焦化废水的处理工艺

发布时间:2018-6-9 11:50:40

  申请日2013.09.27

  公开(公告)日2014.01.08

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明提供一种焦化废水处理工艺,该工艺处理焦化废水的构筑物按废水的流程包括:气浮分离池、集水调节池、厌氧生物流化床A、一级好氧生物流化床O1、水解流化床H、二级好氧流化床O2和混凝沉淀池;气浮分离池用于对焦化废水中易起泡沫的物质进行预处理,集水调节池用于调节焦化废水的水量保持其在工艺流程中的稳定性,厌氧生物流化床A将大分子有机物转化为易降解的小分子化合物,一级好氧生物流化床O1内部填充新型大孔道生物载体颗粒,主要用于去除CODCr,水解流化床H用于高效脱氮,二级好氧生物流化床O2将焦化废水中的NH4+-N大量转化为硝态氮,混凝沉淀池用于进一步分离二级好氧生物流化床O2出水中夹带的细小悬浮物和脱落的生物污泥。

  权利要求书

  1.一种焦化废水处理工艺,其特征在于,该工艺处理焦化废水的构筑物按废水的流程包括:气浮分离池、集水调节池、厌氧生物流化床A、一级好氧生物流化床O1、水解流化床H、二级好氧流化床O2和混凝沉淀池;所述气浮分离池用于对焦化废水中易起泡沫的物质进行预处理,所述集水调节池用于调节焦化废水的水量保持其在工艺流程中的稳定性,所述厌氧生物流化床A将大分子有机物转化为易降解的小分子化合物,所述一级好氧生物流化床O1内部填充新型大孔道生物载体颗粒,主要用于去除CODCr,所述水解流化床H用于高效脱氮,所述二级好氧生物流化床O2将焦化废水中的NH4+-N大量转化为硝态氮,所述混凝沉淀池用于进一步分离二级好氧生物流化床O2出水中夹带的细小悬浮物和脱落的生物污泥。

  2.根据权利要求1所述的一种焦化废水处理工艺,其特征在于,该工艺中的各单元设计参数为:在所述厌氧流化床A阶段的有效容积为2800m3,HRT为28h,COD容积负荷为1.60kg·m-3·d-1;所述一级好氧生物流化床O1的有效容积为1200m3,HRT为12h,COD容积负荷为2.43kg·m-3·d-1;所述水解流化床H的有效容积为2000m3,HRT为20h,COD容积负荷为0.44kg·m-3·d-1;所述二级好氧流化床O2的有效容积为1600m3,HRT为16h,COD容积负荷为0.44kg·m-3·d-1。

  3.根据权利要求1所述的一种焦化废水处理工艺,其特征在于,所述厌氧生物流化床A采用多孔性微粒状的填料作为生物固定化的载体,每立方米载体的比表面积为2000~3000㎡。

  4.根据权利要求1所述的一种焦化废水处理工艺,其特征在于,所述一级好氧生物流化床O1内CODCr去除率为80%。

  5.根据权利要求1所述的一种焦化废水处理工艺,其特征在于,所述混凝沉淀池为斜管沉淀池。

  6.根据权利要求1-5任一项所述的一种焦化废水处理工艺,其特征在于,所述厌氧生物流化床A和一级好氧生物流化床O1组成高效有机污染物除去的除碳体系,所述水解流化床H和二级好氧流化床O2组成高效脱氮体系。

  说明书

  一种焦化废水的处理工艺

  技术领域

  本发明涉及焦化废水处理,具体而言,涉及一种处理焦化废水的三相生物流化床A/O/H/O工艺。

  背景技术

  焦化废水是煤高温干馏、煤气净化、副产品回收与精制过程中产生的工业有机废水,具有污染物浓度高、组分复杂、毒性大等特点,除了氨、氰、硫氰根、氟化物等无机污染物外,还含有酚、油、胺、萘、吡啶、喹啉、蒽等砸环及多环芳香族化合物(PAHs),其水质成分极其复杂。而且,氰化物作为焦化废水中主要污染物之一,但是在焦化废水的处理工艺中极少涉及针对氰化物的专门处理单元,大多数工艺设计的重点主要围绕COD的去除以及氨氮的硝化-反硝化过程,当焦化废水中的氰化物的浓度较高时,会破坏污泥中的微生物活性,影响活性污泥对酚及其他有机物的去除效果。因此,现在需要开发更有效地去除氰化物的焦化废水处理工艺。

  发明内容

  本发明解决了现有技术中的不足,提供一种能够有效地去除氰化物的焦化废水的处理工艺。

  本发明的技术方案为:一种焦化废水处理工艺,该工艺处理焦化废水的构筑物按废水的流程包括:气浮分离池、集水调节池、厌氧生物流化床A、一级好氧生物流化床O1、水解流化床H、二级好氧流化床O2和混凝沉淀池;所述气浮分离池用于对焦化废水中易起泡沫的物质进行预处理,所述集水调节池用于调节焦化废水的水量保持其在工艺流程中的稳定性,所述厌氧生物流化床A将大分子有机物转化为易降解的小分子化合物,所述一级好氧生物流化床O1内部填充新型大孔道生物载体颗粒,主要用于去除CODCr,所述水解流化床H用于高效脱氮,所述二级好氧生物流化床O2将焦化废水中的NH4+-N大量转化为硝态氮,所述混凝沉淀池用于进一步分离二级好氧生物流化床O2出水中夹带的细小悬浮物和脱落的生物污泥。

  在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,该工艺中的各单元设计参数为:在所述厌氧流化床A阶段的有效容积为2800m3,HRT为28h,COD容积负荷为1.60kg·m-3·d-1;所述一级好氧生物流化床O1的有效容积为1200m3,HRT为12h,COD容积负荷为2.43kg·m-3·d-1;所述水解流化床H的有效容积为2000m3,HRT为20h,COD容积负荷为0.44kg·m-3·d-1;所述二级好氧流化床O2的有效容积为1600m3,HRT为16h,COD容积负荷为0.44kg·m-3·d-1。

  在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述厌氧生物流化床A采用多孔性微粒状的填料作为生物固定化的载体,每立方米载体的比表面积为2000~3000㎡。

  在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述一级好氧生物流化床O1内CODCr去除率为80%。

  在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述混凝沉淀池为斜管沉淀池。

  在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述厌氧生物流化床A和一级好氧生物流化床O1组成高效有机污染物除去的除碳体系,所述水解流化床H和二级好氧流化床O2组成高效脱氮体系。

  本发明的解决了现有技术的缺陷,具有以下有益效果:

  本发明提供的焦化废水处理工艺是以A/O1/H/O2为主体的生物三相流化床组合工艺,能够有效地去除氰化物,实现有机污染物去除的除碳与脱氮的过程的结合,在脱氮过程中氰化物被利用,弥补了传统的工艺中重点围绕COD的去除以及氨氮的硝化-反硝化过程而忽略去除氰化物的缺失,降低焦化废水中的氰化物的浓度,提高污泥中的微生物活性。

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