1.1樹(shù)脂生產(chǎn)廢水水質(zhì)
實(shí)驗(yàn)廢水取自聯(lián)成化學(xué)有限公司二期工程樹(shù)脂生產(chǎn)過(guò)程中的廢水(水質(zhì)見(jiàn)表1進(jìn)水),平均水量為15mVd,最高峰水量為1mS/h,工藝設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)。
1.2樹(shù)脂生產(chǎn)廢水特性及水質(zhì)分析
從廠(chǎng)方提供的水質(zhì)報(bào)告可知。生產(chǎn)原料主要包括苯酐、順酐、乙二酸、苯乙酸單體、二甲苯、大豆油、二乙二醇、丙二醇、甘油、正丁醇等。該廢水有機(jī)物濃度高,組成復(fù)雜,含有大量抑制生物生長(zhǎng)的物質(zhì),不宜直接使用生化法處理。
在對(duì)該廢水小試后發(fā)現(xiàn),該廢水具有以下特點(diǎn):(1)原水的色度低、SS小,廢水中的污染物基本以溶解性物質(zhì)為主,但是經(jīng)過(guò)還原法處理后,廢水的色度變深,產(chǎn)生大量的懸浮物:(2)原水含有刺激性氣味,但經(jīng)過(guò)催化氧化后氣味改變;(3)直接用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%的過(guò)氧化氫氧化。處理效果不明顯,因此不可直接用氧化法處理。
2樹(shù)脂廢水處理工藝
2.1處理方法分析
由于不能直接使用生化法,因此只能先用物化法進(jìn)行預(yù)處理,然后用生化法深度處理。對(duì)于此類(lèi)難降解樹(shù)脂廢水。催化氧化法和微電解法是兩種很好的預(yù)處理方法。
(1)催化氧化法是利用催化劑改變氧化劑對(duì)有機(jī)物的氧化速度。使氧化反應(yīng)更溫和、更快地完成。氧化劑在催化劑的作用下可產(chǎn)生氧化能力極強(qiáng)的基團(tuán)
或離子如HO·等,去攻擊廢水中的有機(jī)物[1]。HO·的氧化還原性極強(qiáng),它在降解廢水時(shí)具有以下特點(diǎn):1)HO-是高級(jí)氧化的中間產(chǎn)物,作為引發(fā)劑誘發(fā)后面的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)??墒闺y降解的物質(zhì)開(kāi)環(huán)斷鏈變成低分子或易生化物質(zhì);2)HO-幾乎可與任何污染物發(fā)生反應(yīng),特別適合成分復(fù)雜的廢水;3)HO·的生成是一種物理化學(xué)過(guò)程,很容易控制,以滿(mǎn)足各種處理要求;4)反應(yīng)條件溫和[2]。多相催化氧化也即非均相催化氧化。降解水中有機(jī)物的原理實(shí)際上是在裝有固體催化劑的反應(yīng)器中。將廢水中的污染物和氧化劑分子擴(kuò)散到催化劑表面的活性中心而被吸附,然后污染物和氧化劑分子在催化劑表面上發(fā)生催化氧化反應(yīng)。最后產(chǎn)物解離脫附返回液相主體的過(guò)程。(2)微電解法的原理是利用鐵屑中的鐵與石墨組分構(gòu)成微電池的負(fù)極和正極,以充入的污水為電解質(zhì)溶液,在偏酸性介質(zhì)中,正極產(chǎn)生具有強(qiáng)還原性的新生態(tài)氫用來(lái)還原重金屬離子和有機(jī)污染物。負(fù)極生成具有還原性的亞鐵離子。鐵離子、亞鐵離子經(jīng)水解、聚合形成的氫氧化物聚合體以膠體形式存在,它具有沉淀、絮凝吸附作用,能與污染物一起形成絮體、產(chǎn)生沉淀。應(yīng)用微電解法可去除廢水中部分色度和有機(jī)物.并提高廢水的可生化性。增加生物處理對(duì)有機(jī)物的去除效果[4]。
2.2處理工藝分析
樹(shù)脂廢水中含有大量的芳香烴類(lèi)雜環(huán)化合物。常溫常壓催化氧化工藝無(wú)法將這些復(fù)雜的有機(jī)物一步降解成二氧化碳和水,因此可采用兩級(jí)混合催化氧化工藝。達(dá)到最終開(kāi)環(huán)斷鏈的效果。如對(duì)于復(fù)雜的芳香烴類(lèi)物質(zhì)??上葘⑵滢D(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的芳香烴類(lèi)(如:苯甲酸、苯胺等),然后再進(jìn)行氧化使其開(kāi)環(huán)形成易降解的物質(zhì),并最終降解成無(wú)害物質(zhì)排放。經(jīng)過(guò)催化氧化工藝和微電解降解后COD。去除率 80%。B/C提高至0-3以上,可完全滿(mǎn)足生物降解的條件[5]。接著用生化降解法進(jìn)一步處理,可使CODcr降低達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.3處理工藝流程
根據(jù)以上的分析。最終確定了該高濃度樹(shù)脂廢水的處理工藝流程
2.4工藝流程說(shuō)明
廢水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)水量的均衡.然后進(jìn)入預(yù)曝氣裝置。在此裝置中利用原廢水酸度大的特性加入適當(dāng)過(guò)渡金屬和氧化劑進(jìn)行反應(yīng),初步降解水中污染物。
經(jīng)過(guò)預(yù)曝氣的廢水在pH自動(dòng)控制系統(tǒng)中調(diào)節(jié)pH 7。同時(shí)在此階段加入石灰和PAN進(jìn)行沉降處理,經(jīng)過(guò)處理后,出水CODcr的去除率約為40%,且經(jīng)過(guò)預(yù)曝氣后水中有機(jī)物結(jié)構(gòu)有所改變。沉淀裝置出水加入適當(dāng)輔助催化劑后進(jìn)入多相催化反應(yīng)器,在固體催化材料的協(xié)同下.完成第一步催化氧化,此過(guò)程中約有20%的CODcr被降解。多相催化氧化出水在進(jìn)入均相催化氧化之前先固液分離后再將pH調(diào)節(jié)到3左右進(jìn)行微電解反應(yīng)。大量的有機(jī)物析出并分離出來(lái),此過(guò)程中有約
40%的CODcr被降解。微電解的出水再進(jìn)行酸性條件下的均相催化氧化。在pH調(diào)節(jié)過(guò)程會(huì)生成酸性環(huán)境下的不溶解性固體,此過(guò)程中約有20%的COD。被降解。均相催化氧化出水經(jīng)過(guò)pH調(diào)節(jié)和固液分離后,CODcr 25000mL,廢水可生化性明顯提高??芍苯舆M(jìn)入兩級(jí)串聯(lián)的UASB系統(tǒng).出水稀釋后經(jīng)A/O生化系統(tǒng)處理,最終出水CODcr 500mg/L,達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
3結(jié)論
對(duì)高濃度樹(shù)脂廢水的處理進(jìn)行了試驗(yàn)研究,確定處理工藝為“一級(jí)催化氧化+微電解+二級(jí)催化氧化+組合生化系統(tǒng)”。
(1)催化氧化可大幅度降低廢水的CODcr,去除率在30%左右,且提高了廢水的可生化性,有利于后續(xù)的生化反應(yīng)。
(2)微電解反應(yīng)后,廢水的可生化性明顯提高,這主要是由于在微電解的過(guò)程中產(chǎn)生的新生態(tài)氫和亞鐵離子具有較強(qiáng)的還原性,能與廢水中的難降解有機(jī)物發(fā)生氧化還原反應(yīng),破壞其化學(xué)結(jié)構(gòu)。從而提高了其生物的可降解性。
(3)UASB法是目前處理高濃度有機(jī)廢水的主流工藝,可有效去除廢水中的CODcr,再輔以A/O工藝,最終使得該種樹(shù)脂生產(chǎn)廢水的出水CODo 500mg/L。達(dá)國(guó)家三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。