化工废水特点
化工废水对环境造成的污染危害,以及应采取的防治对策,取决于化工废水的特性。化工废水的水质特征,不单依废水类别而异,往往因时因地而多变。其特点主要表现为:排放量大、组成复杂、污染严重。
不同的
化工废水,其水质差异很大。以化学需氧量为例,较低的也在2500~3500mg/L,高的常达每升数万甚至几十万毫克;另外有毒有害物质多,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等,色度高,可生化性差。
化工废水处理工艺简介
针对性强,技术变化多。主要技术有隔油、气浮、混凝、沉淀、臭氧氧化、离子交换、电解、活性炭吸附等专用技术来分离减少化工废水中的油、色、重金属、有毒有害物质,也常常用到水解酸化、接触氧化、厌氧和好氧活性污泥法等生化技术。
化工废水中的污染物多种多样,要采用多种方法组合的处理工艺,才能达到预期效果。
实例概述
化工废水处理工程设计的技术难度要比城市污水厂大得多。而设计阶段以及施工中的问题,会在调试运行阶段集中表现出来,致使许多工程难以顺利验收。废水处理能否达标,设计是关键,现就某化工集团的废水综合治理对工程设计加以讨论。
1、水质水量及设计原则
该
化工废水包括拉丝车间废水、复材车间废水、合成车间及涂料车间废水、生活污水等。按照水质特点,该废水可以分为三类:
(1)*类废水包括聚酯废水、浸润剂、固化剂生产废水、粘结剂冲洗水,为高浓度COD废水,COD的质量浓度为3300~86000mg/L,水量为100t/d。
(2)第二类废水是生产废水,包括各车间冲洗水等,为中等浓度COD废水,COD的质量浓度为800~1000mg/L;水量大,为1900t/d,占总废水量的73%;pH值为4~8;
(3)第三类为生活污水,水量为600t/d,pH值为6~9,COD浓度低,易于生化处理。
该厂各部门的废水性质差别较大,混合处理将大大提高处理成本和基建投资。尤其是*类废水,COD浓度高,需要经过有效的预处理后才能与其它废水混合处理。本着处理达标、便于管理、降低成本原则,将原废水分为两类,分别进行预处理后与生活污水进行混合处理。
2、工艺方案选择
2.1 高浓度废水预处理工艺
目前国内外对高浓度有机
化工废水的处理方法主要有高温焚烧法、厌氧生物法和湿式氧化法三类。在综合比较技术、经济等方面后,本工程选择厌氧生物法作为预处理方案。
2.2 中浓度废水预处理工艺
中浓度有机废水呈乳化状,乳白色。需要对第二类废水进行破乳预处理。目前*常用的破乳法是化学法破乳,即向乳化废水中投加凝聚剂胶体,吸附油珠,并通过絮凝产生矾花或通过药剂中和表面电荷使其凝聚,再加入高分子物质作为助剂起到架桥作用达到絮凝。然后排除含油污泥将油去除。
2.3 综合废水处理工艺
本工程采用水解酸化+两级复合式接触氧化作为综合废水处理工艺。水解酸化工艺具有以下优点:①可大幅度地去除废水中悬浮物或有机物,有效减少后续好氧处理工艺的污泥量,从而缩小设备容积;②有效提高废水的可生化性,缓冲进水负荷的变化,从而为后续好氧处理创造稳定、良好的进水条件;③产泥量远低于好氧工艺(仅为好氧工艺的1/10~1/6),污泥已高度矿化,易于处理。
经过预处理、水解酸化处理后,已经去除了废水中大部分的COD,还需要进入好氧反应池,进一步去除有机污染物,直到达到排放要求。本设计采用两段复合式接触氧化法作为好氧处理工艺。此工艺与传统的活性污泥法、生物滤池法相比,具有以下明显的优点:①反应器中微生物浓度高、泥龄长,对于难降解的有机物具有较强的分解能力;②处理效率高,系统耐冲击负荷强,运行稳定性好;③水力停留时间短,反应器体积小,占地面积少;④工程投资少,设备简单易操作,综合能耗及运行费用低。
本文章来源于
济南纳川环保科技发展有限责任公司