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医药废水滥排造成的水体污染
因此,比较有效的处理工艺就是将物化法同生化法相结合,如Fenton-UASB-A/O 工艺、水解酸化-铁炭微电解-好氧生化工艺、高压脉冲电凝-Fenton-生化法等。工程结合目前类似医药化工中间体生产废水处理技术,在大量小试及中试的基础上,提出了适合该企业的废水处理工艺,系统阐述了该工艺对废水的处理效果,并介绍了各主要构筑物的设计参数和工程经济指标等情况。
1 废水水质与水量
废水主要来自合成车间生产废水、设备及地面冲洗水和部分生活污水,废水总量为25 t/d。设计出水水质达到国家污水综合排放标准二级标准(GB8978-1996)要求。设计进出水水质如表1 所示。
表1 设计进出水水质
其中,COD 采用重铬酸钾法测定(GB/T 119142-1989);氨氮采用蒸馏和滴定法测定(GB/T 7478-1987);色度采用稀释倍数法测定(GB 119032-89);SS 采用重量法测定(GB/T 11901-1989);pH 采用便携式pH 计测定;Cl-采用硝酸银滴定法测定。
2 工艺流程
由于废水为弱酸性废水,且其中含有大量极难生化降解的芳香族化合物,可生化性极差,所以采用Fe/C 微电解-催化氧化-A/O 生化法对该废水进行处理。工艺流程如图1 所示。
图1 工艺流程
由图1 可见,车间生产废水、生活污水等首先进入调节池进行水质水量调节,然后经潜水泵提升到酸化池。通过投加硫酸将废水调节至强酸性(pH为2~3)后,废水自流进入Fe/C微电解池,以去除废水中的部分有机物、COD、色度,同时提高废水生化性。Fe/C 微电解池出水进入中和池,投加石灰液,调节废水至强碱性(pH 为9~10),随后进入曝气池,通过曝气吹出废水中部分氨后进入絮凝沉淀池,去除废水中的固体悬浮物,上清液自流进入中间水池1,污泥由泵打入污泥池。中间水池1 中投加硫酸再次调节废水pH 至4~5 后,经水泵提升进入催化氧化塔。为了保证进入催化氧化塔废水的清澈度,在催化氧化塔前设置保安过滤器,以去除废水中微小颗粒物。废水经过滤后,进入催化氧化塔。在进水管路上设置管道混合器,以便投加的H2O2药剂同废水充分混合,混有H2O2的废水在催化氧化塔中发生氧化还原反应,将废水中大分子、难降解的有机物及发色基团进一步降解,同时提高废水可生化性。废水经催化氧化后进入中间水池2,投加NaOH 调节废水pH 至6.5~8,最终采用A/O 生化处理,使得废水能够达标排放。
3 主要设施设计参数
(1)酸化池:1 座,设计尺寸3.25m×1.5 m×3.0 m,有效水深2.7 m,HRT 为13 h。池内投加硫酸药剂,为了使硫酸与废水充分混合,池底设置UPVC 穿孔曝气系统一套。
酸化池
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