高濃度廢水是公認難以處理的工業廢水之一,特别是醫藥廢水、化工廢水以及精細化工廢水等。我們的兩個高濃度廢水處理案例都是增塑劑相關的廢水,一個是生産增塑劑産品,一個是生産增塑劑的上遊原材料——順酐。
這兩種廢水的有機濃度都相當高,增塑劑生産廢水有機濃度可以達到10000mg/L以上,而順酐生産廢水有機濃度會更高,可以達到30000mg/L以上。它們除了有機濃度高的特點相同以外,它們的生産廢水都呈現酸性,pH較低,一般是在2-3左右。
化工園區,圖片來源于網絡
①增塑劑生産廢水主要是來源于各種增塑劑生産排水、設備沖洗廢水以及生活廢水,其中生産廢水就是難以處理的工業廢水,成分複雜,不乏有生物難以降解的污染物
②順酐生産廢水來源于順酐生産階段、溶劑再生階段、車間及地坪沖洗廢水等。它們的組成部分較為複雜,以酸類化合物、脂類、醇類污染物為主。
對此,這兩種廢水可以采用什麼工藝?喜歡的話,可以點贊,收藏,關注。由于這兩類生産廢水都是偏酸性,而且是pH值非常低,采用其它方法還需要對酸堿度進行調整。那麼采用鐵碳微電解和芬頓氧化法就是一種很好的工藝,它們都是在酸性的條件下進行的,可以做到将生物難以降解的有機物進行分解,提高生産廢水的可生化性。
預處理:它的過程是利用金屬的腐蝕原理形成原電池,建立一個反應池,對池内有機物進行處理在反應過程中鐵元素通過電解的條件由零價态變成二價鐵離子,此時鐵離子具有較強的吸附性,可以吸引有機物中存有的帶電粒子,逐漸形成為鐵泥。
生化處理:調整生産廢水的濃度以及酸堿度後,可以進入厭氧生物處理,水解酸化和UASB組成一個組合。水解酸化是可以将生物降解大分子物質被轉化為易于降解的小分子物質如有機酸等,厭氧出水COD濃度就在700mg/L左右,實際目标是1000mg/L以下。
後續進入接觸氧化池,它是從生物膜法派生出來的一種廢水生物處理法,通過生物氧化作用,将廢水中的有機物氧化分解,達到淨化目的。實際出水COD濃度可以達到企業所需要的排放限值。
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