难降解高含盐化工污水处理技术研究
端倪。
及组合填料,既存在水解酸化的污泥,又存在水解酸化生物膜,形成水解酸化污泥-生物膜的综合体。反应器的上部为填料
下部为污泥床,中间留出一定的空间,以便悬浮状态的絮状层,
污泥和颗粒污泥停留。底部设内循环装置,污泥自身回流,保证污泥与进水充分接触。
从现有处理高盐难降解污水的水解酸化工艺运行情况来看,存在一些以下几个不足:
(1)对SCOD的去除能力较低,一般为20%左右;(2)水力停留时间过长,一般为8~12h;(3)对各种水解酸化方式的应用情况研究不足;
(4)对水解酸化机理、难降解物质的降解特性等理论研究远远落后于实际。
由此可见,在高盐及难降解物质共存的条件下,对水解酸化寻找出高效、稳定运行方式,是水解酸化方式进行研究及优化,工艺处理高盐污水的发展趋势。
2.2水解酸化方式的应用
人们逐渐认识到,同一种水解酸化方式,针对不同的污水可
能有不同的处理效果。由此,一些学者开始对水解酸化方式进
行研究。
彭永臻等人提出了一种复合式水解酸化处理工艺,自下至泥水分离区、生物膜强化出水区。通过上依次经过悬浮污泥区、
COD处理配制啤酒污水试验表明,进水COD在0.6~1.0g/L时,SS去除率大于70%,BOD5/COD升高0.25,去除率大于50%,试水力停留时间、进水有机物负验还研究了悬浮污泥段污泥浓度、
荷对水解酸化效果的影响以及污泥减量化特性。结果表明,该工艺具有耐有机负荷冲击能力强、对有机物去除率高、剩余污泥产量小、水解酸化效率高、占地面积小、便于一体化施工管理这
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些优点。
针对高浓度、毒性大、难生物降解的工业有机污水,董军玲等人探索了水解酸化-SBR工艺的最佳运行参数和配套工艺措施,其中水解酸化采用厌氧折流板(ABR)反应器,结果表明,ABR反应器具有良好的水解酸化作用,香兰素化工污水经过ABR反应器后,BOD5/CODCr值由0.33提高到0.521,为后续好氧生化反应提供优质底物,有利于难降解有机物的去除。此外,研究了温度、停留时间、毒性物质等因素对ABR反应器处理效果的影响,试验中,香兰素化工污水HRT取15h,获得了相对较高的CODCr去除率
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4结语
膜分离法、蒸馏法等物理方法可以有效除盐,但膜分离法膜成本昂贵,对预处理要求高,且存在严重的资源浪费和二次污染的问题。利用蒸馏法可以回收高盐污水中的无机盐,但设备投资巨大,运行成本较高。电化学法简便快捷,缺点是电耗高,且COD去除率较低,处理出水往往还需要进一步处理。由此可见,物理法须与其他方法如生物法联合才能有效地去除COD,投资及处理费用将更高。
以上几种方法各有优缺点,且均不能很好地兼顾经济效益及环境效益,生物法则从一定程度上弥补了以上方法的不足。采用生物法处理高盐难降解化工污水具有投资少、易于实现的特点,维持与管理费用也比较低,可以最大限度地降低污水对环境的危害。然而,在工程应用中,单一的生物处理技术耐高盐污水冲击负荷能力较差,出水往往难以达到所要求的排放标准。联合的生物处理技术如厌氧-好氧生物处理工艺,渐渐成为人们关注的焦点。水解酸化工艺作为一种高效的生物预处理工艺,通过兼性厌氧菌的作用,降解水中部分污染物,特别是对微生物有抑制作用或毒性的污染物,提高污水可生化性,有利于后续处理工艺运行。
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韩相奎等提出了异波折板高效水解酸化污水处理技术。通
同时过水力学措施实现水解酸化系统内湍流涡旋以加速传质,加入碳酸钠使系统具有较强的缓冲能力,使酸化菌的活性得到
系统的有机污染物去除率和去除速率大大提高。当有效发挥,
进水COD浓度在450~900mg/L时,反应器对溶解性COD的去
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。除率达到(40±4)%
贾鸿斌等人对印染污水进行了挡板式水解酸化中试试验,
挡板把反应器分为4个上向流室和4个下向流室,上向流室与通往上向流室的挡板下部边缘有50°下向流室的宽度比为3∶1,的导流板布水。结果表明,调节原水pH值为10左右,污泥质量水力停留时间为9~10h的条件下,处理后的污水浓度为20g/L,
COD去除率平均为38.6%,进出水的BOD/COD比值由0.285升高至0.447,污水可生化性得到明显改善。证实了挡板式水解酸化法作为印染污水好氧生物处理的前处理在技术上和经济上
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都是可行的。
3水解酸化工艺处理难降解高盐化工污水技术发展趋势
在水解酸化工艺的研究和应用中,人们逐渐认识到水解酸化处理工艺具有改善污水可生化性的特点。已往对水解酸化工艺的研究主要集中在以下几个方面:(1)提高难生物降解有机物的可生化性;(2)大幅度削减后续的曝气好氧量;(3)产酸发酵细菌的生态学研究。随着水解酸化工艺应用于高盐化工污水的处理,工程实际应用过程中对水解酸化方式的研究及改进也初见