于 上海 化 学 工 业 专 科 学 校 环 境 治 理 专 业 , 在 聚 氨 酯 事 业 部 从 事 现
原污水 处理 系统 处理 废水 中的氯化 钙浓 度在 1 g L左 右 , 过 活性 污 泥处 理 系统 抗 盐 度 冲击 4/ 通 的实 验 , 表 1 见 。
酸, p 高 H直 接 处 理 的方 法 , 节 省 盐 酸 费 用 , 以 并 将 部分含 盐 生化 出水返 回作 为 稀 释 水 , 以减 少稀
C 2 c( O + a 0H) 一 2
C C ++H 0 a 03 2
() 2
丙 二醇被微 生物 分解 后 , 除部 分 合成 细 胞外 ,
5 % ~6 %变 成 c 2 H O, 丙 二 醇 被 微 生 物 分 O O o 和 2 按
解后 的 5 %变成 c 2和 H O, 每 克 丙二 醇 产 生 O o 2 则 06 .6克 c 2可 以中和 1 1 克 ( H), o, .1 O 2一般情 况 下, 废水 中的丙 二 醇 在 60 g L, 解 的 ( H) 0m / 溶 O 2 在 8 0 0 0 g L, 0 ~10 m / 丙二醇 / ( H) 越高 , 解 的 O 2 分

化工高盐度废水治理技术的探讨

化工高盐度废水治理技术的探讨

第18卷第2期应用技术学报V〇1.18N〇.22018 年6 月JOURNALOFTECHNOLOGY Jun. 2018文章编号:2096-34:2*(2018)02-0114:-0* D O I:10. 3969/j.iss n.2096-3424. 2018. 02. 004化工高盐度废水治理技术的探讨朱勇强12,张战军2,张鸿雁2(1.上海应用技术大学化学与环境工程,上海201418;2.上海埃格环保科技有限公司,上海200435)摘要:针对化工生产废水特性,开发了能够适用于“含酚型多环结构且废水盐度高可生化性差”的生产废水的特殊耐盐菌种。

研究结果表明,该特殊菌种能够适用盐度高达30g/L的废水,生化处理后废水的C O D可降到0.3 g/L以下(达到纳管排放的标准)*埃格多相催化反应器、埃格菌种和埃格生化床等构成的废水处理工艺流程,较好地解决了香精香料等化工生产过程废水生化处理的技术“瓶颈”,提高微生物降解效率,同时降低了成本。

关键词:含盐废水;多相催化反应器;生物流化床;治理技术中图分类号:Q 939. 97 文献标志码:ADiscussion on High Salinity of Wastewater Treatment TechnologyZHUYongqiang1,2,ZHANGZhanjun2,ZHANGHongyan2(1. School of C hem istry and E nvironm ental E n gin ee rin g,Shanghai In s titu te of T ech no log y,Shanghai 201418, C hin a; 2.Shanghai Sustainable Accele-tech Co.,L t d.,Shanghai 200435 ?China)Abstract:The special sa lt-to lerant bacteria dvveloped fo r the chemical engineering could be used as "fla vo r-type polycyclic structure and the s a lin ity of w astew ater".The results showed th at the special bacteriacould be used fo r wastewater w ith s a lin ity up to 30 g/L,and the COD of w astew ater treatm ent could be reduced to0. 3 g/L to meet the standard of nanotube discharge.The wastewatertreatm ent process containing the Accele-tech m ultiphase catalytic re a c to r,Accele-tech bacteria and Accele-tech biological fluidized bed solved the"b o ttle n e c k"of the biochemical treatm ent of wastewater in theprocess of fla vo r and fragrance p ro d u ctio n,w hich greatly im proved the degradation efficiency of microbesand reduced the cost.Key words:satt w a stew ater;m ultiphase catalytic re a cto r;biological fluidized bed;treatm ent technology随着我国工业规模的不断扩大,工业用水量激 增,水资源紧缺问题和水污染问题更为凸显,逐渐成 为影响我国可持续发展战略的主要因素之一。

高含盐废水处理方法

高含盐废水处理方法

高含盐废水处理方法生物处理是目前废水处理最常用的方法之一,它具有应用范围广、适应性强等特点。

化工废水如染料、农药、医药中间体等含盐较高的废水则给生物处理带来一定的难度。

这类废水含盐较高,污染严重,必须处理才能排放。

况且,此类废水成分复杂,不具备回收价值,采用其他处理方法成本较高,因此生物处理仍是首选的方法。

无机盐类在微生物生长过程中起着促进酶反应,维持膜平衡和调节渗透压的重要作用。

但盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要抑制原因在于①盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;②高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;③高氯离子浓度对细菌有毒害作用;④由水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。

为此,高含盐废水的生物处理需要进行稀释,通常在低浓度下(盐浓度小于1%)运行,造成水资源的浪费,处理设施庞大、投资增加,运行费用提高。

随着水资源的日趋紧张,国家出台的保护水资源各项法规和收费的实施,给高含盐废水处理的企业带来了负担。

许多研究表明,生物方法可以处理高含盐废水。

但由低盐到高盐,微生物有一个适应期。

从淡水环境到高盐环境时,由于盐的变化可能引起微生物代谢途径的改变,菌种选择的结果使适应高盐的菌种较少,只有当微生物经培养驯化后,才能产生适应高盐的菌种,以耐受一定的盐浓度。

我们曾对含CaCl2和NaCl的废水生物处理进行过专门研究,取得了较好的结果,以下介绍高含盐废水生物处理的研究和经验。

1 污泥的来源与驯化盐1%以下能很好生长的微生物为非好盐微生物,而在1%~2%以上均能生存增殖的微生物为耐盐微生物。

高含盐废水生物处理关键是要驯化出耐盐微生物。

我们分别选用普通污水处理厂的活性污泥和高含盐废水排放沟边土壤中耐盐微生物进行试验将普通污泥倒入含CaCl21%左右的曝气池中,经过半个月驯化,镜检微生物菌胶团结构紧密,原生动物有钟虫、豆形虫、浮游虫等,多而活跃。

经逐步驯化至耐盐为3%。

将含盐废水排放的沟边土壤与废水混合搅拌后,取悬浮液倒入曝气池,镜检菌胶团结构良好,色泽透明有大量的豆形虫,非常活跃。

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法环氧树脂是一种重要的合成材料,在很多领域中都得到广泛应用,如建筑、航空、汽车等。

然而,在其生产过程中,会产生大量的废水,其中高盐废水是一个重要的组成部分。

本文将重点讨论环氧树脂生产中高盐废水的特点以及处理方法。

一、高盐废水的特点1. 盐类含量高:环氧树脂生产中的废水中含有大量的盐类物质,如钠离子、氯离子、硫酸根离子等,其浓度通常较高。

2. 高COD和BOD:高盐废水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)通常较高,这是由于环氧树脂生产过程中使用的化学药剂和原料中含有大量有机物。

3. 颜色较深:高盐废水的颜色通常较深,这是由于废水中含有大量的有机物质和无机盐类。

二、高盐废水的处理方法高盐废水的处理需要采用相应的处理方法,以达到排放标准或回用要求。

1. 化学沉淀法化学沉淀法是高盐废水处理中常用的方法之一。

通过加入适量的化学药剂,使废水中的悬浮物和溶解物在中性或碱性条件下形成沉淀物,从而实现污水的固液分离。

常用的化学沉淀剂有氢氧化钙、聚合氯化铝等。

2. 反渗透技术反渗透技术是高盐废水处理的一种高效方法。

通过高压作用下,在半透膜上形成逆渗透流,将废水中的溶解性离子、有机物和颗粒物等截留下来,从而实现废水的处理和回收。

反渗透技术具有处理效果好、适应性广等优点,被广泛应用于高盐废水处理。

3. 离子交换法离子交换是通过将废水中的阳离子和阴离子与固体交换树脂上的其他离子进行交换,从而去除废水中的盐类和有机物。

离子交换技术具有处理效果好、操作简便等特点,适用于高盐废水处理中。

4. 蒸发结晶法蒸发结晶法是一种将废水中的溶质通过蒸发浓缩,形成晶体沉淀的方法。

通过加热蒸发废水,将水分蒸发掉,废水中的盐类和有机物随着浓缩,形成晶体沉淀。

该方法适用于高盐废水处理中,但能耗较高。

5. 生物处理法生物处理法是通过利用微生物对废水中的有机物进行降解和转化的方法。

通过构建适合微生物生长的环境条件,并添加相应的微生物菌剂,加速废水中有机物的生物降解过程。

环氧丙烷废水和高盐度废水的生物处理技术探讨

环氧丙烷废水和高盐度废水的生物处理技术探讨
环 氧雨烷废 水和 高盐度废 水 重 物处 理技 术探讨
钱 晖
( 建 湄 洲 湾 氯碱 工业 有 限公 司 福 建 泉 州 3 20 ) 福 6 80
摘 要 总 结 生 物 处 理 技 术 对 于 处 理 高 盐 度 废 水 的 特 殊 要 求 , r . 艺 和 相 关 构 筑 物 进 行 论 述 , 时对 运 行 控 制 条 件 也 进 并 tx . 同
到 4 % ~ 0 .污 泥 密 度 增 加 . 曝 气 池 中 的 污 泥 浓 度 可 在 0 5%
结果使适应 高盐的菌种 较少 。只有 当微生 物经培养 驯化后 . 才能产生 适应高盐 的菌 种 . 以耐受一定 的盐 浓度。下面对 氧
丙烷生产废水 和其他高盐度 的废水处理技 术进行探讨
表 1 几 种 生物 处 理 方 法 中 N C 浓 度 的 限 量值 aI
高, 污染严重 , 必须处理 才能排放 。 况且 , 此类废 水成分复杂 ,
不 具 备 回收 价 值 。 用 其 他 处 理 方 法 成 本 较 高 . 采 因此 生 物 处 理 仍 是 首选 的 方 法 。
含 盐 废 水 调 节 池 考 虑 的 主 要 因素 是 废 水 盐 浓 度 的 变 化 .
除生产 波动周 期 、 冲击 因素外 , 重点考 虑水 中盐浓度 的变 应
化 和 如 何 进 行 调 整 。 低 含 盐 水 量 的 减 少 或 过 高 含 盐 来 水 的 如 冲击 。
1 . 曝 气 池 2
高 含 盐 废 水 生 物 处 理 流 程 与 普 通 生 物 处 理 流 程 基 本 一
样, 主要包括 调节池 、 曝气池 、 二沉池 、 污泥 回流、 剩余 污泥脱
水 、 加 营养盐等 。 投

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法环氧树脂是一种重要的材料,在许多领域都有广泛应用。

然而,在环氧树脂的生产过程中,难免会产生高盐废水。

高盐废水的处理是环氧树脂生产过程中重要的环保问题。

本文将介绍高盐废水的特点及其处理方法。

高盐废水的特点主要有以下几个方面。

首先,高盐废水具有高浓度的盐含量。

环氧树脂生产过程中使用的一些原材料,如盐酸和硫酸等,会导致废水中盐含量较高。

其次,高盐废水具有强酸或强碱性。

在环氧树脂生产过程中,酸碱的使用会导致废水具有酸碱性,对环境造成一定的腐蚀性。

再次,高盐废水中含有大量的有机物。

环氧树脂生产过程中使用的溶剂和原材料中含有许多有机物,因此高盐废水中有机物浓度较高。

最后,高盐废水具有较高的COD(化学需氧量)值。

COD值是衡量废水有机物含量和污染强度的重要指标,高盐废水中COD值较高。

针对高盐废水的特点,可以采用以下几种处理方法。

第一种是物理方法,主要包括离心沉淀、蒸发结晶和过滤等。

离心沉淀是通过离心作用使废水中的固体颗粒与水分离,达到去除杂质的目的。

蒸发结晶是将高盐废水加热蒸发,使水分蒸发,盐分结晶,从而实现去除盐分的目的。

过滤是通过滤纸或滤料等过滤材料将废水中的固体颗粒截留,使水分与固体分离。

这些物理方法可以有效去除高盐废水中的杂质,但对于有机物的去除效果较差。

第二种处理方法是化学方法,主要包括中和沉淀、氧化还原和化学沉淀等。

中和沉淀是通过添加碱或酸来中和废水中的酸碱性,然后加入沉淀剂使废水中的固体杂质沉淀,从而实现净化的目的。

氧化还原是通过添加氧化剂或还原剂来氧化或还原有机物,从而使废水中的有机物得以降解。

化学沉淀是通过添加化学药剂使废水中的盐分或有机物发生沉淀反应,达到分离的目的。

这些化学方法可以有效去除高盐废水中的有机物,但对于盐分的去除效果较差。

第三种处理方法是生物方法,主要包括生物降解和生物吸附等。

生物降解是通过微生物降解有机物来处理废水,利用微生物对有机物的生物催化作用将有机物转化为无害物质。

高盐度有机废水对生物处理系统的影响研究进展

高盐度有机废水对生物处理系统的影响研究进展
关键词: 高盐度有机废水; 生物处理; 生物驯化 中图分类号: X703 文献标识码: A 文章编号: 1003- 6504(2006)06- 0109- 03
高含盐量有机废水是指含有机物和至少3.5%的总 溶解性固体物( TDS) 的废水[1], 如皂素废水、石油开采 废水、染料加工废水以及海水直接利用后排放的废水。 在这些废水中除了含有有机污染物外, 还含有大量的 无机盐, 如Cl- 、SO42- 、Na+、Ca2+等离子, 虽然这些离子 都是微生物生长所必需的营养元素, 在微生物的生长 过程中起着促进酶反应, 维持膜平衡和调节渗透压的 重要作用。但是若这些离子浓度过高, 会对微生物产 生毒性, 从而严重影响生物工艺在高盐度有机废水处 理中应用。其主要原因在于: 高盐度环境下由于盐析 作用致使微生物的脱氢酶活性降低; 盐浓度升高时, 水 的渗透压也会随之升高, 使微生物细胞脱水引起细胞 原生质分离, 从而导致微生物细胞破裂而死亡[2]。
许多学者发现盐浓度的变化对生物处理系统存 在影响, 高含盐有机废水对生物处理不利, 盐浓度的 波动对生物处理影响更大。文湘华等认为盐浓度的变 化过大会导致细胞组分的分解[8], 在延时曝气工艺中, 急剧的盐度增高导致 BOD 去除率降低; 反之, 当进水 由含盐水换成一般废水时, 曝气池中污泥浓度降低。 降低含盐浓度比增加含盐浓度对微生物的影响更大,
·109·
第 29 卷 第 6 期 2006 年 6 月
当无盐系统突然加入 30g/LNaCl 时, 系统 BOD 去除 率 降 低 了 30%, 而 当 污 泥 经 30g/LNaCl 驯 化 后 , 瞬 间 降低反应器内盐的浓度到 2g/L, 系统 BOD 去除率则 降低了 75%左右。刘洪亮利用生物滤池所做的研究表 明在 250mg/L 环境中稳定运行的活性污泥系统, 受不 同盐浓度冲击后, 在系统恢复的过程中发现, 冲击幅 度小的则恢复较快, 冲击幅度大的则恢复速度较慢, 在 系 统 恢 复 稳 定 后 , BOD 去 除 率 比 无 盐 时 低 10%[9]。 而 Yucel Tokuz 等 研 究 含 有 NaCl 35g/L 的 废 水 时 发 现, 盐度的增加对活性污泥处理系统仅有轻微的影 响, 出水 COD 随含盐量的增加而升高 [10]。由此可见, 高含盐废水的生物处理, 盐浓度大幅度的变化会影响 高含盐废水生物处理系统的正常运行, 盐度的改变直 接影响渗透压的变化, 渗透压的急剧变化会直接导致 细胞活性降低甚至是死亡。所以在稳定的高含盐有机 废水生物处理系统中, 应该加强对盐浓度变化的监测 和控制, 使盐浓度的波动控制在一定范围之内, 从而 可使生物处理系统始终保持在稳定的运行状态。 1.3 高盐浓度对污泥沉降性能的影响
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高含盐环氧丙烷废水生化处理的研究
[作者:孟庆凡 点击数:380 ]
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[来源:工业用水与废水
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摘 要:采用活性污泥法与生物膜法串联工艺处理环氧丙烷废水,在进水COD Cr 1000mg/L 左右,盐含量≤35gL,pH6~12范围内,COD Cr 去除率达88%以上,BOD5去除率可达99%以上
关键词:废水处理;环氧丙烷;生化处理 中图分类号:X783 文献标识码:A
文章编号:1009-2455(2000)01-0019-03
Study on the Biochemical Treatment of Wastewater with High Salt Content from Epoxy Propane Production
MENG Qing-fan
Abstract:The treatment of the wastewater from epoxy propane production used an activated sludge and biomembrane series process. When COD Cr in inlet water was about 1000mg/L, salt content was 35≤mg/L and pH value was 6~12, the COD Cr removal rate was above 88% and BOD 5 removal rate was above 99%。

Keywords: treatment of wastewater; epoxy propane; biochemical treatment
概况
氯醇法生产环氧丙烷是国内外较多采用的工艺路线。

该工艺生产过程中产生的废水具有州值高。

含盐量高等特点,废水中的COD Cr 大部分是易降解的有机物,同时废水中还含有氯丙醇、二氯异丙醚。

二氯丙烷等难生化降解的有机氯化物,是生化法处理的难点。

国内环氧丙烷生产规模较大的厂家大都配套建有生化处理设施,但由于种种原因其运行效果均不十分理想,出水难以达标排放。

东华工程公司于1997年对环氧丙烷生产废水处理进行了较深入的试验研究工作,取得了良好成果。

1 废水特征
氯醇法生产环氧丙烷工艺中产生的废水主要是从氯丙醇皂化和粗环氧丙烷精制两个工序中排出的。

氯丙醇皂化通常用石灰为原料,废水特点是: ①pH 值高达10以上。

②废水中含有大量氯化钙等无机盐类,仅氯化钙含量就高达4%以上。

③据资料介绍,通常COD Cr 脓度在600mg /L 左右,废水中所含的氯丙烷,二氯异丙醚,二氯丙烷等有机氯化物,属于难生化降解的物质。

本研究所用的环氧丙烷废水是采用电石渣作皂化原料的生产工艺废水,废水pH 值和含盐量与上述相似,但废水中还含有大量的悬浮物,COD Cr 值高出一般环氧丙烷废水COD Cr 值5倍以上。

实际废水水质见表1。

2 试验用水的配制
由于试验用环氧丙烷原废水的COD Cr浓度太高,超出了一般生化法对进水COD Cr的承受浓度。

根据全厂总排废水的实际情况及当地环保部门对经处理后总排废水排水指标的要求,试验用水采用环氧丙烷废水加其它低浓度的废水配制而成,并按照试验要求补加氯化钙。

3 试验方案的确定
委托厂的混合废水COD Cr浓度为1000-1100mg/L左右,BOD5/COD Cr值大于0.4,因此立足生化法处理是适宜的。

为避免废水中的钙离子与微生物氧化有机物产生的CO2反应生成CaCO3结垢,给后续处理带来的麻烦,同时为了去除废水中不易沉淀的悬浮物,方案确定生化处理工艺前段采用活性污泥法。

同时考虑到废水中有机氯化物生物分解氧化需要较长的时间,生物膜法又兼有A/0作用,为此后续流程采用生物膜法,即全流程为泥法串膜法工艺。

4 试验内容
4.1 间歇试验
生化间歇试验能在较短时间内获得生化法对被处理废水的去除特性,为全流程试验提供必要的参数。

试验用预先经环氧丙烷废水墙驯合格的污泥来完成的。

试验结果见表2。

注:间歇试验原水pH10.93,COD Cr1074mg/L
由表2可见,环氧丙烷废水进水CO出浓度在1000mg/L左右,经6h好氧生化处理后,其COD Cr去除率达74%左右,而经12h处理后,COD Cr去除率也仅达78%左右,12h之后COD Cr还有上升的趋势。

由此可说明环氧丙烷废水中大部分COD Cr是由易生化分解的有机物构成的,少部分COD Cr是由较难被生物分解的有机物构成的,随着处理时间的延长,造成部分菌胶团解体或被吸附的有机物的释放,而使得上清液COD Cr又出现回升的趋势。

因此单独采用活性污泥法工艺处理实现达标排放是困难的。

4.2 连续试验
4.2.1 试验流程与规模
本连续试验的主要流程为活性污泥法与生物膜法串联工艺,其流程示意图如图1。

4.2.2 含盐量试验
废水中的盐含量达到一定的限度会对生化处理的生物产生抑制作用。

本试验的活性污泥和生物膜培驯用的废水含盐量从1%左右的浓度起步完成的,盐含量的条件试验,是在提高其盐浓度档次,待处理效果稳定后进行的。

试验结果列于表3。

表3 不同含盐量试验结果
分析项目进水活性污泥段出

去除率/%
接触氧化段出

去除率/% 备注
pH值9.36 7.17 7.81 进水CaCl2 COD Cr/(mg.L-1) 1220 234 80.8 122 90.0 含量平均
BOD5/(mg.L-1) 592 29 95.1 6 99.0 为
13.2g.L-1
pH值8.62 6.85 7.51 89.0 进水CaCl3 COD Cr/(mg.L-1) 1191 268 77.5 131 98.3 含量平均
BOD5/(mg.L-1) 656 36 94.5 11 为
35.9g.L-1
pH值9.12 6.77 7.20 进水CaCl2 COD Cr/(mg.L-1) 1110 412 68.9 232 79.2 含量平均
BOD5/(mg.L-1) 595 111 81.3 20 96.9 为
38.8g.L-1
从表中试验结果可见,氯化钙含量分别为13.2g/L和35.9g/L两组试验结果相比,其全流程出水COD Cr 和BOD5去除效果差异不大,而当进水中氯化钙含量达38.8g/L,系统出水COD Cr去除率下降近10个百分点,可见已对生物造成了明显的抑制作用。

4.2.3 pH值试验
环氧丙烷废水高州值是在氯丙烷皂化过程中由过剩的氢氧化钙造成的,进水在活性污泥段与生物分解有机物产生的CO2生成CaCO3沉淀及活性污泥对钙离子的吸附等共同作用,其pH值即由10以上下降到7左右,从而保证了系列化进水在不调整pH值条件下,系统出水pH值达6-9范围之内。

试验结果见表4。

4.2.4 稳定试验:
依据全厂各股废水中盐含量的有关资料计算,混合废水中最大含盐量将小于30g/L,因此,稳定试验进水盐含量控制为30g/L左右,稳定试验连续运行了30余天,结果见表5。

由表5结果可知:试验采用的流程生化去除效率是稳定的。

4.2.5 冲击试验
稳定运行试验结束后,又安排2次高浓度COD Cr和高含盐、连续进水12h的全流程冲击试验,试验结果见表6。

冲击试验数据表明,当进水COD Cr在1300~1500mg/L,CaCL2浓度达40~42g/L范围内,间隔3d后连续2次冲击12h,对生化系统未造成明显影响。

5 结论
①环氧丙烷废水,采用泥法串膜法生化工艺处理,进水含盐量以(CaCl2计)≤35g/L时,对生物不会产生抑制作用。

②采用石灰或电石渣作皂化原料,其废水pH值在6~12范围内可直接进生化系统,无须调整pH值。

③当进水COD Cr浓度达1300~1500mg/L,CaCl2浓度达40-42g/L范围内,间隔3d后连续冲击12h以内,对生化系统一般不会产生不良影响。

④在进水COD Cr1000-1100mg/L左右,含盐量(以CaC12计)≤35g/L,pH6~12,水温20~37℃条件下,系统生化出水pH值在6~9范围内,平均COD Cr去除率可达88%以上,BOD5去除率可达99%以上。


进水COD Cr≤800mg/L,流程出水符合国家GB 8978—1996排放标准。

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