微电解-ASBR-SBR工艺处理增塑剂废水工程应用.docx

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微电解-ASBR-SBR工艺处理增塑剂废水工程应用

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摘要:结合工程应用实例,介绍微电解-ASBR-SBR工艺处理增塑剂废水的工艺流程,工艺设计参数、工程运行和处理效果,并对工程运行经济成本进行了分析。该工艺不仅仅为增塑剂废水提供了一种高效可靠的技术思路,对其它高浓度难废水的处理也具有良好的推广前景。

关键词:增塑剂废水;微电解;ASBR-SBR工艺

ApplicationofMicroelectrolysis-ASBR-SBRProcessinPlasticizerWastewaterTreatment

Abstract:Combinedwithengineeringapplication,theprocessflow,processdesignparameters,engineeringoperationandtreatmenteffectofplasticizerwastewatertreatmentbymicro-electrolysis-ASBR-SBRprocessareintroduced,andtheeconomiccostofengineeringoperationisanalyzed.Thisprocessnotonlyprovidesanefficientandreliabletechnicalideaforplasticizerwastewatertreatment,butalsohasagoodprospectforthetreatmentofotherhighconcentrationanddifficultwastewater.

Keywords:Plasticizerwastewater;Microelectrolysis;ASBR-SBRprocess

1工程概况

佛山市某化工有限有限公司主要生产环保增塑剂、塑料助剂和PVC薄膜,其生产车间排放废水约110吨/天(含40吨生活污水)。其中增塑剂工艺废水的污染物浓度最高,主要来自酯化水、中和水、水洗水、回收醇中水及地面冲洗水等。主要成分有少量的醇、苯二甲酸酯类(C24H38O4)、石油酯类、醚类(C8H17OC8H17)、无机盐等。该工程采用隔油-微电解-气浮-ASBR-SBR的组合处理工艺,处理后出水达到广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段三级标准。进水水质及排放标准见表1

表1进水水质及排放标准

2处理工艺

该化工厂废水的主要化学成分为:邻苯二甲酸二正辛酯,对苯二甲酸二辛酯,邻苯二甲酸(酐),对苯二甲酸(酐),2-乙基-1-己醇,辛醇,环氧植物油,钛酸四异丙酯,二甘醇,甲酸;根据其物理及化学性质分析可知,该污水主要污染物在水中溶解度极低,但有良好的生化降解性。因此,选择“隔油+微电解+气浮+厌氧+好氧”的组合工艺。工艺流程图如图1所示。

图1废水处理工艺流程图

生产废水经过酸化隔油池加酸处理,去除油脂后流入调节池,调节池均匀水质水量后,由提升泵进入微电解池,利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池,与废水中的有机污染物发生氧化还原反应,对废水进行预处理。微电解池出水流入中和池,通过加碱将PH调至中性,中和池出水先进入中间水池,再用提升泵进入浅层气浮机,进一步去除废水中的油脂、固体悬浮物等,浅层气浮机出水流入生化处理系统。

生化处理包括ASBR生物反应池与SBR生物反应池,是本工艺流程的核心部分,污水中绝大部分的COD、BOD等溶解性有机污染物在此得到去除。从而确保污水能达标排放。废水进入生化系统的ASBR反应池,在水解和产酸菌的作用下,将污水中大分子有机物分解成小分子有机物,使污水中溶解性有机物显著提高;在短时间内和相对较高的负荷下获得较高的悬浮物去除率,改善和提高原水的可生化性,有利于后续处理进一步降解。ASBR池出水至SBR生物反应池进行好氧处理系统,它主要利用好氧菌吸附、氧化、分解污水中的有机物,出水进入砂滤罐后,去除生化过程中未能去除的颗粒、胶体物质、悬浮固体等,使出水水质达标排放。

在整个处理工艺中,污泥主要来自气浮机、ASBR池、SBR池,污泥排入污泥浓缩池,经污泥泵进入压滤机处理,压滤机出水至调节池,滤干后的泥饼外运。

3工程设计参数及说明

3.1酸化隔油池

酸化隔油池设计尺寸6.0×2.5×4.5m,有效容积60m3,停留时间12h,全地埋式,内有一套盐酸加药装置,通过PH计自动控制加药量,将PH控制在3.5-4.5。

3.2油脂回收池

油脂回收池设计尺寸4.8×1.75×4.5m,有效容积32m3,全地埋式,内设斜斗。

3.3调节池

调节池设计尺寸6.0×5.5×4.5m,有效容积132m3,停留时间30h,

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