一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法技术

技术编号:23971908 阅读:81 留言:0更新日期:2020-04-29 07:51
一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法。该方法为:生产废水进入厌氧池,利用有机物作为电子供体,硫酸盐还原菌对生产废水中的SO

A wastewater treatment method for simultaneous removal of organics, sulfate, heavy metals and total nitrogen

【技术实现步骤摘要】
一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法
本专利技术涉及工业废水处理
,涉及一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理技术,用于同步去除工业废水中的有机物、硫酸根、重金属和总氮。
技术介绍
在生产和废水处理过程中,通常需要投加化学药品或化学药剂,这可能会导致废水中同时存在有机物、硫酸根、重金属和总氮这四个指标。比如,印染车间的生产工序和印染废水处理厂所使用的化学药品通常含有络合金属染料、硫酸、硫酸盐、偶氮染料/含氮物质和有机物。再比如,电镀废水中,通常含有显影与脱膜有机废水、碱性蚀刻含铜氨络合废水及含高浓度硫酸盐废水,它们分别来自不同生产工序所使用的化学药品残留,也来自水处理过程的化学药剂。硫酸根浓度过高,将会显著抑制后续的生化处理。重金属、有机物、氨氮与总氮指标是废水处理排放的控制指标。目前,有机物、氨氮/总氮通常采用A2O工艺(厌氧-缺氧-好氧工艺)进行处理,硫酸根通常采用化学沉淀法或电渗析方法进行处理,重金属通常采用化学沉淀法和离子交换法等进行处理。然而,有机物、硫酸根、重金属和总氮这四个指标通本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法,其特征在于,采用废水处理装置为厌氧池、反应池、沉淀池、缺氧池、好氧池与MBR池,并通过管道顺序连接;/n(1)所述废水先进入厌氧池,所述厌氧池内利用废水中的有机物作为电子供体,硫酸盐还原菌将生产废水中的SO

【技术特征摘要】
1.一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法,其特征在于,采用废水处理装置为厌氧池、反应池、沉淀池、缺氧池、好氧池与MBR池,并通过管道顺序连接;
(1)所述废水先进入厌氧池,所述厌氧池内利用废水中的有机物作为电子供体,硫酸盐还原菌将生产废水中的SO42-还原成S2-、S和SO32-;所述硫酸盐还原菌的接菌量体积(L或m3)与厌氧池有效体积(L或m3)比为1∶10,所述的接种的硫酸盐还原菌是处于对数生长期的硫酸盐还原菌(OD600≈1.0);所述厌氧池内安装软性填料、组合填料或MBBR生物填料;所述厌氧池的水力停留时间为12~24h;
(2)处理后的液体进入反应池,投加碱、混凝剂和助凝剂,使重金属离子与S2-生成难溶沉淀物,并进行混凝反应;所述碱、混凝剂和助凝剂的添加量分别满足pH7.0~7.5、100~150mg/(L污水)和0.5~1.0mg/(L污水);所述碱是氢氧化钠(NaOH)或氢氧化钙(Ca(OH)2);所述混凝剂是硫酸亚铁(FS)、氯化铁(FC)、硫酸铝(AS)、聚合氯化铝(PAC)或聚合硫酸铁(PFS);所述助凝剂是阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)或非离子聚丙烯酰胺(NPAM);所述反应池的水力停留时间为15~30min;
(3)将反应池处理后的产物转移到沉淀池进行固液分离,上清液转移到缺氧池,所述沉淀池的水力停留时间为0.5~1.0h;缺氧池中的脱氮硫杆菌利用残留的S2-、S和SO32-进行自养反硝化脱氮;所述脱氮硫杆菌的接菌量体积(L或m3)与缺氧池有效体积(L或m3)比为1∶10,所述的接种的脱氮硫杆菌是处于对数生长期的脱氮硫杆菌(OD600≈1.0);所述缺氧池内安装软性填料、组合填料或MBBR生物填料;所述缺氧池的水力停留时间为8~12h;
(4)缺氧池的废水转入好氧池,采用好氧反硝化菌利用废水中残留的有机物进行好氧反硝化进一步脱氮;所述好氧反硝化菌的接菌量体积(L或m3)与好氧池有效体积(L或m3)比为1∶10,所述的接种的好氧反硝化菌是处于对数生长期的好氧反硝化菌(OD600≈1.0);所述好氧池内安装软性填料、组合填料或MBBR生物填料;所述好氧池的水力停留时间为8~12h;
(5)转入MBR池,又称膜生物反应器,实现固液分离,提高出水水质,所述MBR池内安装MBR膜,MBR膜通量为0.36~0.72m3/m2·d。


2.根据权利要求1所述同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法,其特征在于,所述的有机物指废水中有机化合物,包括印染废水中的染料与助剂或电镀废水中的显影脱膜有机废水中的一种以上。


3.根据权利要求1所述同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法,其特征在于,步骤(2)中,所述阴离子聚丙烯酰胺的分子量为900~1200万;所述阳离子聚丙烯酰胺的分子量为800~2000万,离子度10%~80%;所述非离子聚丙烯酰胺分子量为:800~1500万。


4.根据权利要求1所述同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法,其特征在于,步骤(2)中,所述碱是氢氧化钠(NaOH)或氢氧化钙(Ca(OH)2);所述混凝剂是硫酸亚铁(FS)、氯化铁(FC)、硫酸铝(AS)、聚合氯化铝(PAC)或聚合硫酸铁(PFS);所述助凝剂是阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)或非离子聚丙烯酰胺(NPAM)。


5.一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法,其特征在于,采用废水处理装置为厌氧池、反应池、沉淀池、缺氧池、好氧池与MBR池顺序连接,所述缺氧池、厌氧池分别通过管道与好氧池连接;
(1)所述废水先进入厌氧池,所述厌氧池内采用废水中的有机物作为电子供体,硫酸盐还原菌还原生产废水中的SO42-或将好氧池回流的SO42-进行还原生成S2-、S和SO32-;所述硫酸盐还原菌的接菌量体积(L或m3)与厌氧池有效体积(L或m3)比为1∶10,所述的接种的硫酸盐还原菌是处于对数生长期的硫酸盐还原菌(OD600≈1.0);;所述厌氧池内安装软性填料、组合填料或MBBR生物填料;所...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗新浩胡勇有
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:广东;44

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