污水处理技术工艺

石化废水处理模式研究

发布日期:2019-08-23 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

集中式污水处理厂的核心工艺基本上是生化处理工艺。在生化处理过程结束时,是否需要进行生化预处理是本文研究的重点。在分析石化废水典型特征活性污泥生物毒性试验结果的基础上,在生物孔平台上建立了集中式污水处理厂和点源预处理数学模型。建立了污水直接排放到污水处理厂和预处理到污水处理厂的两种处理方式。实验结果表明,对某些污染物采用生物点源预处理和延长滞留时间可以提高去除效果。为有效处置此类废水提供了参考。

介绍:近年来水短缺的现状给石化行业的发展带来了严峻的挑战,石化废水的大量排放也对环境构成了威胁。该石化废水具有"一个和两个高和一个难度"水质特点,即组分复杂、浓缩程度高、生物毒性高、难生物降解,污水处理过程随着排放标准的提高而进一步复杂化。

在石化企业建设的集中式污水处理厂,由于缺乏天然气管道管理标准,各企业的大部分排水控制实施 GB8978-1996《污 水 综 合 排 放 标 准》三级标准,或CJ343-2010 《污水排入城市下水道水质标准》,特色污染物实施相关行业标准的间接排放限值。对于有毒污染物,间接排放限值通常与直接排放限值相同;而常规指标(TN,TP,CODCr,BOD5)的间接排放限值比直接排放限值更宽松。

不能满足上述标准要求的废水通常需要点源预处理。研究人员发现,食品、医药、化工、造纸、印染纺织等行业的废水预处理均包括生化处理,机械加工和橡胶、塑料制品等行业的废水预处理中,生化处理占60%-70%。治疗,电子工业包括生化治疗。工业上使用的生化处理比例较低,约为22%[3]。污水集中处理厂的核心技术基本上是生化处理工艺。预处理和末端污水处理过程是均匀的。生化预处理是否必要是本文的重点。

1 废水的可生化性

废水的可生化性是用于判断废水生物处理可行性的指标之一。废水的可生化性与废水组成和微生物的生存条件密切相 关。研究和考察废水可生化性 的方法有很多 种,主要有测定生物需氧量/化 学 需 氧 量的比值(即 BOD5/CODCr)、测定微生物呼吸好氧过 程、测定废水对底物的 去 除 效 果、测 定 脱 氢 酶 活 性 或ATP等。 BOD5/CODCr比值法是目前广泛用来评价废水可 生化性的最简易的方法,使用该方法时,可参考表1中 的数据,对废水的可生化性进行评价。

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水中悬浮物的存在,生物毒性物质的下限值和非基因无机离子的存在直接影响测定结果的准精确度.. 因此,在条件允许的情况下,一般会协助其他方法使结论更准确..

2废水对活性污泥的生物毒性

废水对活性污泥的生物毒性主要是由废水中含有的有毒物质引起的。直接表现为微生物的呼吸抑制。因此,呼吸法是研究废水对活性污泥毒性的一种快速有效的方法。微生物的耗氧率可以用呼吸计测量,有毒物质可以对其进行检测。抑制作用。

对废水对活性污泥的毒性进行呼吸测定,依据的原则是活性污泥中的微生物在氧化和降解废水中的有机物,即微生物的“呼吸”时,需要消耗氧气同时释放二氧化碳。通过测定微生物的含氧率,可以研究污泥的生存能力,并确定其生物毒性。如果在系统中加入被测化合物后,氧的消耗速率降低,微生物的活性较低;如果氧的消耗速率降低到零,微生物的呼吸就会被完全抑制。

通过收集石化企业生产废水的相关资料,结合工厂原料、产品和中间体的种类和种类,选择并确定了62种污水中常见的主要污染物。根据国家标准方法GB/T21796-2008,参照ISO8129:2007[7],通过生活污泥呼吸装置对62种主要污染物进行检测,用半数抑制浓度EC50表示生物毒性,用50%的抑制浓度EC50表示生物毒性,通过50%抑制浓度(50%抑制浓度)的方法表达这些62种主要污染物的生物毒性,通过50%抑制浓度(50%抑制浓度)的方法表达了生物毒性,这些62种主要污染物的生物毒性用50%的抑制浓度表示。EC10表显示了表达开始时的毒性效应浓度,即,当污染物的浓度在EC10的条件下,可以允许和接受生物处理过程,可以在较短的时间内自然地消除效果,得到图1所示的统计结果。

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从图1中可以看出,石化废水中的常见污染物具有生物毒性,与废水中的浓度密切相关。大约50%的污染物在浓度<1%时具有生物毒性,另外50%是污染物。生物浓度仅> 1%浓度; 32%的污染物进入生化系统浓度极限<0.1%,44%的污染物进入生化系统浓度极限<1%,24%的污染物进入生化系统浓度极限> 1%。

采用BOD5/CODcr比值法测定可生物降解废水。在某些情况下,生物处理的效果与预期不一致,去除率低。造成这种差异的原因之一是废水中污染物的生物毒性。在大比例稀释废水的条件下进行BOD5分析,废水的生物毒性与污染物浓度密切相关。只有将二者有效地结合起来,才能更准确地确定废水的可生物降解性。

3.模拟及实验研究

3.1模拟研究结果

石油化工厂点源废水的排放量约为100m3/h,codcr约为1380mg/l,bod5/codcr 0.51,污水处理厂废水的排放量为2600m3/h,codcr约为529mg/l,biowon,污水处理的数学模拟软件,作为建立污水处理厂和点源预处理数学模型的平台。建立了两种处理方式:将废水直接排放到污水处理厂,将废水预处理到污水处理厂。模型1:点源废水直接引入污水处理厂水解酸化进水口,经水解酸化-o/o工艺处理后排放;模型2:从该点排放的废水采用生物增殖法预处理;然后引入污水处理厂对进料端部进行水解酸化处理,水解酸化后排出。模拟结果见表2。

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可以看出,模式2的效果优于模式1的效果,尽管模式2的效果优于模式1的效果。

3.2实验结果以甲基丙烯酸甲酯为主要废水进行间歇生化实验。根据以往实验结果,甲基丙烯酸甲酯EC5020578mg / L,EC105119mg / L,甲基丙烯酸甲酯废水CODCr1224~2830mg / L,甲基丙烯酸甲酯800~2000mg / L,低于进入活性污泥的系统毒性极限,因此,对上述废水直接进行4次曝气实验(每种废水的水质不完全相同),生化反应器中MLSS 4000~5000mg / L,反应温度为20°C,采样每隔一段时间进行一次离心后测定溶解的CODCr,结果如图2所示。

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图2表明,随着停留时间的延长,出水CODcr降低,但停留时间20小时(一般污水生化处理停留时间小于20小时),CODcr去除率未达到50%,最终CODcr去除率大于延长居留时间后的70%。可以看出,对于某些污染物,生物点源预处理和延长停留时间将提高去除效率。

4 污水处理模式选择

根据以往的研究结果,石化企业废水中典型的特殊污染具有活性污泥的毒性,毒性小,与污染物类型和水浓度有关;对于某些典型的污染,延长生化反应的停留时间可提高去除效果。因此,在选择点源废水的污水处理模型时,必须首先判断污染水的生化特性。对于可生物降解的废水,可以通过按下一个表面的方法来完成。

首先,对废水的特征污染物进行了分析,对特征污染物进行了EC 50和EC 10的测定,并将废水中的特征污染物浓度与EC 50和EC 10的浓度进行了比较,当浓度低于EC 10时,可考虑生化法点源的预处理过程,预处理和终点处理采用生化处理过程,但增加和预处理等同于增加生化反应,而点源与终点处理相结合的方法不可能是生化过程的重复,但在对尾端进行生化处理时,必须对生化过程进行预处理。当浓度值高于EC 10和EC 50时,当特征污染物直接排放到末端处理系统时,需要进入检测线,对特征污染物浓度进行预测量。EC 10的含量较低,在EC 10的末端越来越合理,高于EC 50,必须对其进行必要的物理和化学处理。

5 结 论

石化废水废水处理方式的选择标准与处理后废水的质量密切相关。在通过BOD5 / CODCr值确定废水的生物降解性后,还需要进一步了解活性污泥在废水中的生物毒性,并结合二者的分析结果来确定采用的模式。在废水可生物降解的前提下,主要模式:

1)特征污染物浓度低于EC10。可考虑生化点源预处理工艺。虽然末端处理的污水水质较均匀,但可以提高污水的整体水质,且经济。

2)特征性污染物浓度高于ec10,经计算,排入终端处理装置后低于ec10。可考虑直接排放到终端污水管理系统的可行性。

(3)排放到末端处理单元后的特征污染物浓度仍高于EC 50,必须进行必要的物理和化学预处理。

石化废水处理模式研究

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