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    江门合成化工废水处理技术方案

    工程概述

      江门某合成化工有限公司年产过氧化甲乙酮8000吨,分普通产品3200吨(含水量20%)和优级产品4800吨(含水量4%)。过氧化甲乙酮生产以丁酮、双氧水、邻苯二甲酸二甲酯、二乙二醇等为原材料,经过反应合成、加碱中和、静置分层、脱水、稀释工艺制成产品。在生产过程中产生的废水属于中高浓度有机废水,其最高COD值高达4000mg/L。

      根据江门某合成化工有限公司提供的环评资料,确定废水处理系统的总处理规模为:60m3/d,按一天20小时处理,设计小时平均流量为3m3/h。根据该生产企业提供的资料,结合漓源环保去水样化验结果以及实际运行经验分析,经计算,每天最大需处理的COD总量为:240kg。

      江门合成化工废水处理工程的废水有以下特点:

      1、废水有机物浓度高,可生化性差,生化时需加氮磷营养物质。

      2、废水主要有生产废水(反应废水、清洗废水、喷淋废水、树脂再生废水),以及生活污水、初期雨水。废水经收集后排入污水处理站混合处理。

      3、污水浓度较高。

      4、水量小。

      江门合成化工废水处理工程主要采用“芬顿+UASB+生物接触氧化+中性氧化”处理工艺,该工艺具有处理效率高、投资低、运行费用低、运行稳定、可回收利用沼气等优点,可确保出水稳定,长期达到排放标准。


    设计进出水水质

     根据江门某合成化工有限公司提供的分析数据,确定设计进水水质如下:

      COD:4000(mg/L)

      BOD5:1300(mg/L)

      SS:150(mg/L)

      NH3-N:6(mg/L)

      pH:5~9

      根据排放去向,确定本工程污水处理设施出水需达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及杜阮污水厂进水标准。

      COD:90(mg/L)

      BOD5:20(mg/L)

      SS:60(mg/L)

      NH3-N:6(mg/L)

      pH:6~9


    废水处理工艺技术分析

      江门合成化工废水处理工程目前对该废水的主要处理方法有物化法、生物法及化学氧化等。物化法如气浮、混凝沉淀等,对废水的预处理具有显著效果;生物法主要为厌氧生物处理和好氧生物处理。具有经济可行,无二次污染的特点;化学氧化法如芬顿,反应条件温和且易操控,选择性高。

      根据该项目的现状和漓源环保实验分析结果,漓源环保提出如下设计思路:

      ①污水站预处理采用“芬顿+物化沉淀”工艺去除废水的部分COD、甲醛,在沉淀池中进行固液分离,去除污水中的悬浮物,降低了后续处理系统的处理负荷,同时可以提高废水的可生化性;

      ②生物系统采用“UASB+好氧”工艺,厌氧采用漓源环保改造的UASB厌氧反应器,有机物降解速率快,工程造价低。好氧段漓源环保选择了活性污泥法,处理效果好,适用于处理净化程度和稳定程度较高的污水??梢粤榛畹髡鬯沓潭鹊母叩?。进水负荷升高时,可通过提高污泥回流比的方法予以解决。生化出水回流到厌氧调节池,有利于稳定生化系统进水污染物浓度,提高系统的抗冲击负荷能力;

      ③深度处理采用“中性氧化”工艺,对残留的氨氮进行氧化,还能去除部分COD、色度,提高出水水质。


    工艺流程

      原水→集水池→芬顿池→中和池→初沉池→厌氧调节池→UASB→生物接触氧化池→终沉池→中性氧化池→达标排放


    工艺流程说明

      江门合成化工废水处理工程的生产废水经与生活污水、初期雨水收集后排入污水处理站,进入调节池中调节水量水质后泵入芬顿池,废水中含有H2O2,在芬顿池中加入调节pH值至酸性,再加入硫酸亚铁与水中H2O2反应使水中有机物氧化为无机态。

      芬顿池出水经过中和池后再进入二沉池,进行泥水分离,去除固体悬浮物。

      初沉池出水经过厌氧调节池,在厌氧调节池中对废水进行温度、pH等进行调节,并投加营养盐,使废水水质达到厌氧污泥反应床要求的各个条件,通过提升泵提升至厌氧反应器,废水在厌氧反应器中与厌氧颗粒污泥得以充分接触,经三相分离器分离后的厌氧消化液排入流量精密分配器。

      在分配器中,对废水进行分流,含有厌氧系统污泥的废水分流至厌氧调节池,并回流至UASB内部系统,另一部分废水精密计量并排至多级接触氧化池进行好氧生化处理。

      生物接触氧化工艺是目前污水处理中应用最广泛的处理方法,生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。但当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌、厌氧菌在内层繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。由于微生物的作用污水中的污染物得以去除。

      出水经沉淀后去除污水中的悬浮物,再投加氧化剂进行深度氧化,使废水最后达标排放。


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