阿特拉津生产废水处理工艺设计及运行

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阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究

响因素进行了研究。结果表明,高锰酸钾预氧化对水中 ATZ 的去除率较低,其去除率随着氧化剂投加量的增
加而增加,但当高锰酸钾浓度大于 10mg/L 时,进一步增加氧化剂浓度,ATZ 的去除率增加减缓;高锰酸钾的投
加与二氧化锰的生成会增大水样的色度,使得溶液 UV254和浊度值增大。溶液 pH 可改变颗粒活性炭(GAC)的
1 材料与方法
1.1 试 验 材 料 (1)试 验 试 剂 :ATZ(98.8%)、甲 醇 (HPLC 级)、磷 酸 二 氢 钠(GR)、磷 酸(GR)、四 硼 酸 钠 (GR)、硫酸(AR)和氢氧化钠(AR)。主要设备:超高效 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(UPLC-MS/MS)、AC⁃ QUITYTM UPLC BEH C8色谱柱(2.1mm×100mm×1.7μm)、
安徽农学通报,Anhui Agri,Sci,Bull,2020,26(06)
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阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究
苏苗苗 刘玉灿* 董金坤 秦 昊 王 颖
(烟台大学土木工程学院,山东烟台 264005)
摘 要:对阿特拉津(ATZ)在“高锰酸钾预氧化+常规水处理工艺+活性炭吸附”组合工艺中的去除效率及影
据统计,全球每年约有400万t的杀虫剂用于防治害 虫,但大多数农药残留于环境和农作物中,然后随降水、 地表径流和土壤淋溶等途径进入到水体中,导致水环境 恶化[1]。阿特拉津(ATZ)作为应用范围最广的三嗪类农 药之一,具有成本低、毒性低、除草效果好的特点[2]。自 20世纪80年代引入我国以来,其使用量和使用面积逐渐 增大。由于阿特拉津的溶解性好、化学结构稳定、难生 物 降 解 且 长 期 大 量 使 用 ,其 在 天 然 水 体 中 的 检 出 率 较 高[3]。研究表明,ATZ可对两栖动物、哺乳动物的神经系 统、内分泌系统、免疫系统、生殖系统产生生物学作用; 长期暴露于ATZ环境中,人体健康会受到不同程度的影 响[4]。传统的饮用水处理工艺对ATZ的去除效率较低, 难以满足出水中ATZ限值的要求[5],因而有必要在此基

环境中阿特拉津的处理技术研究进展

环境中阿特拉津的处理技术研究进展

环境中阿特拉津的处理技术研究进展邵佳【摘要】阿特拉津具有一定的毒性和生物蓄积性,会给环境和人类带来危害,因此研究环境中阿特拉津的处理技术具有重要的意义.本研究从三个方面对环境中阿特拉津处理技术的研究进展进行介绍,综述了国内外在该方面的研究情况.物理处理技术方便、快捷,但不能从根本上去除污染物;化学处理技术高效、彻底,但运行费用较高,且有一定的局限性;生物处理技术操作简单、自然美观,且不产生二次污染,是目前最有效、最可靠和最有前景的处理技术.【期刊名称】《中国环境管理干部学院学报》【年(卷),期】2016(026)003【总页数】4页(P90-93)【关键词】阿特拉津;降解率;吸附;光催化;微生物降解【作者】邵佳【作者单位】青岛科技大学环境与安全工程学院, 山东青岛 266042【正文语种】中文【中图分类】X59210.13358/j.issn.1008-813x.2016.03.25阿特拉津(Atrazine),又名莠去津,是一种有毒的白色粉末。

由于其价格低廉、除草效果好而被广泛用作农作物的除草剂。

阿特拉津在高温下易挥发,会释放出很多有毒物质,这些物质可以通过呼吸、皮肤接触、误食等途径危害人体的健康。

阿特拉津的结构中含有均三氮苯环,该环导致了自然界中的微生物难以对其进行降解,且在土壤中的半衰期长达两个多月,因此,其在土壤中施用后会有大量的残留。

而且土壤中残留的阿特拉津还会与灌溉水、雨水等混合,并随之迁移至较深土层,同地表径流进入湖泊、溪流,进而对地下水和地表水造成污染,威胁人类的健康[1]。

现如今,很多非政府组织以及学术界已将阿特拉津提名为新POPs物质。

本研究围绕环境中阿特拉津的处理技术进行展开,从物理、化学和生物三个方面综述国内在该领域的研究进展。

物理处理技术主要是利用吸附材料来处理环境中的阿特拉津。

应用比较普遍的吸附材料是活性炭。

国内外还研究用活性污泥、生物质炭等新的吸附材料来去除阿特拉津。

水厂水处理各工艺段水中阿特拉津的检测与评价

水厂水处理各工艺段水中阿特拉津的检测与评价

水厂水处理各工艺段水中阿特拉津的检测与评价徐鸿;才军【摘要】以沈阳市某水厂水处理工艺单元特征污染物阿特拉津为研究对象,建立了固相萃取-超高液相色谱-串联质谱法(SPE-UPLC-MS/MS)测定水中阿特拉津的分析方法,水样经全自动固相萃取仪富集后,用超高液相色谱-串联三重四极杆质谱检测仪进行分析检测.阿特拉津标准线性良好,线性范围在0.0 178 ~1.78 μg/L,相关系数为0.998 7,加标回收率大于70%,相对标准偏差小于5%(n=6),方法测定下限为0.017 μg/L.利用该方法对水厂原水及处理工艺流程中各工艺段水进行检测,阿特拉津虽不同程度被检出,但其浓度远低于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2018(037)006【总页数】5页(P41-44,60)【关键词】水厂;阿特拉津;液质联用法;多反应监测;检测与评价【作者】徐鸿;才军【作者单位】沈阳水务集团水质检验中心,辽宁沈阳110005;沈阳水务集团水质检验中心,辽宁沈阳110005【正文语种】中文【中图分类】TU991.2阿特拉津又名莠去津,系均三氮苯类农药,在弱酸、弱碱及中性介质中稳定。

是一种在我国地表水中普遍存在的污染物[1],因其除草效果好且成本低,在世界各国得到广泛使用。

阿特拉津虽然毒性较低,但在环境中水溶性强、持效期长、不易降解且具有一定的生物毒性,受到国内外学者的广泛关注。

由于其在水中往往以痕量存在,因此需要富集浓缩后进行检测,目前常用的前处理方法主要是液液萃取和固相萃取[2-3]。

液液萃取一般需手工操作,繁琐、费时,且操作过程需使用大量有机溶剂,对操作者健康有一定的危害,不适宜大量样品的测定。

固相萃取相对于液液萃取具有富集倍数高、溶剂用量少、操作简易、可实现自动化等优点[4]。

其检测方法有气相色谱法、气相色谱-质谱法、液相色谱法和液相色谱-质谱法等[1-11]。

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究作者:苏苗苗刘玉灿董金坤来源:《安徽农学通报》2020年第06期摘要:对阿特拉津(ATZ)在“高锰酸钾预氧化+常规水处理工艺+活性炭吸附”组合工艺中的去除效率及影响因素进行了研究。

结果表明,高锰酸钾预氧化对水中ATZ的去除率较低,其去除率随着氧化剂投加量的增加而增加,但当高锰酸钾浓度大于10mg/L时,进一步增加氧化剂浓度,ATZ的去除率增加减缓;高锰酸钾的投加与二氧化锰的生成会增大水样的色度,使得溶液UV254和浊度值增大。

溶液pH可改变颗粒活性炭(GAC)的表面特性,进而影响活性炭对有机物的吸附性能。

经GAC吸附工艺后,阿特拉津浓度和溶液UV254均明显降低,但由于部分活性炭颗粒泄露造成溶液浊度升高。

关键词:预氧化;混凝;GAC吸附;阿特拉津;去除效果中图分类号 X592 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2020)06-0175-03Abstract:In this study, potassium permanganate pre-oxidation and activated carbon adsorption were added on the basis of conventional water treatment technology to improve the removal effect of atrazine (ATZ) in water. The results showed that the removal rate of ATZ in water by potassium permanganate pre-oxidation was lower, and the removal rate of the target increased with the amount of oxidizer added, though it increased slowly when the concentration was more than 10mg/L. The addition of KMnO4 and the generation of manganese dioxide changed the color of the water sample,making the solution UV254 and turbidity values increased. pH didn’t take effect on pre-oxidation and coagulation obviously, but changed the surface characteristics of activated carbon, and then promoted the adsorption performance of activated carbon to organic matter effectively. The concentration of ATZ and solution UV254 decreased significantly after the GAC adsorption process, but the turbidity of the solution increased due to the leakage of some activated carbon particles.Key words:Pre-oxidation; Coagulation; GAC adsorption; Atrazine; Removal effect據统计,全球每年约有400万t的杀虫剂用于防治害虫,但大多数农药残留于环境和农作物中,然后随降水、地表径流和土壤淋溶等途径进入到水体中,导致水环境恶化[1]。

光催化降解阿特拉津的研究进展

光催化降解阿特拉津的研究进展

2015年12月第23卷第12期 工业催化INDUSTRIALCATALYSIS Dec.2015Vol.23 No.12综述与展望收稿日期:2015-07-24;修回日期:2015-09-11 作者简介:臧慧敏,1985年生,女,内蒙古自治区呼和浩特市人,硕士,从事光催化材料合成及废水处理方面的研究。

通讯联系人:臧慧敏。

光催化降解阿特拉津的研究进展臧慧敏 ,武世奎,陈朝军,王美玲,胡密霞(内蒙古医科大学,内蒙古呼和浩特010010)摘 要:阿特拉津作为一种高效廉价的除草剂被广泛应用于农业生产中,其结构稳定,难降解,已在水环境中大量检出,对生物及人体健康存在潜在威胁。

与其他处理技术相比,光催化降解法对阿特拉津的降解起着重要作用。

综述TiO2光催化剂、经掺杂改性的TiO2复合材料、金属离子及其复合物和金属氧化物对阿特拉津的光催化降解效率,并展望光催化材料的发展前景。

高效的可见光光催化剂还有待开发,以增强对太阳光的吸收和利用,且应考虑将光催化降解法与其他处理技术相结合,开发既经济又高效去除阿特拉津的技术。

综述阿特拉津的光催化降解机理,通过对降解过程中的中间产物鉴定,研究认为,阿特拉津三嗪环上的3个侧链经强氧化活性物种·OH进攻,发生烷基氧化、脱烷基化和脱氯羟基化等系列反应,最终被矿化为Cl-、NO-3、CO2和H2O。

关键词:水污染防治工程;阿特拉津;光催化;降解机理doi:10.3969/j.issn.1008 1143.2015.12.003中图分类号:O643.36;TQ034 文献标识码:A 文章编号:1008 1143(2015)12 0970 05ResearchprogressinatrazinephotocatalyticdegradationZangHuimin,WuShikui,ChenChaojun,WangMeiling,HuMixia(InnerMongoliaMedicalUniversity,Hohhot010010,InnerMongolia,China)Abstract:Atrazineasahighlyeffectiveandcheapherbicideiswidelyusedinagriculturalproduction.Duetoitsstablestructureandresistant degradation,ithasbeendetectedinwaterenvironment.Alotofatrazinemaycausepotentialharmtowaterandresidenthealth.Comparedwithothertreatmenttechnologies,thephotocatalyticdegradationofatrazinehassignificantadvantages.ThephotocatalyticdegradationefficiencyofatrazineonTiO2photocatalyst,TiO2compositematerialswithdopingmodification,metalionsandtheircomplexesandmetaloxideswassummarized.Thedevelopmentprospectsforthephotocatalyticmaterialswereintroduced.Inordertoenhancetheabsorptionandutilizationofcheapsunlight,thevisiblelightcatalystwithhighefficienceneedtobedeveloped.Thephotocatalyticdegradationmethodcombinedwithotherprocessingtechnologyshouldbeconsideredtoachieveaneconomicandefficientremovaltechnologyofatrazine.Inaddition,thephotocatalyticdegradationmechanismofatrazinewasexpounded.Throughidentifyingtheintermediateproductinthedegradationprocess,itwasconcludedthattriazineringofatrazineonthreesidechainattackedbythestrongoxidationactivespecies·OHcausedaseriesofreactionssuchasalkylationoxidation,dealkylation,anddechlorinationhydroxylation,andatrazinefinallywasmineralizedintoCl-,NO-3,CO2andH2O.Keywords:waterpollutioncontrolengineering;atrazine;photocatalysis;degradationmechanismdoi:10.3969/j.issn.1008 1143.2015.12.003CLCnumber:O643.36;TQ034 Documentcode:A ArticleID:1008 1143(2015)12 0970 05Copyright ©博看网. All Rights Reserved. 2015年第12期 臧慧敏等:光催化降解阿特拉津的研究进展 971 阿特拉津(C8H14ClN5)是一种可防除禾本科杂草和一年生阔叶杂草的三嗪类除草剂,因其优良的除草功效且价格低廉,被广泛应用于高粱、甘蔗、玉米和果园等产区。

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究

阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究阿特拉津是一种常用的药物,在医疗领域中被广泛应用。

然而,阿特拉津在人类排泄物中排放后,会进入自来水中,引起水资源的潜在污染问题。

因此,如何有效地去除自来水中的阿特拉津成为了水处理领域的研究热点。

本文将介绍阿特拉津在给水处理工艺中的去除效果研究。

阿特拉津的物理化学特性阿特拉津(Atrazine)是一种含有三嗪环的除草剂,其分子式为C8H14ClN5。

该化合物是一种极难生物降解的有机物,具有较高的稳定性。

此外,阿特拉津在自来水中的水溶性较好,为33.8 mg/L,这也是其成为自来水中潜在污染物的一个重要原因。

1.生物膜反应器(MBR)生物膜反应器可实现阿特拉津的高效去除。

MBR是一种将生物处理与膜过滤结合的技术,能够同时完成有机物去除和固液分离。

MBR工艺有很高的去除效率,且运行稳定性高,但对于对膜的设备投资较高。

2.超声波清洗法在国内外的研究中,超声波方法被证明可有效去除水体中的阿特拉津。

利用超声波的作用,在水体中产生机械振动和微小气泡,这些微小气泡不断在液体中迅速扩散和收缩,产生了巨大的压力,从而破坏了水中的有机物分子,包括阿特拉津分子,达到了很好的去除效果。

3.活性炭吸附法活性炭是一种无机吸附剂,其孔隙结构能让阿特拉津分子吸附到表面,从而去除有机物分子。

活性炭吸附法去除阿特拉津的效率高、操作简单、成本较低,但吸附剂的饱和后需要重新更换,会增加运营成本。

4.氧化法氧化法包括MnO2氧化法、Fenton氧化法、超声波 / H2O2氧化法等。

这些方法将阿特拉津氧化成不易导致环境污染的物质,如CO2、H2O等。

氧化法的去除效率高,但对设备、能耗、安全等因素的要求较高。

结论阿特拉津是一种较难生物降解的有机物,但在给水处理中需要去除。

各种给水处理工艺中,包括MBR、超声波清洗法、活性炭吸附法和氧化法等,均可将阿特拉津从水中有效去除。

尤其是MBR技术可以达到高效去除的功效,但运营成本较高。

不同试验条件下阿特拉津的生物降解研究

不同试验条件下阿特拉津的生物降解研究

不同试验条件下阿特拉津的生物降解研究徐冬英;吕锡武【摘要】利用人工介质富集太湖水中微生物,降解梅梁湾水源地水质中外加的阿特拉津污染物,小试结果表明:经过驯化的生物膜可以有效去除一定浓度范围的微量有机物,当停留时间为7天时,阿特拉津的去除率在66.4%~71.4%的范围内,在温度为20℃左右、pH为6~7之间,微量有机物的去除效果最佳.可见,通过人工介质富集微生物的方法,对太湖梅梁湾水源地水质中阿特拉津等有机污染具有较明显的的改善效果.【期刊名称】《装备制造技术》【年(卷),期】2010(000)011【总页数】3页(P187-189)【关键词】人工介质;阿特拉津;降解;水质改善【作者】徐冬英;吕锡武【作者单位】绍兴文理学院,土木系,浙江,绍兴,312000;东南大学环境工程系,江苏,南京,210096【正文语种】中文【中图分类】G642.3梅梁湾系太湖北部的一个湖湾,是无锡市著名的风景旅游区,也是该市赖以生存的水源地。

近年来发现大量化学合成的有机化合物通过各种渠道和途径进入水体,其中很多化合物在水体中长期滞留。

在围绕这一环境问题进行的各种研究工作中,有机物的生物降解性研究是当前重要的课题之一。

该研究目的在于通过人工介质对湖水中的土著微生物进行有效的富集,在介质表面形成一层生物膜[1,2,3],通过微生物的降解作用来降解湖泊中所含微量有机物,为在示范工程区内有风浪、透明度小、无底泥淤积等难于恢复水生植物的区域内应用该技术提供参数。

阿特拉津是在1952年由Geigy化学公司研制开发的一种除草剂,1958年申请瑞士专利,1959年投入商业生产[4]。

阿特拉津又名莠去津,英文名atrazine,化学名称为2-氯-4-乙胺基-6-异丙胺基-1,3,5-三嗪,系均三氮苯类农药,25℃时在水中的溶解度为33μg.ml-1。

它适用于玉米、甘蔗、高梁、茶园和果园,可防除一年生禾本科杂草和阔叶杂草,对某些多年生杂草也有抑制作用[5]。

光催化降解阿特拉津的研究_孙超雄

光催化降解阿特拉津的研究_孙超雄

是由 实验 可知,在 1.6mM 的 时 候 ,阿 特 拉 津 的 降
解率要比在 1mM 时略低, 表明其降解过程是 个
极其复杂的过程, 并不是简单的氧化还原反应,
pH
而 是 各 种 有 机 基 团 在 羟 基 自 由 基 (·OH) 的 参 与 下
pH
第 40 卷
pH
Байду номын сангаас
C /C C /C C /C
发生的一系列复杂的有机反应,需要对其反应机
2. 3 体系 H2O2 初始浓度的影响
实验考察了催化剂 Fe / TIO-R 不同投量对阿
不同初 始浓度 的 H2O2 对阿 特拉 津 的 降 解 效
特拉津降解的影响,结果如图 2 所示。 由图可知, 果不同,如图 3 所示。 并不是 H2O2 的初始浓度越
当 Fe / TIO-R 的投量从 0.5g·L-1 逐渐升高时,其对 高,降解效果就越好,当其初始浓度为 1mM 时,此
催化 H2O2 降解阿特拉津, 并探讨了其影响因素, 为降解环境中的阿特拉津提供了实验性的参考 数据。
1 实验部分
1. 1 实验药品及仪器 实 验 所 用 药 品 FeC2O4、30%H2O2 及 其 他 各 种
试剂均为分析纯。 阿特拉津(纯度 96.4%)起始质 量浓度为 10mg·L-1, 用去离子水配制。 金红石型 TiO2,规 格 为 KY-TiO2-O3;试 验 中 溶 液 的 pH 值 以 浓度 1mol·L-1 的 NaOH 及 1∶5 的 H2SO4 调节。
激发光 源采用 CMH-250 型 金 卤 灯 光 纤 照 射 装置 ,滤 光 片 的 规 格 为 400nm,光 强 76W·m-2,实 验标记为 Vis。
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阿特拉津生产废水处理工艺设计及运行方宇媛1,吴文忠2,3,彭书传2,成卓韦4(1.池州学院资源环境与旅游系,安徽池州247100;2.合肥工业大学资环学院,安徽合肥230009;3.杭州中环环保工程有限公司,浙江杭州310020;4.浙江工业大学生环学院,浙江杭州310014)[摘要]采用碱性热解+三效蒸发除盐预处理+A 2O 生化处理工艺处理阿特拉津生产废水。

在进水阿特拉津为36.0mg/L 、COD Cr 为2000mg/L 时,处理后出水阿特拉津≤1.0mg/L 、COD Cr ≤300mg/L 。

工程实践表明:阿特拉津和COD Cr 的去除率分别达到98.8%~99.6%和83.1%~91.2%,出水指标远低于污水综合排放标准(GB 8798—1996)中的三级标准。

[关键词]阿特拉津;废水;碱性热解;A 2O [中图分类号]X703.1[文献标识码]B[文章编号]1005-829X (2011)05-0082-03Design and operation of the treating technologyfor atrazine processing wastewaterFang Yuyuan 1,Wu Wenzhong 2,3,Peng Shuchuan 2,Cheng Zhuowei 4(1.Department of Resource Environment and Tourism ,Chizhou College ,Chizhou 247100,China ;2.School of Resources &Environmental Engineerning ,Hefei University of Technology ,Hefei 230009,China ;3.Hangzhou Zhonghuan Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.,Hangzhou 310020,China ;4.College ofBiological and Environmental Engineering ,Zhejiang University of Technology ,Hangzhou 310014,China )Abstract :The practical treatment of atrazine processing wastewater by neutralization and anaeroxic-anoxic-oxic (A 2O )process is introduced.According to the wastewater quality ,the biochemical treatment process ,alkaline pyrolysis and the three -effect evaporation desalination pretreatment +A 2O ,have been used for treating atrazine processing wastewater.When the influent mass concentrations of atrazine and COD Cr are 36.0mg/L and 2000mg/L ,respectively ,the treated effluent mass concentrations are below 1.0mg/L and 300mg/L ,respectively.The engineering practice indicates that the average removal rates of atrazine and COD Cr are 98.8%-99.6%and 83.1%-91.2%respectively.And ,the effluent quality is far better than the third grade standard of Integrated Wastewater Discharge Standard (GB 8798—1996).Key words :atrazine ;wastewater ;alkaline pyrolysis ;A 2O阿特拉津又名莠去津,是选择性三氮苯类除草剂,广泛用于玉米、高粱和甘蔗的除草防护〔1〕。

阿特拉津极易溶于水,因此生产过程中排放的废水(特别是水洗工段)含有大量阿特拉津,盐分和COD Cr 也较高。

阿特拉津结构稳定,若直接排入水体,会对生态环境构成潜在威胁,其环境雌激素效应也已得到证实〔2-4〕。

阿特拉津的处理技术有物化超声气浮—生化组合技术及生物原位修复技术等〔5-7〕。

笔者采用碱性热解+三效蒸发除盐+A 2O 组合工艺处理某化工厂的阿特拉津废水,以确保废水最终达标排放。

1工程概况与废水特点1.1工程概况与水质水量浙江湖州某化工厂年产阿特拉津3000t ,原有污水处理设施无法实现达标排放。

为了消除污染,拟兴建处理规模为300m 3/d 的废水处理站,要求处理后出水中的阿特拉津执行《杂环类农药工业水污染物排放标准》(GB 21523—2008),COD Cr 、氨氮指标执行《进城市污水处理厂水质标准》,其他污染物(甲苯)指标执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的三级标准。

设计水质水量如表1所示。

[基金项目]池州学院引进研究生科研启动项目(2009RC035)第31卷第5期2011年5月工业水处理Industrial Water TreatmentVol.31No.5May ,201182项目处理水量/(m3·d-1)pH COD Cr/(mg·L-1)氨氮/(mg·L-1)盐分/(104mg·L-1)阿特拉津/(mg·L-1)第一道水洗废水9010~115000~70008008~1060~80第二、三道水洗废水及其他生产废水1809.0~10.01000~15001000.4~0.620~40生活污水30 6.0~9.040040——排放标准300 6.0~9.050030— 1.01.2废水特点(1)阿特拉津浓度高。

传统的处理工艺对低浓度阿特拉津废水有较好的处理效果。

魏敏捷等〔8〕采用固定化基因工程菌强化处理/传统活性污泥处理串联工艺处理阿特拉津废水,进、出水中阿特拉津分别为20、0.56mg/L。

本工程处理的废水含有大量阿特拉津(平均达36mg/L),因此需作一定的预处理,降低其浓度后再进行后续处理。

(2)盐分高。

废水中的盐分主要来自原料反应生成的氯化钠。

虽然对排放废水的盐分无浓度限制,但其浓度高低对后续生化处理效果影响显著〔9〕。

根据物料平衡分析,混合废水盐分约为2×104~3×104mg/L,大大超过常规生化处理的盐分控制值。

(3)含有一定浓度的氨氮。

废水中的氨氮主要来自水洗阶段的有机胺,经生化处理后转化为无机氨。

因此这类废水需采用强化生物脱氮处理工艺。

2处理工艺设计2.1工艺流程由于废水的可生化性较好(B/C>0.3),因此采用特征污染物废水预处理+混合废水生化处理为主的工艺路线。

具体工艺流程如图1所示。

图1阿特拉津废水处理工艺流程调节第一道水洗废水pH(>13.0)后,将其送至碱解釜进行碱热解反应。

反应后调节pH至中性,进入三效蒸发器蒸发浓缩,二次蒸汽经冷凝后排入调节池进行后续生化处理,浓缩液经冷却结晶后离心分离,污盐送当地固废处置中心集中处理或进行综合利用。

调节第二道、第三道水洗废水pH(>13.0),由泵提升至碱解釜进行碱热解处理后,直接排入废水调节池进行后续生化处理。

经过预处理的阿特拉津废水进入调节池,空气搅拌混合完全后,泵入pH调节槽,出水直接进入厌氧水解池(控制DO<0.2mg/L)。

在水解酸化池内通过厌氧、兼氧微生物对废水中的有机物和难降解物质进行分解,提高废水的可生化性;水解酸化池出水进入A/O池,其中A池(兼氧池)DO控制在0.2~0.5mg/L,O池DO控制在2~4mg/L;A/O池设内回流系统,O池内出水进入二沉池进行泥水分离,污泥部分回流到厌氧水解池和A池,剩余污泥排放到污泥浓缩池;污泥浓缩池内上清液回流至调节池,定期将污泥打入压滤机,压滤后污泥外运填埋。

2.2主要处理构筑物及设备(1)集水池。

设第一道水洗废水集水池1座,尺寸为10.0m×3.5m×3.2m,钢砼结构。

池体内壁做防腐处理,内设穿孔曝气管。

配备废水提升泵1台、浮球液位计1只。

设第二、三道水洗废水集水池1座,尺寸为10.0m×7.0m×3.2m,钢砼结构。

池体内壁做防腐处理,内设穿孔曝气管。

配备废水提升泵1台、浮球液位计1只。

设生活污水集水池1座,尺寸为2.0m×2.0m×2.5m,钢砼结构。

配备废水提升泵1台、浮球液位计1只。

(2)碱解釜。

设碱解釜2座,尺寸分别为2.5m×2.5m×6.5m、1.8m×1.8m×6.5m,钢砼结构。

池内通蒸汽,设温度计。

配备废水提升泵1台。

(3)三效蒸发器。

设计量为4m3/h,其中加热器材质为304,其余为碳钢。

由一效加热器、一效蒸发器、二效加热器、二效蒸发器、三效加热器、三效蒸发器、冷凝器、离心机组成。

配备进料泵2台,循环泵2台、真空泵1台。

(4)调节池。

利用原有厂区调节池,尺寸为20.0m×20.0m×3.0m,钢砼结构。

池体内壁做防腐处理,内设穿孔曝气管。

配备废水提升泵2台、浮球液位计2只。

设搅拌风机1台,风量6.09m3/min。

(5)pH调节槽。

PVC材质,尺寸为1500mm×1800mm,槽内设搅拌机、pH计1套。

配置酸储槽1只,容积5m3,设加药泵1台。

(6)厌氧水解池(A池)。

设厌氧水解池1座,分2格,尺寸为15.0m×5.0m×5.5m,钢砼结构。

池内悬表1废水水质水量工业水处理2011-05,31(5)方宇媛,等:阿特拉津生产废水处理工艺设计及运行83挂组合填料260m 3,设潜水搅拌机2台。

池内设穿孔曝气管,控制溶解氧<0.2mg/L 。

(7)A/O 池。

设A 池、O 池各1座,尺寸分别为15.0m ×2.5m ×5.5m 、15.0m ×5.0m ×5.0m ,钢砼结构。

池内悬挂组合填料330m 3,设微孔曝气器230套,罗茨风机2台,风量7.00m 3/min 。

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