难降解高含盐化工污水处理技术研究
子分成多个串联的反应室,每个反应室都是一个相对独立的上污水在反应室内沿导流板作上下折流流动,逐流式污泥床系统,
个通过各反应室并与反应室内的颗粒或絮状污泥接触,从而使污水中的底物得以降解。图3为折流式水解酸化池结构示意图
。
污水中有机物降解并不完全,只是把大分子物质如污水中苯环可以降低后类物质开环并进一步转化为脂肪酸等小分子物质,
续好氧处理的难度,缩短好氧阶段曝气时间,减少运行成本。经BOD5/CODCr从0.35左右提高到0.48左右,平均提过水解酸化,
VFA的含量也有大幅提高。这证实了水解酸化细菌高了27%,
具有提高难降解污水可生化性的能力,此外通过色谱分析结果80%以上的苯系物和环状有机物在水解酸化单元转变成得知,
为相对易降解的开环有机物
[30]
。
张金鸿等人以江苏某生产塑料发泡剂及相关原料为主的合资大型化工企业生产污水为水样,研究认为高含盐有机化工污水中含有的无机盐类主要为NaCl,其质量浓度高达9000~10000mg/L。经试验得出该污水TOC与COD呈线性关系,可用TOC来表征该污水中的有机污染物,比较分析了直接好氧工艺和水解酸化+好氧工艺对该污水的处理效果。结果表明,两种工艺均可应用于高含盐有机化工污水的处理,但污水停留时间20h,较长,分别为18、水解酸化+好氧工艺中,水解酸化段可以提高污水的生化性,有利于该类污水的深度处理
[31]
图1平流式潜水搅拌水解酸化池
进水
。
张羽等人对化工有机污水进行了兼氧接触水解酸化预处理,在HRT为24h时,经过兼氧接触水解酸化系统的预处理,污BOD5与CODCr的质量比由原水的水的可生化性得到显著改善,
0.38提高为0.51。由于化工污水中基质的复杂性、参与水解酸化过程微生物的多样性及环境条件的多变性,兼氧接触水解酸化系统呈现出对CODCr和BOD5并不同步的降解规律。当进水CODCr的质量浓度为1980mg/L时,HRT为24h的条件下,系统对
[32]
CODCr的总去除率为22.7%,。而对BOD5的去除率为-3.5%
牛樱等人采用兼氧—好氧联合工艺对高浓度难降解化工污pH值、考察了温度、负荷、水力停留时间等因素对水进行处理,
系统稳定性的影响。结果表明,利用水解酸化和好氧微生物对CODCr的去除率达95%以上,高浓度化工污水进行处理后,氨氮对色度有很好的去除效果,并且具有剩余的去除率达70%以上,
污泥少、耐冲击负荷、费用低等优点,是一种高效、低能耗的污水处理工艺
[33]
图2
升流式内循环水解酸化池
。
古杏红等人采用厌氧水解-生物接触氧化工艺对苯胺类化工NH3-N污水具有良好的处理效果,在进水平均COD617.5mg/L,45.0mg/L,NH3-N苯胺25.8mg/L的条件下,出水COD87.2mg/L,9.9mg/L,78%,97.8%,苯胺0.56mg/L,去除率分别为85.9%,达到国家一级排放标准要求。厌氧水解段能增强系统耐冲击负荷能力,并有效地提高污水的可生化性
[34]
图3
折流板式水解酸化池
。
2
2.1
水解酸化工艺方式及应用
水解酸化方式
在工程应用中,水解酸化池工艺构造形式很多,根据水的流
[35]
常用的有3种形式:平流式、升流式、折流式态划分,。
平流式酸化池前部起调节作用,常内设潜水搅拌器,使污泥与污水能够充分混合接触,运行稳定性较好,适合于低悬浮物进水。平流式潜水搅拌水解酸化池见图1。
如图2所示,升流式内循环水解酸化池在池下部有污泥床,设内循环装置,污泥由底部回流至池中部,使污泥与污水充分混合。适合于较高浓度悬浮物进水。
折流式水解酸化池采用多个垂直安装的导流板,将整个池
图4
复合式水解酸化池
复合式水解酸化池结构见图4。复合式反应器内有污泥床