[發明專利]聚氯乙烯生產中廢水的處理方法無效
| 申請號: | 200910013713.0 | 申請日: | 2009-01-05 |
| 公開(公告)號: | CN101462813A | 公開(公告)日: | 2009-06-24 |
| 發明(設計)人: | 王德祥 | 申請(專利權)人: | 新汶礦業集團有限責任公司泰山鹽化工分公司 |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14;C02F1/58;C02F1/66;C02F1/20;C02F1/72;C02F3/02;C02F103/38 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 聚氯乙烯 生產 廢水 處理 方法 | ||
技術領域
本發明涉及工業廢水的處理方法,尤其是聚氯乙烯生產廢水的處理方法。
背景技術
目前聚氯乙烯在國內普遍采用電石法生產。該方法雖然污染少但仍不可避免的排出一定量的以氫氧化鈣為主要成分的電石渣漿廢水,因該類廢水堿性大、COD高(達800mg/L),是三廢處理的難點。目前還沒有直接在廠內處理的簡易有效辦法。
另外在聚氯乙烯生產中還產生相當量的有機廢水,這類廢水中含有大量有機物的助劑和氯乙烯單體。經微生物培養試驗,可產生處理該類廢水的菌株,因此可利用生物作用來降低廢水中的COD。
發明內容
本發明綜合考慮聚氯乙烯生產中電石廢水和有機廢水的特點,提出一種對這兩類廢水一起進行生化處理的簡易方法。
為達到上述目的,本發明采取以下處理方法:
第一步:將電石渣漿廢水在集水池中靜沉,將大部分氫氧化鈣沉淀出來,得到含Ca(OH)2、S2-、微量SS、CL-、NaClO-和磷化物等的第一次上清液。
第二步:將上述第一次上清液送冷卻塔冷卻至30℃左右,加入綠礬進行反應,生成FeS和Fe(OH)2,同時加鹽酸調節PH值為7左右,去除廢水對微生物有抑制作用的硫化物得到第二次上清液。
第三步:在第二次上清液中吹入壓縮空氣,利用乙炔沸點低的特點將殘余的乙炔進一步脫除,同時空氣中的氧將Fe(OH)2氧化及Fe(OH)3,將FeS氧化成Fe2O3和單質硫,從而使廢水中COD濃度降至300mg/L,不再含有對微生物明顯抑制的物質,送入沉淀池。
第四步:經沉淀后去除污泥得到第三次清液,第三次清液與來自生產車間的有機廢水混合,再加入水解酸化細菌進行水解酸化,將廢水中的不易降解的大分子有機物轉化為易降解的小分子有機物。
第五步:將水解酸化的廢水進一步進行好氧生物處理,利用好氧生物的新陳代謝作用去除廢水中的溶解性有機物,達到去除COD目的,生化處理過的廢水再進行沉淀得到第四次清液,達到排放標準。
本發明的積極效果是:先將電石廢水初步物化處理,再與有機廢水一起進行生化處理,工藝簡單,占地面積小,適合廠內直接處理,并達到排效標準。
附圖說明
圖1是本發明的工藝流程圖。
具體實施方式
下面參照附圖進一步描述工藝步驟。
如圖所示,本發明廢水處理工藝過程如下:
1、將電石渣漿廢水在集水池中進行靜沉,將大部分氫氧化鈣沉淀出來,得到含Ca(OH)2、S2-、微量SS、CL-、NaClO-、磷化物等的第一次上清液。
2、將上述第一次上清液冷進冷卻塔冷卻至30℃左右,送入調節池沉淀并泵送打入管式混合器中加入綠礬進行反應,生成FeS和Fe(OH)2,同時加鹽酸調節PH值為7左右,去除廢水對微生物有抑制作用的硫化物得到第二次上清液。
3、將第二次上清液進入吹脫池,吹入壓縮空氣,利用乙炔沸點低的特點將殘余的乙炔進一步脫除,同時空氣中的氧將Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3,將FeS氧化成Fe2O3和單質硫,從而使廢水中COD濃度降至300mg/L,不再含有對微生物明顯抑制的物質,送入沉淀池。
4、經沉淀后去除污泥得到第三清液,送入水解酸化池,并與來自生產車間的有機廢水混合,再加入水解酸化細菌進行水解酸化,將廢水中的不易降解的大分子有機物轉化為易降解的小分子有機物,沉淀后廢水進入接觸氧化室。
5、水解酸化后的廢水在接觸氧化室進一步進行好氧生物處理,利用好氧生物的新陳代謝作用去除廢水中的溶解性有機物,達到去除COD目的,生化處理過的廢水再進行沉淀得到第四次清液,達到排放標準。
經三次沉淀的污泥,進入污泥池集中,并進行壓縮濃縮處理。
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