[發明專利]一種處理難降解精細化工廢水的方法有效
| 申請號: | 201410830033.9 | 申請日: | 2015-08-03 |
| 公開(公告)號: | CN104496130A | 公開(公告)日: | 2015-07-29 |
| 發明(設計)人: | 張文娟;姜楠;劉金泉;姜安平 | 申請(專利權)人: | 北京桑德環境工程有限公司;北京伊普國際水務有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14 |
| 代理公司: | 北京凱特來知識產權代理有限公司 11260 | 代理人: | 鄭立明;付久春 |
| 地址: | 100081 北京*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 處理 降解 精細化工 廢水 方法 | ||
技術領域
本發明涉及工業廢水處理領域,特別是涉及一種處理難降解精細化工廢水的方法。
背景技術
一直以來,難降解精細化工廢水是污水處理中備受關注的難點問題。此類廢水的主要特點是污染物種類繁多且復雜、毒性大、濃度高、鹽份高、可生化性低。如果這些物質不加處理直接排入環境系統,必將嚴重污染生態環境并且威脅人體健康,所以必須對難降解精細化工廢水進行妥善處理。隨著社會環保意識的逐漸增強,對此類廢水的處理研究也越來越受到關注。
在現階段,廢水處理的主要方法可以分為:物化處理方法和生物處理方法。鐵碳微電解和芬頓氧化是物化處理中比較有代表性的兩個處理方式。鐵碳微電解具有使用范圍廣、工藝簡單、處理效果好等特點,并且經過鐵碳微電解處理后能夠大大提高生物難降解廢水的可生化性,有利于后續生物處理效果的提高。芬頓氧化可以快速去除傳統技術無法去除的難降解有機物,同時具有反應速度快效率高等特點,然而成本高是其最大的弱點。生物處理的最大優點是處理成本低,但對難降解廢水存在處理效率低的問題。
發明內容
基于上述現有技術所存在的問題,本發明提供一種處理難降解精細化工廢水的方法,能夠處理可生化性差鹽分高的有機廢水,有效提高生化處理對于難降解廢水的處理效率,同時也有效的降低了物化處理成本。
為解決上述技術問題,本發明提供一種處理難降解精細化工廢水的方法,包括:
(1)向難降解精細化工廢水中投入聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺進行預處理,攪拌后靜置;
(2)將預處理后的上清液用調整pH為2~4.5,加入鐵碳填料進行鐵碳微電解處理,鐵碳填料與廢水比例為300~500:1000,反應時間為2.5小時;
(3)鐵碳微電解處理結束后,將其上清液輸送至升流式厭氧污泥床反應器進行厭氧處理;
(4)厭氧處理結束后,將液體輸送到曝氣池曝氣攪拌進行好氧處理;
(5)好氧處理結束后,進行沉淀,將沉淀上清液加入聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺進行二級混凝沉淀,攪拌后靜置;
(6)將二級混凝沉淀后的出水,進行芬頓氧化反應處理,芬頓氧化反應處理的氧化劑總投加量(以mg/L計)為廢水(以mg/L計)COD的0.1~0.5倍,催化劑與氧化劑的摩爾比為0.5~1.5,pH調整為3~5,反應時間為50~70分鐘;
(7)經過芬頓氧化處理后出水輸送至曝氣池曝氣攪拌;
(8)曝氣池出水沉淀后出水。
上述方法步驟(1)中,每升廢水中投加聚合氯化鋁的量為100~500mg,投加聚丙烯酰胺的量為1~5mg,攪拌后靜置時間為10~15分鐘。
上述方法步驟(2)中,用硫酸調整預處理后上清液的pH值;
還包括:在鐵碳微電解處理完后,在廢水中加入氫氧化鈉調整其pH值為6~8,之后在廢水中加入聚丙烯酰胺進行絮凝沉淀,攪拌靜置10~15分鐘后得到上清液再進入升流式厭氧污泥床反應器。
上述步驟(3)中,在升流式厭氧污泥床反應器進行厭氧處理的水力停留時間為24小時。
上述方法步驟(5)中,聚合氯化鋁的投加量為200~400mg/L,聚丙烯酰胺的投加量為3~5mg/L;攪拌后靜置的時間為10~15分鐘。
上述方法步驟(6)中,芬頓氧化反應處理的氧化劑采用H2O2,催化劑采用亞鐵鹽。
上述亞鐵鹽選自:FeSO4、FeCl2、Fe(NO3)2和Fe3(PO4)2中的任一種或幾種。
上述亞鐵鹽優選采用FeSO4和FeCl2。
本發明的有益效果為:該方法將物化處理和生物處理有機結合,物化后生物處理,生物處理后再進行二次物化然后再二次生化,能分別充分發揮物化和生物處理效率,對難降解精細化工廢水的處理效率更高,并且能夠有效的減少物化過程中藥劑使用量,從而有效的降低處理成本,通過該方法處理的難降解精細化工廢水COD去除率可達92%,經處理后的廢水能夠達到相應的排放標準。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域的普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他附圖。
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