化工廢水處理中,化學(xué)和生物氧化的處理方法有哪些
在高濃度化工廢水處理領(lǐng)域,高濃度主要表現(xiàn)在COD含量高,含鹽量高,難降解物質(zhì)多,生物毒性大等?;U水的濃度越高,難度越大,處理工藝就越復(fù)雜。要降低污染物的濃度,就要搞清楚這些污染物的成分。采用物化和生化的方法,來氧化和降解這些污染物。因此,對成分的濃度要有準(zhǔn)確的檢測,才能選擇化學(xué)或生物氧化相對應(yīng)的工藝參數(shù)。

選擇化學(xué)和生物氧化的時(shí)候,是為了降低污染物的成分和含量,而不是為了引進(jìn)新的污染物,就要注意到藥劑的用量和副產(chǎn)物的解決。大多數(shù)廢水中的污染物成分并不是單一的,而是由幾種或多種組成的,這就決定了確定主要的、需要降解的成分指標(biāo)。采用什么樣的方法,安排先后的次序,才能起到理想的效果,而不會造成二次污染。

最初的廢水是無法實(shí)現(xiàn)生化處理,生化處理也不能直接處理高濃度廢水。這就要求確定微生物可以降解的污染物含量和濃度范圍,這就是前期步驟要完成的目標(biāo)。前期處理的效果越好,后期生化降解就越輕松,越能降低負(fù)荷。要降低生化處理的負(fù)荷,取得較為理想的效果,就要將預(yù)處理做好,確保萬無一失。

預(yù)處理是將原始廢水的高濃度,調(diào)節(jié)、過濾、氧化為低濃度的過程。預(yù)處理會用到物理和化學(xué)方法,物理方法是為了更有效的促進(jìn)化學(xué)氧化,它是化學(xué)氧化的必要條件?;瘜W(xué)氧化的有效推進(jìn),也離不開物理方法,比如使用鐵碳-芬頓來進(jìn)行氧化難降解有機(jī)污染物,采用物理方法來調(diào)節(jié)水量、溫度等?;瘜W(xué)氧化反應(yīng)后,也要使用物理方法比如混凝沉淀、氣浮等來分離殘?jiān)镔|(zhì)。

在預(yù)處理的混凝沉淀中,會使用到化學(xué)藥劑如混凝劑,促進(jìn)廢水中的顆粒物質(zhì)相互碰撞,形成絮狀物質(zhì)在重力作用下沉淀分離。混凝劑的使用,既不能添加新的污染物,也要能夠在處理過程中及時(shí)分離出來。由于高濃度化工廢水的COD含量高,使用鐵碳微電解-芬頓相結(jié)合的方法進(jìn)行處理,生成大量的小分子物質(zhì)或鹽分。從高濃度有機(jī)物氧化掉后,就會變成低濃度的有機(jī)物。保留低濃度的有機(jī)污染物,就要去除大多數(shù)的無機(jī)鹽或其他殘?jiān)R虼?,在進(jìn)入下一步流轉(zhuǎn)之前,采用脫溶脫鹽處理,避免污水的化學(xué)性質(zhì)而腐蝕管道,影響管材和設(shè)備的使用壽命。

完成了預(yù)處理的步驟,確保具備了生物氧化的條件。生物氧化包括厭氧和好氧工藝,厭氧處理是為好氧做準(zhǔn)備,好氧處理的濃度條件就是厭氧處理的結(jié)果。當(dāng)厭氧處理過程不理想的時(shí)候,勢必會增加好氧處理的負(fù)荷,增加達(dá)標(biāo)排放的難度。要提高好氧處理效率,就要確保厭氧的處理效果。厭氧處理主要使用升流式厭氧活性污泥法(UASB),靠活性污泥中的微生物和廢水中的有機(jī)物接觸氧化。厭氧微生物活性越強(qiáng),接觸時(shí)間越長,混合越均勻,對廢水中有機(jī)污染物處理效果就越好。為了增強(qiáng)過程中厭氧反應(yīng)的效果,要充分利用活性污泥的微生物,增強(qiáng)循環(huán)攪拌作用。微生物和有機(jī)物外在條件是可以人為控制的,而內(nèi)在的降解是要遵循微生物生長代謝的規(guī)律。

厭氧和好氧處理并沒有絕對的界限,有的處理工藝在厭氧中也會用到好氧。并不是厭氧處理的越徹底越好,也要給好氧處理一些發(fā)揮作用的機(jī)會。否則,好氧處理設(shè)備的利用率起不來,也會增加厭氧處理的負(fù)荷。好氧處理方法主要有接觸氧化、深井曝氣池、生物膜氧化法、序批式間歇活性污泥法等,好氧處理的目的是為了最大程度上利用氧氣的氧化作用,將廢水中的有機(jī)物進(jìn)一步降解處理。中間既要有高效的好氧微生物,也要有充分的氧氣作用,才能增強(qiáng)好氧處理效果。氧氣的充入是為了讓微生物更活躍,生長更旺盛?;钚晕勰嗍菫榱俗屛⑸锖陀袡C(jī)污染物接觸的更充分,從而提高處理的效率。氧化處理的結(jié)果,就是為了滿足進(jìn)一步深化處理的條件。