三羥甲基氨基甲烷生產廢水處理工藝
標簽:化工廢水處理
三羥甲基氨基甲烷生產廢水來源于工藝廢水(冷凝、結晶等)、真空泵排水、冷卻循環水排水、地面清洗廢水等。其中工藝廢水是濃度很高的工業廢水,需要先進行預處理工藝后,再與其它廢水一起進入生化處理工藝,進而達到排放標準。漓源環保分享三羥甲基氨基甲烷生產廢水處理工藝。
①芬頓氧化法
芬頓氧化法具有獨特優勢,OH·自由基同時還可以發生加成反應。反應機理復雜,羥基自由基與有機物反應生成游離基,并進一步氧化生成CO2和H20,煤化工污水中的COD含量可以得到有效的降低。芬頓試劑一般在酸性條件下使用,所以Fe(OH)3,以膠體形態存在,故具有較好的吸附與凝聚的能力,因而對去除水中部分懸浮物及雜質有良好的效果。
②高鹽廢水處理
當處理高鹽廢水時,蒸發法是有效地方法將鹽分分離出來,可采用的蒸發形式包括多效蒸發和機械蒸汽再壓縮蒸發工藝。但是當高鹽廢水中含有有機物時,勢必對蒸發產生影響,這就考慮蒸發技術在整個高鹽有機廢水處理中的工藝組合方式。本文主要總結了蒸發技術與廢鹽資源化、廢液焚燒、氧化、物化分離、分鹽處理等技術組合來處理高鹽有機廢水。
③生化處理
水解酸化過程能將三羥甲基氨基甲烷生產廢水中的非溶解態有機物截留并逐步轉變為溶解態有機物,一些難于生物降解大分子物質被轉化為易于降解的小分子物質如有機酸等,從而使三羥甲基氨基甲烷生產廢水廢水的可生化性和降解速度大幅度提高,以利于后續好氧生物處理。
UASB 由污泥反應區、分離區和沉淀區三部分組成。底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。污水從厭氧污泥床底部進入污泥層,與污泥進行混合接觸,活性微生物吸附分解污水中的有機物,生成沼氣。
后續三羥甲基氨基甲烷生產廢水進入A/O工藝,它是在兼性厭氧菌作用下將可生物降解的有機物轉化為低分子物質,反硝化細菌利用回流污泥和部分回流污水中的硝酸鹽和有機物進行反硝化,達到脫氮效果,同時在反硝化反應器中由于反硝化反應而產生的堿度可以隨出水進入好氧硝化反應器,補償硝化反應過程中所需消耗堿度的一半左右。廢水進入好氧區,使反硝化過程中常常殘留的有機物得以進一步去除。
三羥甲基氨基甲烷生產廢水可以采用物化法+生化法的結合,其他工業廢水處理問題也可咨詢漓源環保。
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