高盐度废水处理

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1、离心废水盐度处理方案一、离心废水基本情况我公司的离心发酵液产生于发酵工艺,该工艺主要是以玉米浆、味精和葡萄糖为主要原料,用特别的菌种进行发酵,离心发酵液具有COD浓度高,氨氮浓度高,盐度含量高的特点,而且该废水不能长时间储存,容易二次发酵,产生恶臭气味。目前车间中罐条件下每天产生30T离心废水,大罐条件下每天产生60T。二、该部分废水处理现状离心废水系列指标如下:表1:离心废水指标指标COD(mg/L)氨氮(mg/L)盐度pH发酵离心液31000700110006.8而污水站设计进水指标如下:表2:污水站设计进水指标指标水量(T/d)COD(mg/L)氨氮(mg/L)p

2、H值设计进水150200001206.6由以上两表可知,这部分废水的氨氮已完全超出设计指标,导致目前污水处理站无法处理,另外可知离心发酵液的盐度较高,高盐度对生物处理系统有很大影响。比如在好氧生物处理中,高盐度会导致微生物的质壁分离以至失活,降低有机物去除率;而在厌氧处理系统中,高盐度也会会对厌氧池中产甲烷菌产生抑制,从而影响厌氧处理效果。三、国内外对高盐度废水处理方法表3:国内外高盐度废水处理方法一览表方法原理优点缺点物理化学法电化学法高盐度条件下,废水具有较高的导电性,按照电解氧化还原理论,电解时任何能够从阴极上取得电子的还原反应都能在阴极上进行。有机物的电解质溶液

3、本身也可能发生一系列的氧化还原反应,生成不溶于水的物质,经过沉淀(或气浮)或直接氧化还原为无害气体除去,从而降低COD。处理费用低,不需要投加化学药剂;设备简单,耐冲击性好,可操作性强,适合小型污水处理站的运用。影响电化学工艺的参数较多,如电流密度、pH值,化学物质成分等,处理效果不佳,存在二次污染。离子交换法废水经过阳离子交换柱,其中待正电荷的离子被H+置换而滞留在交换柱内,然后,带负电荷的离子在阴离子交换柱中被OH-置换,置换出的OH-与溶液中的H+,以达到除盐的目的。出水水质好;适用范围广。废水中的固体悬浮物会堵塞树脂而失去效果,离子交换树脂的再生需要高昂的费用且

4、交换下来的废物很难处理。膜分离法利用膜对混合物中各组分选择透过性能的差异来分离、提取和浓缩目标物质的新型分离技术。包括电渗析膜、微滤膜、超滤膜、反渗透膜等。处理效果佳;能有效截留悬浮固体SS和胶体COD;成本高,为了防止膜面受损,膜孔堵塞等问题需要对水进行预处理;操作经验不足。加热蒸发法加热使溶液中的部分溶剂汽化并得以去除,以提高溶液的浓度,或为溶质析出创造条件。成本低;操作性强。通过暴晒蒸发得到的固体盐纯度不高,无法重复利用;对于富含高沸点有机物的含盐废水,单独的蒸发预处理不能完全分离有机物和分离碱金属盐类无机物。生物法嗜盐菌利用嗜盐菌特殊的生理结构,和细胞中所含的物

5、质使之需要盐才能得以生长使得嗜盐菌能良好生长于高盐环境中。可以用来处理含盐质量分数>5%的废水。驯化周期长,工艺启动慢;在运行过程中,盐浓度的突然变化,对微生物的影响很大,可直接破坏正常运行,菌胶团解体,污泥上浮,出水COD升高。酵母菌与嗜盐菌不同,酵母菌通常不依靠生存,当它们受到盐水冲击时,细胞萎缩,一旦长时间适应后,细胞体积恢复,对数生长期细胞壁稳定期细胞具有更强的耐盐性。适用于高盐、高塘环境中;在高盐条件下,酵母菌的基质利用率,污泥最大比增长率,半速率常数以及营养物去除能力更高。耐盐机理尚不明确,应用于工业实例少。生物法和其它方法组合工艺液液萃取-膜生物反应器组合

6、工艺该工艺主要包括萃取、剥离、油/水乳状液分离和生物量分离膜与生物反应器4个单元。通过不同单元,逐级地有效实现有机污染物与高浓度无机盐、有机污染物、残余有机溶剂的分离,最终在生物反应器内以有机污染物为碳源和能源被氧化分解。工艺繁琐,目前主要处于实验模拟阶段。活性污泥法和颗粒活性炭组合工艺将废水稀释后,提高废水处理系统的水力负荷,同时在生物反应器中加入颗粒活性炭,利用活性炭的吸附性能和以生物膜形式固定于活性炭表面的微生物氧化能力降解液相中的有机污染物。提高了污染物降解速率和污泥体积指数;降低了出水中有机污染物的残留浓度和悬浮物的浓度。实际应用仍处于开拓阶段。四、公司对离心

7、废水的处理计划  计划一:将这部分高浓度废水送至富驰磷肥厂,作为制作磷肥球磨步骤的添加水由于制作中球磨步骤所需添加水对盐度没有特别要求,故不需要对离心废水的盐度进行预处理。公司计划在10月份完成这部分试验,试验目前还在前期准备中,主要针对两大问题:一是保证废水的新鲜度;二是保证废水供应时间连续性。如果试验生产出来的产品没有异味或者其他质量问题,那么我公司将会长期用此方法处理离心废水,因此不用考虑盐度的处理。如果试验结果表明该方法不行,则考虑实施以下计划。计划二:将这部分高浓度废水作为园区污水处理厂废水处理的碳源由于考虑到离心废水的盐度对园

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