水解酸化+接觸氧化治理合成革廢水方案分析
摘要:某公司主要從事聚氨酯(PU)合成革的生產,根據該廢水可生化性較差(BOD5/COD<0.3),有機物濃度、懸浮物含量和色度均較大,且含有難生物降解的有機物,水質成分復雜的特點,選擇了“厭氧和好氧”相結合的處理方式。厭氧工藝采用水解酸化技術,好氧工藝采用生物接觸氧化法技術。運行結果表明,經該工藝處理后,廢水中的COD、BOD5、NH3一N等指標均能達標排放,有利于企業的可持續發展。
關鍵詞:聚氨酯廢水;水解酸化;生物接觸氧化
中圖分類號:X703 文獻標識碼:B 文章編號:1006—8759(2008)04—0041—03
某公司主要從事聚氨酯(PU)合成革的生產,在合成革生產過程中,由于在基布含浸、聚凝、水洗工序中使用了大量的有機化合物,廢水中含有DMF(二甲基甲酰胺)、甲苯、丁酮、二甲胺等有機物,其COD平均濃度高達2 000 mg/L甚至更高,其產生的廢水毒性較大,對人體、土壤,動植物生長均產生危害。針對廢水的水質特點,采用厭氧和好氧相結合的工藝路線進行治理,經過一年多的穩定運行實踐,出水各項指標均達到國家《污水綜合排放標準))(GB8978—1996)中二級標準。
l 廢水水質分析
該廠廢水排放量為200m3/d,廠區總排水水質情況見下表。
從表中可以看出,這些污染物濃度均嚴重超過《污水綜合排放標準》所規定的標準,必須進行治理。其廢水水質主要有以下特點:
(1)有機物濃度較高、成份復雜;
(2)有機物多為閉合結構的芳香族化合物和長鏈結構的碳水化合物,穩定性好,難以降解,生化降解時間長;
(3)廢水排放的水量、水質變化較大,另外DMF在厭氧水解過程中因極性鍵的斷裂,容易釋放出氨基化合物,使廢水中的氨氮升高。
上述廢水特征,使得廢水必須經過充分的厭氧處理提高B/C值后,才能進行好氧生化達到凈化處理效果。另外要求廢水處理設施還必須具有適應水量、水質負荷變化的調節能力。
2 廢水處理工藝
由于該廢水的可生化性較差(BOD5/COD<0.3),有機物濃度、懸浮物含量和色度均較大,且含有難生物降解的有機物,水質成分復雜,因此,該廢水處理工藝的設計在采用相應的預處理后,必須經過充分的厭氧處理提高B/c值后,才能進行好氧生化達到凈化處理效果。經過厭氧處理,廢水中的難降解的大分子有機物、發色基團得到了較好的降解,廢水的可生化性提高,為減輕后續處理的負荷,為后續好氧生化創造了更好的條件。而好氧工藝采用生物接觸氧化法可以有效地去除廢水中的有機污染物。
根據廢水特點,處理工藝采用“厭氧和好氧”相結合的處理方式,厭氧工藝采用水解酸化技術,好氧工藝采用生物接觸氧化法技術。另外根據合成革生產廢水的性質和排放標準執行情況,生化出水采用化學混凝法和機械過濾作為三級深度處理工藝,從而進一步達到削減和去除污水中COD、SS、色度等污染物的目的,確保工藝運行的穩定性。
廢水處理工藝流程見下圖。

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