高濃度廢水處理通常是指化學耗氧量(COD)在2000mg/L以上的廢水,而事實上由食品,化T,造紙,農藥,制革等行業排放出的廢水中COD濃度可以達到幾萬到幾十萬mg/L.根據廢水的性質和來源可將高濃度有機廢水分為了類:①不含有害物質且易于生物降解的高濃度有機廢水;②含有有害物質且易于生物降解的高濃度有機廢水;③含有有害物質且不易生物降解的高濃度有機廢水由于采用傳統的治理方法處理高濃度有機廢水難以滿足凈化處理的經濟和技術要求,使得該類廢水處理技術的研究成為國內外環保領域的熱點研究課題之一與物化法相比生化法具有運行可靠,運行費用低和操作管理方便等優點,使得生化法得以廣泛應用。因此,本文專1'3 x4高濃度有機廢水生物處理技術及其應用現狀進行了介紹。
酵母菌處理技術
高濃度廢水處理,酵母菌處理廢水具有以下特點:①耐受高濃度氨氮和硫酸鹽,例如酵母處理法中硫酸鹽濃度較高允許值可以達到20g/L,因而當有機廢水中含有高濃度硫酸鹽而不宜采用厭氧處理工藝時,采用酵母處理法仍然是可行的中國科學院黑亮等利用酵母菌處理含S0420012mg/L,NH3 -N17208m~L,COD24165mg/L,BOD520760mgfL,TOC7411mg/L的高濃度味精廢水的連續小試結果表明COD、TOC的去除率可穩定在g2.9%以上;②酵母法容積負荷高達8—lOkgBOD/(m3.d),是活性污泥法的8~10倍以上,且可適用于BOD從幾千到幾萬毫克/升的高濃度有機廢水處理;③對廢水中的油有很好的適應和降解能力,不需預處理,因而可顯著降低一次性投資呂文洲等利用酵母菌處理色拉油廢水的試驗結果表明,在進水COD約12000mg/L,油約3500mg/L,BOD-yeast負荷1.0—2.5kg/(kg?d)時,COD和油的去除率分別達到87%~97.3%和92%~99.8%鄭少奎等的試驗也表明,含高濃度色拉油的廢水可以直接用酵母菌法處理;④能耗低,酵母法需氧量為0.6kgo2/kgBOD較為活性污泥法的0.6倍;⑤廢水資源化,反應過程中產生的酵母菌體蛋白質含量在40%以上,可回收作為飼料添加劑,而不存在剩余污泥處理問題;⑥耐沖擊負荷能力強,運行穩定。
高濃度廢水處理,自20世紀90年代初日本一家公司成功實現酵母菌廢水處理技術的實用化以來,實際運行的酵母菌廢水處理廠達50多家,用于處理含油廢水,水產品加工廢水等我國利用酵母菌處理廢水的工作仍基本停留在生產單細胞蛋白的基礎上。
生物強化技術,生物強化技術是指為提高處理系統的處理能力,向該處理系統中投加優勢菌種從而實現對目標污染物高效去除的方法,選用的菌種可以是從自然界中篩選的優勢菌種,也可以是通過基因工程技術得到的有降解能力的基因工程菌與傳統生物處理上藝相比生物強化技術能夠有效提高對有毒,有害物的去除效果,并具有改善污泥性能,耐負荷沖擊能力強等特點目前,生物強化技術的研究多是針對廢水中所含有的有毒有害物質和難降解物質。而在高濃度有機廢水處理中應用的報道還比較少見大港石化公司采用韓國SK集團特別菌種處理常減壓柴油堿洗渣該菌種可耐受30g/L的高含鹽廢水,對進水水質波動具有很強的適應能力。
高濃度廢水處理據介紹,在MLSSlOg/L左右時,生化裝置可將COD從進水34744mg/L降低到370mg/L以卜,容積負荷較高時超過9kgCOD/(m3,d)眾所周知,煤氣廠(焦化)的廢水因含有高濃度的氨氮,酚和難于生物降解的煤焦油等物質而成為污水處理的難點,而葉正芳伽等利用一種專屬的合成高分子材料作載體,固定美國產高效微生物菌群B350對蘭州煤氣廠焦化廢水進行的中試試驗表明,在進水COD 3250—3590mg/L,氨氮444—458m/L時,COD和NH -N去除率分別達到98.3%和99.9%,而且由于采用了微生物固定化技術,硝化菌和反硝化菌處在載體的不同位置,結果硝化,反硝化和有機物降解作用可以同時發生。實際應用中單是采用一種工藝難以滿足廢水達標排放的要求,無論厭氧技術或是好氧生化過程都需要有其它預處理或后續處理工藝具體采用哪種方法,應從技術和經濟角度進行綜合比較后決定例如,若廢水中含有有價值的物質,應首先采用萃取等物化手段對其進行回收,不較能夠廢物利用,而且減輕了后續處理負荷而對于占地緊張的企業,EGSB和Ic都可以考慮采用.
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