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高邮一体化屠宰废水处理设备办理服务好

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  • 更新时间:2024-03-27

简要描述:高邮一体化屠宰废水处理设备办理服务好 近年来,MSBR、三槽式氧化沟等新式废水处理法诞生,虽然提高了处理效率,但是此类处理方法对进水浓度要求较高,若污水中COD浓度偏高,需要稀释后方可进行处理。

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高邮一体化屠宰废水处理设备办理服务好

合成制药废水有生物制药废水、化工合成制药废水两类。其中,化工合成制药是借助各类无机原料、有机原料通过化学反应来制备药品的一个过程,制造出的药物成品有半合成制药、合成制药两类。由于化工合成制药过程复杂,产生的废水也各不相同,具体来看,常见的化工合成制药废水有母液类废水、冲洗废水、回收残液、制药生活污水、辅助过程排水几类。

  化工合成制药废水中含有大量的有机物,含盐量、COD浓度也非常高,在母液中,残留大量无机盐,pH值不一,缺乏营养基,微生物难以生存,部分化工合成制药废水中有些产物有毒,如重金属、酚类化合物、苯系物等,对动植物生存产生了严重威胁。

  2、化工合成制药废水处理技术的应用

  2.1 物化处理法

  对于含有有毒物质的化工合成制药废水,应用的方式就是物化处理法,该种方式能够提高处理的可生化性,当前,该种处理方法已经在化工合成制药废水的处理中得到广泛应用,代表性的有吸附法、反渗透法、焚烧法、混凝沉淀法、气浮法、高级氧化工艺法。

  国内对于物化处理法的应用也取得了丰富的成效,当前我国常用的处理方式有混凝-沉淀法、炉渣吸附法、化学气浮法、焚烧法、反渗透法。其中,混凝-沉淀法适合应用于混合废水的处理上,采用PAC、PFS作为混凝剂,COD去除率可以达到80%以上;炉渣吸附法也适合应用在各类化工合成制药混合废水的处理上,混凝剂采用了80%的炉渣、20%的粉煤灰,将COD去除率提升到90%以上;化学气浮法适合应用在废水的处理上;焚烧法则适合应用在生产废水的处理中;反渗透法需要应用卷式反渗透膜,适宜应用于结晶母液的处理上。

  2.2 好氧处理法

  好氧处理法有着悠久的历史,早在20世纪50年代,就已经在化工废水的处理中得到应用,到了70年代,发达国家开始应用生物转盘法、塔式生物滤池法、渗进曝气法、接触氧化法等新型处理工艺;80年代后,各类变形工艺成熟,解决了传统工艺的种种问题,代表性的有氧化沟法、接触氧化法、活性污泥法、深井曝气法。其中,深井曝气法可能存在深井渗漏问题,施工难度较高,后期的维护费用较高,其应用和推广也受到限制。接触氧化法能够承担较高的处理负荷,非常适合应用于各类化工合成制药有机废水的处理上,如四环素、洁霉素等,但是对于操作环境的运行要求较高,如果环境控制不当,会降低处理效率。

  近年来,MSBR、三槽式氧化沟等新式废水处理法诞生,虽然提高了处理效率,但是此类处理方法对进水浓度要求较高,若污水中COD浓度偏高,需要稀释后方可进行处理。

  2.3 厌氧处理法

  厌氧处理法的研究晚于好氧处理法,在20世纪70年代于美国诞生,最开始在高浓度制药废水的处理中取得了显著成就.直至目前,厌氧处理法依然是各个国家处理化工合成制药废水的主要技术,在技术的成熟下,厌氧流化床处理法、厌氧颗粒污泥膨胀床处理法、厌氧折流板反应器处理法等也相继应用在化工合成制药废水的处理上。

  2.4 铁碳微电解处理法

  铁碳微电解处理法利用铁屑、碳粒组成了原电池,利用金属的腐蚀特性让粒子发生沉降,并使废水脱色,处理完毕后的废水中的铁离子会继续反应,生成大量Fe(OH)3,继续吸附废水中的重金属和其他悬浮物,减少化工合成制药废水的有毒物质。化工合成制药废水污染物类型多,负荷稳定性差,采用直接处理的方式,效果并不理想,因此,可以采用铁碳微电解法进行预处理,该种处理方式不需要应用其他能源即可完成对废水的处理。

  以某化工合成制药废水为例,其BOD值为1450.5mg/L,COD值为6049.33mg/L,pH值为4,均值符合国家排放标准,但是不符合化工合成制药废水的整体排放标准,因此,在处理前,可先采用铁碳微电解处理法提高废水pH值,调节酸碱度,并改善废水色度,去除COD,提供废水可生化性。

1.2 工艺原理

 

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 针对上述化工园区综合废水的特性,采用多元催化氧化-水解-A/O-芬顿氧化工艺流程处理实验废水。通过结合填料和过渡金属化合物按一定比例和级配制成多元催化剂,利用多元催化剂中不同组分与氧化剂之间的协同催化作用,在电位梯度的推动下,产生氧化能力的羟基自由基(·OH),实现对废水中难降解有机物的强氧化降解,分解转化大分子、难降解有机物,提高废水的可生化性;利用厌氧微生物(即水解酸化细菌)的作用,进一步把有机物分解成小分子结构(如醋酸、乙酸、乙醇等);利用A/O工艺的硝化/反硝化去除氨氮和总氮,并且通过好氧微生物分解有机物;最后,利用芬顿氧化工艺,氧化破坏生物难降解有机物的分子结构,并将其最终氧化为CO2和H2O,并在pH值适宜时,试剂中的铁离子与絮凝剂发挥絮凝共沉淀作用,去除SS和TP。

  1.3 实验装置

  (1)多元催化氧化单元。

  利用多元催化填料和氧化剂的协同催化作用降解废水中的有机物,并提高废水的可生化性,为后续生化处理创造条件。多元催化氧化反应器长×宽×高为0.5m×0.5m×1.0m,内部配置布气系统及多元催化填料,通过控制填料层的高度调节废水氧化的有效反应时间,通过加药管向废水中加入双氧水作为氧化剂。多元催化填料采用武汉森泰环保股份有限公司研发产品-多元催化剂。

  多元催化剂采用活性炭、铁锰合金、TiO2、CuO颗粒按一定工艺和级配制成,催化剂同时具备金属和多孔材料的催化性能。多元催化剂使用前需进行活化反应,分别采用10%氢氧化钠溶液和3%盐酸溶液浸泡1h。之后,把多元催化剂放入原废水中浸泡24h使其吸附饱和,以消除吸附作用对催化氧化作用的影响。

  (2)水解单元。

  利用厌氧微生物(水解酸化细菌)产生的胞外酶,把大分子有机物降解成小分子有机物,进一步提高废水的可生化性。水解反应器长×宽×高为1.0m×1.0m×1.2m,底部设置布水系统,中间安装生物填料,顶部设置出水堰槽。废水通过水泵输送至布水系统,由底部进入反应器,从出水堰槽流出。

  (3)A/O单元。

  利用硝化菌/反硝化菌的作用去除废水中的氨氮和总氮,并通过好氧菌的作用,把有机物分解成CO2和H2O。A/O反应器长×宽×高为2.5m×1.0m×0.7m,A区设置搅拌机,O区设置曝气系统,并在反应器末端设置污泥沉淀区及污泥回流系统。废水自A区进入,从污泥沉淀区流出,装置内部实通过计量泵实现混合液回流和污泥回流。


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