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4、实例研究
4.1 化工废水来源简介
本文研究的化工园区位于东部地区,园区化工废水主要来源于精细化工、医药中间体、农药原药及中间体等化工企业的排水。在企业生产过程中,可能会因为厂内污水处理预处理系统发生事故导致高COD废水进入园区污水处理厂影响生化处理效果,为此,园区污水处理厂通过微电解芬顿系统处理企业超标排放的高COD化工废水。
4.2 微电解一芬顿氧化系统预处理结果分析
通过铁碳微电解反应及芬顿氧化反应,去除废水中难降解类污染物质,提高废水的可生化性。本次研究的预处理系统主要构筑物为铁碳微电解反应器及配套搅拌装置、铁粉加药装置、芬顿反应池及空气曝气搅拌系统、双氧水加药装置等。
1)微电解处理系统。
通过对污水站预处理系统微电解单元连续七天实验采样结果进行分析,分析结果见表1。
从表1可以看出,进水COD在5100 mg/L左右,BOD约为1 600 mg/L,出水COD约为3 800 mg/L,BOD为约2 000 mg/L,BOD/COD比提高到0.54,可生化性能有所提高,为后续氧化反应做好了准备。
2)芬顿氧化系统。
经过微电解处理后的高COD化工废水与园区化工企业排放的普通化工废水(COD约为800 mg/L左右)以1:5混合,混合后水质情况:CODI 300 mg/L上下波动。通过对污水站预处理系统芬顿氧化单元连续七天实验采样结果进行分析,分析结果见表2。
从表2可以看出,进水COD在1300mg/L左右,BOD约为380mg/L,出水COD约为700mg/L,BOD为约330mg/L,B/C比提高到0.47,COD去除率达45.0%。此时出水COD约为1300mg/L,为后续预处理过程减轻大量负荷。
3)中和沉淀系统。
通过将微电解芬顿系统的酸性出水pH值调节为中性,同时加入凝聚剂,实现废水中悬浮物等沉淀的去除。中和沉淀系统主要包括中和反应池和搅拌装置、沉淀池及刮泥机、液碱加药装置、污泥泵、压滤机等。
通过对污水站预处理系统中和沉淀单元连续七天实验采样结果进行分析可以看出,进水COD在630mg/L左右,BOD约为320mg/L,出水COD约为500mg/L,BOD为约300mg/L,B/C比提高到0.63。此时出水COD约为500mg/L,能够满足生化反应进水要求,为后续厌氧好氧生化处理提供良好的生化条件。
5、结论
化工园区不可避免的产生高COD化工废水,针对化工废水高COD、高色度、高毒性的“三高”的特点,通过研究“微电解芬顿氧化系统+中和沉淀”处理能够将进水COD浓度约5100mg/L废水最终处理为500mg/L以下,有效降低了高COD废水对园区生化处理系统的冲击,保证园区污水处理厂稳定运行。
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