) s9 \' r& _. o1 q* B2.2稀释技术 " L% d4 D4 {2 w' A: K' |; o4 B! o# b* Z4 j! k
该种医药化工废水处理手段是直接饮用清水对盐分浓度较高的医药化工废水进行稀释处理,直至将废水稀释到盐分含量为8000mg/L左右,CODer含量在6000mg/L左右,其后再利用常规的生化处理法进行进一步的处理。由于稀释技术在处理过程中应用了大量的清水,一方面,工业的用水量会大幅增长,因而造成了严重的工业用水浪费问题,另一方面,也会大大增加工业的投资和运营成本,在很大程度上影响了医药化工产品的市场竞争力。 8 v: M; q) r+ h3 T& i( `0 _ Y7 Y# O" a3 [6 S7 X2 S/ A# _/ f
3医药化工高盐废水的新型处理技术% z) K% j" v0 f' y) e
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目前,基于医药化工废水的新特点,新型的处理技术也被不断地研发出来,其中就包括有铁碳装置和PSB生化处理系统相结合的新型处理技术。这一技术在前端环节结合应用铁碳装置和芬顿反应,一般情况下,CODer的消除率可达40%-60%,B/C会相应提高0.1-0.3,而在后端环节则同时应用了A/O生化系统和PSB生化系统,运用耐盐光合菌种,使其能在盐度为30000-60000mg/L和CODer含量为6000-10000mg/L的废水条件下正常运作,使得最终的出水能够达到国家相关污水排放标准(GB8978-1996)中的三级处理标准,最优情况为达到国家一级处理标准。2 B2 Y8 E0 c1 E3 H, [& p
0 H5 d* h. p' \3.1铁碳装置 * ?" y ]% j0 c/ i5 v ) G1 ?+ c/ [6 C" m铁碳装置,亦称为持续高活性铁床,其中的新型铁碳在一般情况下会填充至铁碳塔中应用,其是一种隶属于电化学处理法的污水处理装置,绝大多数情况下会应用于工业污水处理,尤其是那些携带有苯环、色度且对生物具有毒性影响的有机物等难以用生化处理法进行降解的高浓度污水[4]。随着工业的高速发展,午睡的处理难度也日益提升。众所周知,生化处理法是一种最为常见、成本低且效果佳的污水处理手段,但其不能适用于各种污水情况。诸多工业污水不仅浓度很高,而且也难以用生化处理法进行处理,甚至连水解处理法也无法解决,此时就要应用多种前后端处理手段,而铁床恰恰满足了这一处理需求。但常规的铁床虽然具有较高的处理效果,但由于填料钝化以及结疤等问题尚未得到良好的解决,因而大大限制了该种手段的推广应用。$ `, u/ R( ^; j6 }, y3 N2 I
$ ^: L# D$ r; h依据新型铁碳的实际性质,重新设计和研制的持续高活性铁床具有两大优点:第一,持续高活性铁床能够始终保持铁床之中的填料的活性,不再需要像以往的铁窗填料一样需要进行定时定期地活化处理,因而这一装置具有较好的可靠性和稳定性,与此同时,经过实际的应用发现,持续高活性铁床在长期的污水处理过程中极大规避了钝化和结疤等问题的出现,装置运行效果较好;第二,由于进行了一体化设计,因而装置的结构十分紧凑,而且污水处理效果也十分显著,CODer的消除率可达40%-60%,B/C会相应提高0.1-0.3,同时色度也可去除80%-90%左右、而微电解预处理技术的创新点主要表现在两个方面:第一,填料运用了扁状的高碳生铁块,第二,设计了特殊的导流系统和内外筒体,使得污水能够在内外筒内部进行自动化地循环处理。总的来说,铁碳装置具有使用寿命长、调料活性强、占地面积小、处理效率高、处理效果好、高活性保持时间长、运作成本低且不会出现钝化和结疤问题等诸多优势。: f. ~' G; F, m* L% I0 H
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3.2PSB生化处理系统+ g& u9 j( i, u7 m8 Y
/ O# \3 v& k7 {/ D+ `PSB生化处理系统,亦称为耐盐光合菌种,这一生化处理系统所配置的PSB菌种是因具备光合色素而带有一定颜色的细菌。所谓的PSB(PhotoSyntheticBacteria),也就是光合细菌,其是由一群带有原始的光能合成体系且能在厌氧环境条件下进行不放氧的光合作用的原核生物构成。一般情况下,可将PSB氛围以下7种类型,分别为含细菌叶绿素的专性好氧菌、螺旋杆菌科、多细胞的丝状绿细菌、绿色的硫细菌、紫色的非硫细菌、外流红螺菌科以及着色杆菌科。+ [1 v n- X- o- |6 q7 z/ L
: l- U/ f3 D, z; Q( ]1 ?& C1 T/ A应用PSB生化处理系统的主要优势在于:第一,符合能力高且抗冲击能力强,装置内部填充了由特殊纤维构成的球形填料,蓄泥量较大,与此同时,澄清区也最大限度地保障了污泥尽可能少地损耗,因此,在很大程度上保证了装置的高负荷性,而且也有效增强了氧化床的符合能力和抗冲击能力,以此来为PSB生化处理设备的运行创造了良好的运行环境;第二,处理效率高且处理效果好,在环流生化区中所生成的厌氧、好氧以及兼氧区的微生物菌群十分丰富多样,不仅具有良好的氧化作用,同时也具备了优良的水解功能,使得原本难以进行生化处理的物质在开环之后能够得到升华,同时也使得原先能够进行生化处理的物质在断链后能够更好地进行生化处理,在实现出水后借助澄清区的有效截污处理,因而该生化处理系统的处理效率高且处理效果好;第三,节能效果好,立式氧化槽是相对应水平式流向的深化构筑物来说的,其的竖向是流向是借助于曝气的气提功能以及封帽和导流筒的特殊构造所共同形成的,不需要借助外来的动力,曝气头可以进行浅层安置,应用了低压的风机,因而只要保证足量的风力便可保证系统的正常运作,因此该生化系统的节能效果较好,CODer的消除率可达70%-80%,氨氮的消除率可达50%左右,同时色度也可去除50%左右,一般情况下,进水的浓度控制为6000-10000mg/L左右,含盐量则为45000mg/L左右,因此可以说,该生化处理设备具备高强度的耐盐性和耐高浓度性;第四,该生化处理设备还具有占地面积小、规模小且动能消耗低等诸多优势,PSB生化处理系统的占地面积仅为活性污泥处理法的1/4-1/5左右,此外,设备的维护管理工作十分便捷,而且受季节变化的影响较小[5]。来源: 环境与发展 作者: 胡国云等 & W @ d0 y/ d" E- _9 J# m' v6 {: t. |- L, U" G- y, d( i p" W
3.3应用效果' K3 \5 b* E& f# A s9 ^* Q- N