高浓度难降解有机废水处理多重组合工艺

发布时间:2018-12-15 17:45:25

  申请日2006.03.20

  公开(公告)日2007.09.26

  IPC分类号C02F9/14; C02F3/30; C02F1/461; C02F1/72

  摘要

  本发明公开了一种用于高浓度难降解有机废水处理的多重组合工艺,它的技术要点在于包括下列步骤:(a)曝气混凝-曝气微电解处理强化物化组合工艺,去除有机废水中大部分COD,并提高可生化性;(b)厌氧-水解酸化生化处理,将经过物化处理的有机废水通入内有强化微生物的高效水解酸化池,以切断大分子、提高可生化性,去除部分COD,并使氮元素的价态转变;(c)强化微生物好氧生化处理工艺,将废水通过内有强化微生物的好氧池,去除剩余COD,氨氮,SS等污染物;(d)二次物化处理,采用高效活性氧杀菌消毒,并进一步脱除色度、COD,再经过砂滤达到回用水标准。本工艺尤其适应高难度、高浓度有机废水的处理,并通过不同的工序组合来达到出水达标或回用的目的,且运行费用低。

  权利要求书

  1、一种用于高浓度难降解有机废水处理的多重组合工艺,其特 征在于包括以下步骤:

  (a)物化预处理:将有机废水通过曝气混凝、曝气微电解工艺的任 意一种或者两种,去除大部分COD,并提高可生化性;

  (b)强化微生物厌氧-水解酸化处理:将经过物化处理的有机废水通 入内有强化微生物的高效水解酸化池,以切断大分子,提高可 生化性,去除部分COD,并使氮元素的价态转变,以利于后续 工艺进行脱除;

  (c)强化微生物好氧生化处理:将废水通过内有强化微生物的好氧 池,去除剩余COD,氨氮,SS等污染物,使污染物彻底矿化;

  (d)二次物化处理,中水回用:采用高效活性氧杀菌消毒,并进一 步脱除色度、COD以及残余的铁离子,之后经过砂滤达到中水 回用。

  2、根据权利要求1所述的一种用于高浓度难降解有机废水处理 的多重组合工艺,其特征在于所述的曝气混凝采用固体硫酸亚铁。

  3、根据权利要求1或2所述的一种用于高浓度难降解有机废水 处理的多重组合工艺,其特征在于所述高效水解酸化池的载体是高分 子填料载体或无机填料载体或者包埋性载体,菌种采用固态粉状制 剂、块状制剂或活性污泥。

  4、根据权利要求1或2所述的一种用于高浓度难降解有机废水 处理的多重组合工艺,其特征在于所述好氧池的载体是高分子填料载 体或无机填料载体或者包埋性载体,菌种采用固态粉状制剂或块状制 剂或活性污泥。

  说明书

  用于高浓度难降解有机废水处理的多重组合工艺

  【技术领域】

  本发明涉及一种有机废水的处理工艺,特别涉及一种高难度、高 浓度有机废水处理的多重处理工艺。

  【背景技术】

  随着工业的发展,越来越多的化工产品和工艺应用到生产中,而 这些产品和工艺所产生的水体污染大大超过了水体的自净能力,对环 境造成了极大污染。

  传统的处理工艺主要有:物理法,物理法主要是通过物理作用来 分离或回收污水中的悬浮物质;物化法,是用物理和化学的过程来分 离污水中的溶解性污染物,以及使水循环利用等,如混凝沉淀法、气 浮法、膜分离法、气提及吹脱法、萃取法、铁碳原电池、电解法等; 化学法,主要是借助化学反应的作用,来回收或去除污水中的溶解性 物质,如湿式氧化法、化学焚烧法等;生化法,是利用水中的微生物 使污水中的有机污染物分解和转化为简单物质的过程,如SBR(SBR 是序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活 性污泥污水处理技术)、A2O(A2O工艺是传统活性污泥工艺、生物 硝化及反硝化工艺及生物除磷工艺的结合)、氧化沟、活性污泥法、 膜生物反应器法、生物转盘法等。

  传统的处理工艺由于技术的局限性,多存在这样或者那样的不 足。如物理法中采用光、超声波等方法是不能将有机化合物转化为可 生物降解的有机化合物;活性污泥法生物负荷低,占地面积大;气浮 法能耗高;膜分离法运行成本高,基础投资大;化学焚烧法能耗大, 不适合大水量处理等。而且单独使用以上一种工艺难以达到处理高难 度废水的目的,都难以使出水达标。因而对各种工艺进行有效组合, 利用其优点,并有效的提高生物法处理负荷,才能够实现高难度、高 浓度有机废水的高效处理,并有效的控制成本,实现中水回用,得到 经济效益和环境效益的双丰收。

  【发明内容】

  本发明克服了现有技术的不足,提供了一种经过改进的有机废水 处理组合工艺,通过对工艺的不同组合,来调整适应不同类型的有机 废水。

  为了解决上述存在的技术问题,本发明采用下列技术方案:

  一种用于高浓度难降解有机废水处理的多重组合工艺,包括以下 步骤:(a)物化预处理:将有机废水通过曝气混凝、曝气微电解工艺 的任意一种或者两种,去除大部分COD,并提高可生化性;(b)强化 微生物厌氧-水解酸化处理:将经过物化处理的有机废水通入内有强 化微生物的高效水解酸化池,以切断大分子,提高可生化性,去除部 分COD,并使氮元素的价态转变,以利于后续工艺进行脱除;(c)强 化微生物好氧生化处理:将废水通过内有强化微生物的好氧池,去除 剩余COD,氨氮,SS等污染物,使污染物彻底矿化;(d)二次物化处 理,中水回用:采用高效活性氧杀菌消毒,并进一步脱除色度、COD 以及残余的铁离子,之后经过砂滤达到中水回用;

  如上所述的曝气混凝采用固体硫酸亚铁;

  如上所述高效水解酸化池的载体是高分子填料载体或无机填料 载体或者包埋性载体,菌种采用固态粉状制剂、块状制剂或活性污泥;

  如上所述的一种用于高浓度难降解有机废水处理的多重组合工 艺,其特征在于所述好氧池的载体是高分子填料载体或无机填料载体 或者包埋性载体,菌种采用固态粉状制剂或块状制剂或活性污泥。

  本发明与现有技术相比具有如下的优点:

  本发明通过物化方法,有效去除大部分污染物,如有机物、亚硝 酸盐、亚铁盐、硫化物等,并显著提高可生化性;然后通过强化水解 酸化有效切断剩余大分子,进一步提高可生化性,去除COD,转化 氮元素的存在形态;通过高效的好氧生化系统,实现短时间内剩余污 染物的矿化;最后由高效率活性氧系统进一步脱色、去除COD、脱 除残余铁离子,实现中水回用;

  本发明由于采用了不同高效率工艺的组合,与之对应的废水处理 系统的耐冲击性、耐毒性、稳定性都有大幅度的增强;而不同工艺的 组合,进一步提高系统的效率,从而有效的降低了基础投资和运行成 本。

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