高浓度有机废水处理
光合细菌法处理高浓度有机废水工艺
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产物分离
将处理后的废水中的光合细菌与其他杂质进行分离,得到纯 净的菌体。
资源化利用
将分离出的光合细菌菌体进行进一步处理,如提取有用物质 、制备生物肥料等,实现资源化利用。
04 光合细菌法处理高浓度有 机废水的优势与局限性
光合细菌法处理高浓度有机废水的优势
高效降解有机物
光合细菌能够利用有机物作为能源,通过 光合作用和厌氧代谢过程,高效降解高浓 度有机废水中的有机物,降低有机负荷。
光合细菌法处理高浓度有机废水工来自艺目 录• 光合细菌法简介 • 高浓度有机废水的来源与危害 • 光合细菌法处理高浓度有机废水的工艺流程 • 光合细菌法处理高浓度有机废水的优势与局限
性 • 工程实例分析
01 光合细菌法简介
光合细菌的定义与特性
定义
光合细菌是一类能够利用光能进行生 长和繁殖的微生物,它们在有光条件 下能够将有机物转化为生物量。
02 高浓度有机废水的来源与 危害
高浓度有机废水的定义与来源
定义
高浓度有机废水是指含有较高浓度的有机物,如蛋白质、油脂、糖类等,BOD5/COD大于0.3的废水。
来源
主要来源于食品加工、造纸、制药、养殖等行业,以及城市生活污水等。
高浓度有机废水的危害
破坏水生生态系统
高浓度有机废水中的有机物在分 解过程中会消耗水中的溶解氧, 导致水生生物死亡,破坏水生生 态平衡。
适应性强
光合细菌可以在多种环境条件下生存和繁 殖,对pH、温度等参数的适应性较强,有 利于处理不同来源和性质的有机废水。
产生生物能
光合细菌在处理有机废水过程中,可以产 生生物能,如沼气等,具有一定的能源回
收价值。
生物净化作用
光合细菌能够吸收和转化有毒有害物质, 起到生物净化的作用,有利于减少废水对 环境的污染。
二氧化氯催化氧化处理高浓度有机废水
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常温常压二氧化氯催化氧化处理高浓度有机废水随着现代工业的迅猛发展,各种废水的排放量逐年增加,且大都具有浓度高、生物降解性差甚至有生物毒性等特点,国内外对此类高浓度难降解有机废水的综合治理都予以高度重视并制定了更为严格的标准。
目前,部分成分简单、生物降解性略好、浓度较低的废水都可通过传统的工艺得到处理,而浓度高、难以生物降解的废水却很难得到彻底处理,且在经济上也存在很大困难,如何去除或转化这类废水中的各种有毒物质,不仅是当前国内外水处理领域非常活跃的研究方向,也是我国21世纪水问题中迫切需要解决的难题之一。
氧化方法是一种“破坏性”技术,具有广谱的去除毒害有机物效果,氧化法能将废水中的有机污染物氧化或彻底去除。
目前氧化方法有:化学氧化法、光化学氧化法、催化湿式氧化法、超临界水氧化法、光化学催化氧化法、生物氧化法等。
化学氧化法通过化学反应毒害有机物被氧化为微毒或无毒的物质,或者转化为容易与水分离的形态,由于氧化剂的不同可分为臭氧、过氧化氢、二氧化氯及高锰酸钾氧化等。
湿式氧化法是在高温高压下,利用氧化剂将废水中的有机物氧化为二氧化碳和水。
超临界水氧化技术是20世纪80年代中期由美国学者Modell提出的一种能够彻底破坏有机物结构的新型氧化技术,其原理是在超临界水的状态下将废水中所含的有机物用氧化剂迅速分解成水、二氧化碳等简单无害的小分子化合物。
光化学氧化是通过氧化剂在光的辐射下,产生氧化能力较强的自由基而进行的,根据氧化剂的种类不同,可分为UV/H2 02,u.u03及UV/H2 02 /03等系统。
光催化氧化法主要是指UV/Fenton试剂法和半导体光催化氧化。
光化学氧化和光催化氧化处理低浓度废水效果较好,工业化较复杂,实际工程应用不多。
湿式氧化和催化湿式氧化,具有使高浓度难降解有机物氧化或偶合,氧化效率高,分解速度快的优点,但是同时还具有催化剂费用高,反应装置复杂,需要高温高压设备及配套设施,防腐困难等缺点,而且投资大。
浅析处理高浓度有机废水的现状及应用
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浅析处理高浓度有机废水的现状及应用本文通过高浓度难降解有机废水处理方法现状、有机废水处理技术、QIC厌氧反应装胃在污水处理中的应用、几种反应器的研究进展,进行简要分析仅供参考。
标签:高浓度;有机废水;反应器一、高浓度难降解有机废水处理方法现状高浓度难降解有机废水的特点是成分复杂,有机浓度高,难降解,色度高。
不仅会使水体缺氧,导致水质恶化、水生生物死亡,还会危害人类健康。
目前处理高浓度有机废水的方法主要有化学、物化和生物三种。
化学处理技术是通过化学反应,将有机废水中的污染物成分转变为无害物质。
常用的有焚烧法、催化氧化法、电化学氧化法等。
物化处理技术是通过相转移变化实现净化,以萃取法应用较为广泛。
最近又开发了超临界二氧化碳萃取法,该法简单易行,适于处理有回收价值的有机物,但只能用于非极性有机物,而且萃取只是一种物理转化过程,不是真正的降解。
生物處理法是利用微生物降解水中的污染物质作为自身的营养和能源,同时使废水得到净化。
有好氧生物、厌氧生物、酶生物处理技术与发酵工程几种。
具有处理能力强、经济可行、无二次污染等特点,其中以厌氧处理法应用最广,该法是在厌氧条件下利用厌氧微生物分解废水中的有机物。
随着新型高效厌氧反应器的开发利用,厌氧反应技术取得了很大进展。
二、有机废水处理技术内循环(IC)反应器是荷兰PAQUES公司于20世纪80年代中期开发的第三代高效厌氧反应器,主要工艺思想是污泥颗粒化、污泥回流、分级处理,具有容积负荷率高、处理容量大、投资少、占地而积小、启动快、运行稳定等特点,已成功应用于工业污水和生活污水的处理中。
QIC有机废水处理技术是蚌埠市清泉环保有限责任公司以IC厌氧的技术原理为基础研发的有机废水处理技术。
相对于IC,QIC主要技术创新在于:在厌氧反应装置前端增设了水解酸化池;在厌氧罐顶部的气、水分离器后添加了安全措施水封装置;采用太阳能供热,维持厌氧反应的最佳温度;在QIC厌氧反应装置后端增加泥水分离措施气浮或沉淀装置,用于分离厌氧出水的絮状污泥;将沉淀的污泥部分返回水解酸化池。
8大行业高浓度难降解废水27个处理技术
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8大行业高浓度难降解废水27个处理技术高浓度难降解有机废水是指有机物浓度(以C O D计)较高,一般均在2000m g/L 以上,有的甚至高达每升几万至十几万毫克;所谓“难降解”是指这类废水的可生化性较低(B O D5/C O D值一般均在0.3以下甚至更低,难以生物降解。
所以,业内普遍将C O D浓度大于2000m g/L,B O D5/C O D值低于0.3的有机废水统一称为高浓度难降解有机废水。
一、制药行业废水1.特点制药废水具有成分差异大,组分复杂,污染物量多,COD 高,BOD5和CODcr 比值低且波动大,可生化性很差,难降解物质多,毒性强,间歇排放,水量水质及污染物的种类波动大等特点。
2.组成3.处理技术(1)预处理:混凝法、气浮法、微电解、Fenton试剂、催化氧化等;(2)厌氧工艺:UASB、两相厌氧消化、EGSB等;(3)好氧工艺:生物接触氧化法、CASS、SBR、活性污泥法等;二、造纸行业废水1.特点造纸废水危害很大,其中黑水是危害最大的,它所含的污染物占到了造纸工业污染排放总量的90%以上,由于黑水碱性大、颜色深、臭味重、泡沫多,并大量消耗水中溶解氧,严重地污染水源,给环境和人类健康带来危害。
而中段水对环境污染最严重的是漂白过程中产生的含氯废水,例如氯化漂白废水,次氯酸盐漂白废水等。
此外,漂白废液中含有毒性极强的致癌物质二恶英,也对生态环境和人体健康造成了严重威胁。
2.组成制浆造纸废水主要分为:黑液、中段废水、白水三种。
黑液:用含NaOH或NaOH+硫酸钠碱性药剂蒸煮植物纤维,溶出木质素,排放的蒸煮液即为“黑液”(碱煮为黑液,酸煮为红液,绝大部分采用碱煮)。
黑液含木质素、聚戊糖和总碱,是高浓度难降解废水。
中段废水:碱煮制成的浆料在洗涤、筛选、漂白过程中产生的废水,吨浆COD 负荷在310kg左右。
BOD/COD在0.20~0.35之间,可生化性较差。
污染物主要以木质素、纤维素、有机酸等可溶性COD为主,污染最严重的是漂白产生的含氯废水。
铁碳微电解处理高浓度有机废水
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微电解法技术概述:微电解法是利用金属腐蚀原理,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。
该法具有适用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等优点,并使用废铁屑为原料,也不需要消耗电力资源,使得该工艺技术自诞生开始,即在美、苏、日等国家引起广泛重视,已有很多的专利,并取得了实用性的成果。
该工艺是20世纪70年代应用到废水治理中的,而我国从20世纪80年代开始这一领域的研究,也已有不少文献报道。
特别是近几年来,进展较快,在印染、造纸、电镀、石油化工废水以及含砷、含氰废水治理方面相继有运行报道。
微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。
它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。
在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。
其工作原理基于电化学、word编辑版.氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。
该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。
该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。
浅谈高浓度难生化有机废水的预处理方法
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科技纵横·183·中国周刊2020.04No.237浅谈高浓度难生化有机废水的预处理方法赵 兵 周 贻杭州仁信环保工程有限公司 浙江 杭州 310011摘要:社会不断进步,很多化工行业在生产过程中会产生高浓度难生化有机废水,基于废水自身的特性各种成分非常复杂,而且工业废水中还存在一定的有毒物质,所以处理过程中难度非常大。
关键词:高浓度;难生化;有机废水;预处理;方法一、高浓度难生化有机废水相关概述当前国内经济不断发展,工业生产过程中会导致高浓度难生化有机废水处理任务加重,就目前的水处理情况来看国内外都面临共同的难题,所以当下社会中人们对高浓度难生化有机废水处理高度重视,在此方面的研究也比较多。
在实际生产中高浓度难生化有机废水处理需要根据其具体特征,一种是高浓度难生化有机废水往往伴随着COD 的超高,排入到水体中由于COD 含量超高会导致融合过程中消耗过多的溶解氧,原水体可能会出现内部缺氧状态比较严重的问题;二是BOD 5/COD 比0.3小的有机废水被定义为高浓度难生化有机废水,也就是难降解有机废水,基于其此种特性在处理时生物可降解性比较低,处理比较困难;3)高浓度难生化有机废水中含有一些有毒物质会导致水体内的生物含有毒素,比如氰酚和氮杂环等,受此些物质影响水体内的生物含有的带毒物质逐渐增多,在生物循环过程中很容易通过日常饮食等环节转移到人体内。
目前国内外关于高浓度难生化有机废水处理进行详细研究,分析出基本的处理路径,处理过程中首先进行预处理,在此环节主要是控制高浓度难生化有机废水内部包含的各种毒性物质,尽可能地保证废水的生化性提升,后续利用生化手段进行处理。
二、高浓度难生化有机废水的预处理方法(1)Fenton 法高浓度难生化有机废水利用Fenton 混合试剂,按照平常的废水处理经验Fenton 法所用的试剂主要包含过氧化氢和催化剂结构,整体上形成氧化体系即过氧化氢与二价铁离子相互反应,通过链反应进行催化反应,实现最终的氧化环节。
盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室概况
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盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室概况盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室是国家领导力,行政力和研究力高强韧性的科研机构。
一、机构概述盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室是由国家发改委批准设立的科研机构,隶属于盐城高新技术产业开发区管委会。
实验室牵头单位是盐城高新技术产业开发区,主要承担高浓度难降解有机废水处理领域的研究任务和技术创新。
二、研究方向1.高浓度难降解有机废水处理技术研发:通过研究分离纯化技术、生物脱硝技术、微生物降解技术等,开展高浓度难降解有机废水处理技术的研发和应用。
2.水体环境质量评价:通过监测分析手段,评价水体环境的质量和污染程度,为防治水体污染提供科学依据。
3.环境治理技术创新:研究环境治理的新技术和新方法,提高环境治理的效率和效果。
4.污水处理装备研发:通过研发新型污水处理设备,提高污水处理的处理效率和降解效果。
三、科研成果盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室在高浓度难降解有机废水处理领域取得了多项研究成果。
包括:1.开展了多项高浓度有机废水处理技术的研究,成功研发了一种高效的生物脱硝技术,可有效降解有机废水中的含氮化合物,减少对水体环境的污染。
2.研究了微生物降解技术在高浓度难降解有机废水处理中的应用,通过改良微生物降解菌株,提高了降解效率及废水处理的稳定性。
3.开展了高浓度难降解有机废水处理装备的研发,成功开发了一种高效的膜分离纯化设备,可有效去除废水中的有机物和重金属。
四、科研实力盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室具有一支高水平的科研团队,包括一批技术精湛、经验丰富的科研人员。
实验室配备了先进的实验设备和仪器设施,为科研人员提供了良好的研究平台。
同时,实验室与国内外多家科研机构、高校和企业建立了密切的合作关系,形成了良好的科研合作网络。
五、社会影响盐城高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室的研究成果得到了社会的广泛认可和应用。
高浓度有机废水的处理方法
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通过投加碱或石灰等,使废水中的重金属离子生成难溶的氢氧化物沉淀,从而降低其在废水中的浓度 。
硫化物沉淀法
通过投加硫化物,使废水中的重金属离子生成难溶的硫化物沉淀,从而降低其在废水中的浓度。
04 生化处理法
CHAPTER
活性污泥法
总结词
通过向废水中添加活性污泥,吸附和降解有机物。
详细描述
02 物理处理法
CHAPTER
过滤法
过滤法是通过物理作用,使废水中的 悬浮物和胶体物质被截留,从而达到 净化和分离的目的。常用的过滤法包 括筛滤、砂滤、膜过滤等。
砂滤则是利用砂粒作为过滤介质,通 过砂粒间的吸附和截留作用去除废水 中的悬浮物和胶体物质。
筛滤主要是通过设置不同孔径的筛网 ,将废水中的大颗粒物质和悬浮物进 行拦截和去除。
处理高浓度有机废水是环境保护和可持续发展的迫切需求。
废水处理的重要性
01
02
03
保护水资源
高浓度有机废水未经处理 直接排放,会严重污染水 源,影响人类和生态系统 的健康。
促进可持续发展
有效的废水处理可以减少 环境污染,为经济发展提 供保障,促进社会的可持 续发展。
遵守法律法规
各国政府均制定了严格的 废水排放标准,企业必须 遵守相关法律法规,对废 水进行处理。
处理效果
处理后的废水达到国家排放标准,有效地降低了有机物、悬浮物和氨 氮的含量。
谢谢
THANKS
行分离。
混凝沉淀则是通过向废水中投加混凝剂 ,使废水中的悬浮物和胶体物质发生凝 聚和沉降,从而达到净化和分离的目的
。
浮选法
浮选法是通过物理或化学作用,使废水中的悬浮物和油类物质上浮,从 而达到净化和分离的目的。常用的浮选法包括气浮法和沉淀浮选法等。
高浓度含盐废水处理
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高浓度含盐废水处理处理高盐有机废水的工艺方法有物理法、化学法、生物法,一般都是以降低废水的COD和含盐量为目的。
一、物化法(1)焚烧法:对于热值较高的高盐废水,COD含量高,在800-1000℃的条件下充分与空气中的氧气反应,COD转化为气体和固体残渣,一般适用于COD 值大于100g/L的废水,且能耗较高。
(2)电解法:高盐废水具有较高的导电性,在电解过程中,有机物电解质溶液可以发生一系列氧化还原反应,生成不溶于水的物质,经过沉淀或生成无害气体除去,降低COD。
该方法处理与有机物和无机盐的种类也有关,Cl-存在时可在阳极放电,生成ClO-降解COD。
但也有实验表明苯酚废水通过电解法处理只改变了COD的存在形式并没有减少TOC的存在总量。
(3)膜分离工艺:目前较成熟的常用膜分离工艺有微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析。
微滤和超滤所用膜的孔径较大,对于COD和悬浮物(SS)的截留作用较好,但不能有效去除污水中的盐分。
纳滤可以截留大部分二价离子。
反渗透(RO)能够截留一价离子,可以除去部分溶解性有机物,但在水处理应用上有一定的限制。
电渗析技术是比较有效和常用的脱盐技术。
根据不同的要求可以选择不同的膜分离工艺处理,但当有机物浓度高时,膜易被污染,且成本较高。
(4)蒸发结晶工艺:蒸发结晶工艺适用于COD值较低的工艺,其主要目的是使高盐废水固液分离。
目前常用的是多效蒸发工艺和机械压缩蒸发工艺,蒸发结晶工艺瓶颈在于能耗大,各企业含盐废水的水质差异较大,处理效果和费用不同,经济效益不好,也会带来二次污染,常被用于预处理阶段。
(5)吸附工艺:活性炭晶格结构独特,表面有很多含氧官能团,可吸附大量无机物和有机物在表面,同时一些有机物进入活性炭内部微孔形成螯合物,从而净化水质。
Fenton氧化工艺可产生强氧化自由基,自由基可使有机物裂解,从而提高生化活性或去除有机物。
在Fenton试剂体系中引入活性炭,可提高氧化基附近的有机物浓度,提高氧化效率。
高浓度有机废水的接触氧化工艺处理
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高浓度有机废水的接触氧化工艺处理【摘要】随着城市化进程的不断加快,人们的生活水平和企业的生产水平也在不断提高。
而高浓度有机废水就是食品、农药、化工等等行业在进行生产时产生的高化学耗氧量废水,其处理问题已经得到人们的重视。
本文主要讲述高浓度有机废水的接触氧化工艺处理。
【关键词】高浓度有机废水;接触氧化;工艺处理要对高浓度有机废水进行接触氧化工艺处理,就要先对其现状和处理必要性进行分析,再将其处理工艺进行详细的阐述。
在这里主要讲述两种接触氧化工艺处理方法,即为厌氧-接触氧化工艺处理和生物接触氧化工艺处理。
1、高浓度有机废水的含义高浓度有机废水是指化学耗氧量超过2000mg/L的废水,根据其废水来源及其性质可分为三种类型,即为不含有害物质而且易于生物降解、含有有害物质而且易于生物降解以及含有有害物质但是不易生物降解的高浓度有机废水。
2、高浓度有机废水的现状高浓度有机废水的处理技术大概可以分为物化处理技术、化学处理技术以及生物处理技术三种。
其中生物处理技术在废水净化过程中为最主要的工艺。
如今工业发展快速,人们对环境的要求越来越高,高浓度有机废水的处理渐渐得到人们的重视。
3、对高浓度有机废水进行处理的必要性水污染一直都是国内面临的主要环境问题之一,而高浓度有机废水就是水污染中备受关注的水体,污染程度比较大,处理难度也比较高。
因此,高浓度有机废水的净化处理问题是国内外环保研究领域里十分重要的难题。
在水污染日益严重的背景下,人们必须对高浓度有机废水进行净化处理。
4、高浓度有机废水的接触氧化工艺处理4.1厌氧-接触氧化工艺处理在厌氧-接触氧化工艺处理这一方面,以下以某酱油企业排放的高浓度有机废水为例。
4.1.1企业高浓度有机废水来源和特性该酱油企业在生产时排放的高浓度有机废水包括盐水发酵池和浅层发酵池以及消毒工艺的清洗水、大豆浸洗水。
这些废水具有比较高浓度的有机物,虽然可生化性比较好,但是盐度相对不高,大约在1.3gNaCl/L,在微生物可以忍受的范围内。
高浓度有机废水处理技术
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高浓度有机废水处理技术随着全球工业化进程加快,水环境受到有机污染已成为全球性环保议题之一。
有机污染物主要来自大规模高浓度有机废水的排放,主要来自焦化、制药、造纸、印染、石化以及食品加工等领域。
高浓度有机废水主要是指COD和BOD5达到或超过几千甚至几万毫克每升的废水。
该类废水直接排放会对水环境造成严重破坏,可危害人体健康,引起急慢性中毒和致畸、致癌等远期危害。
在淡水资源和能源日益短缺的今天,探索高浓度有机废水处理以及资源化利用技术已成为最热门的环保议题之一。
1、高浓度有机废水处理难点和现状高浓度有机废水难于处理的原因是由其特性决定的,该类废水主要有几种特点:有机物浓度较高;含较多生物难降解物质;含盐量较高;废水出水水质不稳定等。
目前,处理高浓度有机废水,大多采用传统的生物处理法。
该类方法本身存在较大问题,以广泛应用的AA/O法为例,根据实际运行状况,存在反应池容积较大、能耗较高、污泥回流量大、脱氮效果有限等缺点。
因此,本文主要介绍了包括传统的生物法和物理化学法的创新和改进,新型的膜分离法以及以上方法的组合工艺。
2、高浓度有机废水处理技术传统生物处理法存在缺陷,本文主要介绍改进的生物法和物理化学法,重点介绍了膜分离法的应用。
各方法优缺点并存,在实际工程运作中,需要仔细分析废水水质,合理选择和设计技术方案。
2.1 生物法生物法技术成熟,处理效果稳定,主要分为利用好氧微生物的好氧处理法与利用厌氧微生物的厌氧处理法。
微生物在酶的催化作用下,以高浓度有机废水中大量有机以及少量无机物质为新陈代谢的底物,净化了水质同时合成了自身。
目前,研究热点主要集中于新型生物处理工艺的开发以及传统生物法与其他处理技术的组合应用。
好氧生物处理工艺的开发应用起步较早,经过一百多年的发展和改进,广泛应用于各高浓度有机废水处理领域。
单一好氧工艺处理效果有限,与其它工艺组合使用是其发展趋势。
Marcelino等采用好氧生物降解和臭氧氧化相结合的工艺,针对某药企高浓度制药废水进行处理研究,结果表明:废水中COD去除率达到98%,超过99%的抗生素得到去除。
高浓度有机废水处理技术典型案例
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高浓度有机废水处理技术典型案例厌氧浮动生物膜反应器处理高浓度有机废水由上流式厌氧污泥床(UASB)与厌氧过滤器(AF)两种工艺结合的反应器近年来应用较多,其积累微生物能力强,启动速度快,运行中填料上附着的生物膜对降解有机物起着相当的作用,同时可避免滤池堵塞,是一种高效、稳定、易于管理的厌氧处理系统。
一般将保留了UASB三相分离器的污泥床加填料的装置称为污泥床过滤器,将不带三相分离器的污泥床-滤层反应器称为厌氧复合床反应器。
1 试验材料与方法1.1 悬浮生物膜填料FBM用天津市科林思有限公司的聚丙烯材料制成,其密度为0.92kg/m3,可在水中漂浮或随水体流动。
该填料形似拉西环,但环内有十字形支撑,外侧沿径向有许多长约0.5mm的芒刺,环的直径为11mm,高度10mm,比表面积约为527m2/m3。
1.2 试验装置及工艺流程厌氧浮动床生物膜反应器用有机玻璃柱制成,直径14.7cm,总高度100cm,有效高度79.5cm,总容积17.01L,有效容积13.48L。
AFBBR内填料的填充率为50%,即FBM占据了一半的有效容积。
AFBBR处理高浓度有机废水试验的工艺流程如图1所示。
泵入高位槽的废水经过计量阀由底部进AFBBR,处理后的水由上部排出,在生物降解过程中产生的气体从反应器顶部排出,悬浮在上部的填料由于上向水流和气体的作用而不停地上下浮动或轻微滚动。
2 试验方法2.1 挂膜与启动厌氧生物膜反应器存在的一个突出问题是挂膜困难,启动时间长。
在本试验中,首先将填料进行好氧预挂膜,利用好氧微生物繁殖快并生成多糖物质的性能,在较短时间内填料表面形成一层生物膜即膜基,改善了填料的表面性能,有利于厌氧微生物的附着、生长、缩短了反应器的启动时间。
好氧污泥取自邯郸市东郊污水厂氧化沟。
污泥与填料静态接触24h后,将污泥全部排掉,投加生活污水连续运行5~6d后,填料内外表面形成一层均匀生物膜。
经好氧预挂膜后的填料与5 L厌氧污泥静态接触24h,然后将污泥排掉,连续投加葡萄糖废水。
高浓度cod废水处理
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高浓度CODcr废水处理方法一.高浓度cod废水1. 种类几种典型的高浓度有机废水,如焦化废水、造纸废水、制药废水、纺织废水、印染废水、石油/化工废水、垃圾渗滤液等,其主要生产工段的出水cod浓度一般均在3000~5000 mg/ L以上,有的工段出水甚至超过10000 mg/ L ,即使是各工段的混合水,一般也均在2000 mg/ L以上。
2. 传统处理方法高浓度cod废水的传统处理方法主要有生化法、吸附法、氧化-吸附法、焚烧法等。
二. 处理方法1. 其实关于cod的污水处理方法就那么几种,只是在处理的过程中个人对处理方法的理解不同、运用不同,所产生的结果就不一样。
污水处理当中用到的净水剂不同,效果更是千差万别。
2. 我们所采用的污水处理工艺是:在全部的经过预处理之后,我们采用高效复合净水剂和泥水分离一体机设备,对处理后cod仍未达标的废水进行应急处理,可有效去除污水中cod,降低污水色度。
工艺流程如下:“高浓度cod污(废)水处理工艺”经过这套工艺(化学法当中的混凝法)和所使用的高效复合净水剂处理出来的水,cod 的含量能够达到污水处理后的排放标准。
为什么说我们能达到排放标准呢?我们有自己的科研队伍,和北京大学环境工程研究所有合作关系,实验室设在北京大学。
我们公司的人全都是学《环境科学》出身的,老总是环境方面的硕士,可以说都是科班出身。
我们有任何一家做净水剂的企业所没有的优势:当你有意向让我们替你处理问题的时候,我们先拿到你的样水或者数据,去实验室做实验。
做完实验之后给你出一份可行的污水处理方案,这个在污水处理行业是绝无仅有的,这也是空前的,因为它是量身定做的。
大量的实践证明了该工艺能够达到良好的净水效果,处理后的废水可以实现稳定地达标排放(新标准)。
可以这样说,我们的经营理念和别人是不一样的,我们不把自己研发的净水剂当成一种产品来卖,我们把它定位成一种服务。
售后的问题在产品出发前就已经解决了。
厌氧生化法处理高浓度有机废水
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1、废水厌氧生物处理:是指才无分子氧条件下通过厌氧微生物和兼氧微生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。
主要包含三大类群的细菌:水解产酸菌、产氢产乙酸菌、产甲烷细菌。
2、厌氧生化法较好氧生化法的优缺点优点1)应用范围广:好氧法因供氧限制一般只适用于中低浓度有机废水的处理,而厌氧法及适用于高浓度有机废水,又适用于中低浓度有机废水;有些有机物对好氧生物处理来说是难降解的,但对于厌氧生物处理是可降解的,如固体有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮燃料等。
2)能耗低。
好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随着有机物浓度的增加而增加,而厌氧发不需要充氧,而且产生的沼气可作为能源。
废水有机物达到一定浓度后,沼气所产生的能量可以抵偿消耗能量。
研究表明,当原水BOD5达到1500mg/L时,采用厌氧处理即有能量剩余。
有机物浓度越高,剩余能量越多。
一般厌氧法的动力消耗约为活性污泥法的1/10。
3)负荷高。
通常好养发的有机容积负荷为2~4kgBOD/(m3•d),二厌氧法为2~10kgBOD/(m3•d),高的可达到50 kgBOD/(m3•d).4)剩余污泥量少,其浓缩性、脱水性良好,易于处理。
好氧法每去除1kgCOD 将产生0.25kg~0.6kg生物量,而厌氧法去除1kgCOD只产生0.002kg~0.1kg 生物量,其剩余污泥量只有好氧法的5%~20%。
同时,消化污泥在卫生学上和化学上都是稳定的。
因此,剩余污泥处理和处置简单、运行费用低,甚至可作为肥料、饲料或饵料使用。
5)营养物质需要量较少。
好氧法一般要求BOD:N:P为100:5:1,而厌氧法的BOD:N:P为100:2.5:0.5,对处理氮、磷缺乏的工业废水时所需偷家的营养盐量较少。
6)厌氧处理过程中有一定的杀菌作用,可以杀死废水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。
7)厌氧活性污泥可长期贮存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。
高浓度有机废水处理技术
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高浓度有机废水来源及处理高浓度有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的COD在2000mg/L以上的废水。
这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。
水污染是当前我国面临的主要环境问题之一。
预测工业废水占总污水量的70%以上。
而工业废水又以高浓度有机废水为主。
高浓度有机废水对环境水体的污染程度大,而且处理难度较高,是国内外环保研究领域中的难题之一,它的净化处理越来越受到人们的关注。
目前,工业废水和城市生活废水是我国水环境污染的污染源之一,尤其是随着生产规模的不断扩大及工业技术的飞速发展,含有高浓度有机废水的污染源日益增多。
但由于高浓度有机废水的性质和来源不一样,其治理技术也不一样。
通常根据高浓度有机废水的性质和来源可以分为三大类:(1) 第一类为不含有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如食品工业废水;(2) 第二类为含有有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如部分化学工业和制药业废水;(3) 第三类为含有有害物质且不易于生物降解的高浓度有机废水,如有机化学合成工业和农药废水。
由于高浓度有机废水采用一般的废水治理方法难以满足净化处理的经济和技术要求,因此对其进行净化处理、回收和综合利用研究已逐渐成为国际上环境保护技术的热点研究课题之一。
针对上述三大类高浓度有机废水的典型治理技术进行评述有助于高浓度有机废水治理技术的选择。
废水处理过程的各个组成部分可以分类为生物处理法、化学处理法、物理化学处理法、物理处理法等四种。
对于高浓度有机废水的治理方法,往往是上述两种或三种方法进行综合处理,如废水中含有芳烃、芳香族和卤代芳香族化合物、脂肪族和氯化脂肪族化合物、有机氰化物等,若含量很高,则可先通过湿式氧化法等进行处理,可大大降低有害化合物的浓度,并可提高残余有机物的可生化性,如有必要,还可以采用化学法如焚烧做最终处理,可使有害物质的去除率达到环保要求。
高浓度、高氨氮、难降解废水处理工艺
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高浓度、高氨氮、难降解废水的处理工艺工业废水具有广泛的来源和类型。
随着工业生产技术的进步,工业废水中的成分也变得多样化。
其中,高需氧污染物和有毒污染物使工业废水的特征反映出为三方面:高浓度,高氨氮,难以降解。
1.高浓度废水高浓度废水处理是指化学耗氧量COD高于2000mg/L的高浓度,甚至有的高达1-2万mg/L的高污染废水,如养猪场废水、电镀废水、油墨废水、表面活性剂废水、印染废水、含酚废水、垃圾渗滤液、洗煤废水等。
1.1.印染废水印染废水的特点如下:(1)水量大,无论单位产品排水量或全行业排水总量均是如此。
(2)以有机污染为主,但是可生化性(B/C)低,处理难度高。
(3)属高浓度有机废水,其中某些工序如退浆、煮练、碱减量属极高浓度。
(4)废水中的污染物主要是前处理工艺中的纤维残余物,如纤维屑、胶质、蜡、浆料等;染色、印花工艺中残留于废水中的染料、助剂;整理工艺中残留于废水中的添加物质。
(5)污染物基本上是有害物质(指其长远影响小于有毒物质)。
根据东华大学长期研究,由于染料上染率都很高,残留物经过废水处理基本分解,部分工艺用到铬化合物,但用量较少,一般经处理后能达到废水排放标准。
(6)绝大部分废水呈碱性,色泽较深,尤其是染色废水,颜色随染料而异。
1.1.1.棉及棉混纺印染废水处理工艺(1)混合废水处理工艺格栅一pH值调整一调节池一水解酸化一好氧生物处理一物化处理(2)废水分质处理工艺煮练、退浆等高浓度废水经厌氧或水解酸化后,再与其它废水混合处理;碱减量的废碱液经碱回收再利用后,再与其它废水混合处理。
1.1.2.毛印染废水处理工艺格栅-调节池-水解酸化一好氧生物处理洗毛废水应先回收羊毛脂,再采用厌氧生物处理+好氧生物处理,然后混人染整废水合并处理或进入城镇污水处理厂。
1.1.3.丝绸染整废水处理工艺格栅-叶调节池-水解酸化-好氧生物处理绢纺精炼废水宜采用的处理工艺为:格栅冷水池(可回收热能)叶调节池一厌氧生物处理好氧生物处理。
高浓度有机废水处理技术方案
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高浓度有机废水处理技术方案由于工业废水和城市生活废水是我国水环境污染的污染源之一,其含有高浓度有机废水的污染源也日益增多。
但高浓度有机废水的性质和来源不一样,其治理技术也不一样。
高浓度有机废水的性质和来源可以分为以下三大类:1、不含有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如食品工业废水;2、含有有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如部分化学工业和制药业废水;3、含有有害物质且不易于生物降解的高浓度有机废水,如有机化学合成工业和农药废水。
根据以上高浓度有机废水的性质和来源,特制定以下几种处理技术方案:一、高浓度有机废水的生物处理技术方案:生物处理技术是一般有机废水处理系统中最重要的过程之一,是利用微生物,主要是细菌的代谢作用,氧化、分解、吸附废水中可溶性的有机物及部分不溶性有机物,并使其转化为无害的稳定物质从而使水得到净化的技术。
以下是固定化微生物技术及厌氧消化技术的应用:1、固定化微生物技术:利用优势菌种对特定底物的高浓度有机物废水,特别是制药行业难降解有机物废水等进行处理技术。
其机理是将微生物固定在载体上培养特异菌种,使其高度密集并保持其生物功能,用于高浓度的有机废水的定向处理。
其中,适合于处理高浓度有机废水的优势菌种固化剂应具备以下特征:①对微生物的固定具有良好的耐久性;②具有良好的渗透性,且不被高浓度有机物或溶解氧溶解;③具有一定的强度。
固定化微生物技术在原有的生物膜法的基础上引进了细胞固定化技术,进一步提高了生物处理构筑物中高效生物量的浓度,可以大大提高反应速率和处理效能,降低基建投资费用,该技术已引起学术界的关注。
2、厌氧消化技术:指有机物在厌氧条件下消化降解。
与传统的好氧处理技术相比,后者因有机物浓度过高而导致水中缺氧过程难于进行,同时好氧处理也无能量回收,但厌氧消化处理技术有以下优点:①不需曝气所需能量;②甲烷是一种产物,一种有用的终产物;③剩余污泥产生量少;④产生的生物污泥易于脱水;⑤活性厌氧污泥能保存几个月;⑥能在较高的负荷下运行。
Pickering乳液法处理高浓度有机废水
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emulsion”.This emulsion has been intensively investigated by many
researchers and used
to
research
on
mini emulsion
polymerization
as
systems,and
as
templates for preparing advanced materials,such
calcium carbonate
particles
were
characterized by TG,CA.The microstructures of emulsions were observed by
microscope.Tቤተ መጻሕፍቲ ባይዱe
concentration results
of
styrene
was
measured
摘要
Pickering乳液法处理高浓度有机废水
摘
要
在Pickering(皮克列)乳液中,细小的固体颗粒强烈地吸附在液 .液界面,其稳定性远远大于由表面活性剂稳定的传统乳液。Pickering 乳液开辟了乳液稳定的新途径,已经被应用于制备和自组装纳米颗 粒、制备微胶囊和功能材料,以及化妆品、食品、医药及造纸等行业 中,但用Pickering乳液法来处理高浓度有机废水是一种新型的思路 和方法。以Pickering乳液为基础,在水、有机物及固体乳化剂组成 的模型体系中有机物的回收、分离及降解,主要研究内容如下:
with suitable emulsions
Picketing emulsions were formed when surface
常用的高浓度有机废水处理方法

常用的高浓度有机废水处理方法高浓度有机废水是指有机物浓度高于1000 mg/L的废水。
常见于生产过程中的化工产业、制药业、印染业等领域。
由于其废水水质难以达标,不仅会污染环境,而且对生活和工业用水造成严重威逼。
因此,高浓度有机废水处理成为了关注的热点问题。
本文将探讨常见的高浓度有机废水处理方法。
Ⅰ.生物法生物法是相对环保、经济的处理方式。
它是利用微生物堆降解有机废水中的有机物,重要包括生物膜法、活性污泥法和厌氧消化等。
1.生物膜法生物膜法指将生物膜附着于固定载体上,悬浮于废水中,通过微生物在载体表面的附着来降解有机物的处理方式。
常见的固定载体包括玻璃、陶瓷、聚合物等。
生物膜法处理有机废水具有消耗污染物的速度快,处理效率高,维护成本低的优点。
2.活性污泥法活性污泥法是将废水与生物池中的混合液接触,其中含有大量的微生物,然后将处理后的混合液步进曝气池进行反应,使废水中的有机物被微生物降解、转化成为新的有机物和无机物的处理方式。
生物质生成後还会通过沉淀和澄清过程,分别出污泥和处理水,污泥可以作为有机肥料或其他用途。
3.厌氧消化厌氧消化是指利用厌氧细菌,使有机废水中的有机物转化为沼气、二氧化碳和有机肥料等。
这个方法特别是适合含高油、高脂废水的处理。
该方法适合处理高浓度的有机物废水,它具有能源回收效益高,处理效果好的优点。
Ⅱ.物理法物理法是指通过分别技术将废水中的有机物与水分别,获得净水过程。
较常见的物理法包括:吸附法、气浮法、膜分别法等。
1.吸附法吸附法处理有机废水重要通过化学的吸附和生物的吸附方式,将废水中的有机物吸附到吸附剂中,从而去除废水中的有机污染物。
常见的吸附材料包括活性炭、高分子材料、聚合物等。
2.气浮法气浮法是指将气体通过废水中的气泡,浮起固定的污染物颗粒或悬浮物,从而使其产生肯定的浮力,然后通过污水表面的出口进行浮起沉淀处理。
气浮法应用广泛,特别是适用于水质低、浓度低的高浓度有机废水处理。
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高浓度有机废水的排放会给周围环境造成不良影响,针对工业企业排放的高浓度、高毒性有机废水,瑞达科技根据客户水质水量,以减量化和资源化利用为宗旨,达标排放目标,设计一套完整的高浓度有机废水资源化处理工艺,通过理化分离、氧化、生物氧化等手段,实现废水的达标排放。
下面给大家介绍一下高浓度有机废水处理方法。
由于生产过程中使用大量有机溶剂并伴随着复杂的有机合成反应,农化、精细化工、医药合成行业的生产废水常常含有大量的有机物质,其COD通常都在2000mg/L以上,有的高达几万甚至几十万,并且可生化性较差,BOD/COD < 0.3,这种高COD且难降解的有机生产废水往往是不能采用传统的生化处理方法解决的。
我公司会根据客户实际水质分析,以资源化利用为目标,设计一套完整的高浓度有机废水资源化处理工艺,首先回收废水中浓度较高且富有价值的组成,再通过一定的物理化学手段提高废水的可生化性能,进入运行成本低廉的生化处理单元实现废水的达标排放。
我司目前业已拥有市场成熟的各类废水资源化技术和处理手段,主要包括:吸附和离子交换技术、氧化技术、溶剂萃取技术、精馏和汽提技术、厌氧技术等,并在不断开发新型集成处理技术,包括电催化氧化-絮凝技术、膜蒸馏回收技术等。
吸附与离子交换技术
对于低浓度有价值的有机物质,如生产废水中残存的一些产品,可以通过使用大孔吸附树脂或是离子交换树脂回收。
吸附和离子交换的本质是固体吸附剂与被吸附的物质形成作用力,这样的作用力包括分子间作用力、化学键或是配位键和氢键等。
通常化学吸附和离子交换具有选择性,因此可以根据回收物质的特性选择适合的吸附树脂和离子交换树脂。
氧化技术通常高浓有机废水中也含有较高的盐度,因此,为了保证在蒸发脱盐单元内避免一些大分子有机物质的结焦,流程中需要设计降解大分子有机物质的单元,氧化技术正是一种将大分子有机物质破坏成小分子物质的手段。
Fenton、电催化氧化、UV光催化氧化都可以算作氧化技术,它们的共同特点都是产生具有强氧化性的羟基自由基,高活性羟基自由基可以无选择性地将有机大分子破坏为小分子,并使其矿化为CO2、水和HCl等。
同时,该法也可用于提高废水的可生化性,对于一些含有难于生化处理的卤代物废水,可先进行氧化,再进行生化处理。
溶剂萃取技术
溶剂萃取是一种依据回收物质在废水和萃取剂中溶解度差异进行的传质分离技术。
它可有效地从废水中回收重金属、羧酸和有机胺等物质。
精馏与汽提技术精馏与汽提的操作基于液相系统的汽液平衡。
对于作为生产溶剂残存于废水中的甲醇、甲苯、二氯乙烷等物质,可以采用精馏或汽提等技术从废水中回收增浓并套用回生产过程中使用,同时也大大降低了后续矿化过程的操作负荷。
此外,一些溶剂能与水形成共沸物,这种情况可以采用变压精馏、共沸精馏、萃取精馏和膜耦合精馏过程实现废水中回收溶剂的精制。
厌氧生化处理技术大的处理负荷意味着较短的水力停留时间和较小的设备尺寸。
在上流式厌氧污泥床UASB反应器内保有的污泥浓度非常高,可以大大提高COD处理负荷,是一种厌氧生物反应器。
内循环IC厌氧反应器由两层UASB反应器串联而成,在处理高浓度
有机废水时,其进水负荷可高达35~50kgCOD/(m3·d)。
与UASB相比,在获得相同处理速率的条件下,IC反应器具有更高的进水容积负荷率和污泥负荷率。
苏瑞达环保科技有限公司是一家以技术研发为先导的高科技环保公司,致力于为客户提供清洁生产、“三废”治理、资源综合利用等方面的技术咨询、研发、设计及工程总承包服务。
公司成立于2011年,厂区占地面积320000㎡,总注册资金16800万元。
公司致力于为客户提供从清洁化生产、三废治理、资源综合利用等方面的项目规划,提供系统、实用的解决方案。
我公司长期以来专门从事化工“三高”污水的节能减排及零排放技术研究,可以根据不同企业的不同产品,提供个性化、系统化的综合解决方案,是国内为数不多的实施污水"减排甚至零排放"的环保治理高科技公司。