冷轧钢厂含油废水的厌氧-好氧组合生物处理方法技术

技术编号:3826103 阅读:396 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种冷轧钢厂含油废水的厌氧-好氧组合生物处理方法,解决了现有含油废水处理工艺复杂、设备投资高、运行成本高、出水水质不稳定的问题。通过对含油废水进行厌氧处理后再进行好氧处理,严格控制各项参数,使二级处理后冷轧含油废水中油和COD浓度达到《污水综合排放标准》GB8978-1996的一级排放标准,操作简便、运行稳定、可生化性好、运行成本低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种工业废水的处理方法,具体的说是一种冶金行业 冷轧钢厂含油废水的二级处理方法。
技术介绍
冷轧钢厂含油废水(以下简称含油废水)是钢铁行业最难处理的 废水之一。该废水主要来自轧机机组、磨辊间和带钢脱脂机组、平整 机组以及各机组的油库排水等。含油废水根据油的形态及分离特性, 可分为浮油、分散油、乳化油、溶解油和油一固体物。含油废水中油 的形态主要为乳化态。乳化油在污水中呈乳浊状,油滴粒径一般为0. 1~25,。油滴外表包裹一层带负电荷的水化膜,在水中表面活性 剂作用下乳化物呈稳定状态,油粒长期保持稳定,难以用机械的方法 分离。近年随着国家对环境保护法制力度的不断加大,我国几乎所有的 钢铁企业都面临着含油废水处理达标排放的压力。目前国内外钢厂的 含油废水处理采用的二级工艺主要有超滤法、化学破乳+气浮法、电 解气浮法、生化法等。其中以陶瓷膜过滤和接触氧化法为核心的二级 处理工艺目前应用最为广泛。超滤和接触氧化处理工艺的最大缺点就 是处理后的出水水质不稳定,经常不能达到排放标准,该工艺在国内 各大钢铁企业的应用效果均不理想,并且该工艺占地面积较大、投资 成本高, 一般企业难以承受。随着技术的不断发展,污水的生物处理技术逐渐得到广泛应用, 但是对于冷轧钢厂含油废水的处理,由于油組份复杂、浓度较高、难 降解等原因,生物处理技术的应用存在负荷过高、可生化差、排放仍 然难以达标的问题。为解决上述问题,专利号为200310117705,发 明名称为"一种含乳化液废水的处理工艺,,的专利技术专利采用去除浮油、4厌氧消化、化学氧化、混凝气浮的工艺。又如专利号为200310103223、 专利技术名称为"一种高浓度有机废水的处理方法"的专利技术专利,工艺上 以厌氧生物滤池-F e n t o n试剂氧化-接触氧化法(A - F -〇 法)为核心处理有机废水。生物处理技术在上述专利方法中均有部分 应用,但是上述两项工艺中也不约而同的采用了化学氧化的方法,这 是由于需处理的原料-含油废水中油类(主要以乳化液形式存在)和 COD (化学需氧量)含量高,采用常规的厌氧消化处理后生化性不好, 经过该步的含油废水中油类及COD难以满足后续工序的进水要求,从 而必需通过化学试剂进行化学氧化使各项指标降到较低的水平后再 进行后续处理。工艺方法中的化学氧化虽然氧化效果较好,但是也存 在下述问题(1 )化学氧化中涉及化学反应的相关设备多,工艺复杂、 设备操作烦瑣、投资成本高;(2)参与反应的化学氧化试剂比如常用 的F e n t o n试剂成本高,使得才喿作成本大幅增加,处理每吨含油 废水的成本大于30元/吨。基于上述原因,该类工艺方法一直停留在 实验室阶段,难以推广应用。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决上述技术问题,提供一种可承受高负 荷、提高生化性、投资成本和运行成本低、工艺简单、特别适用于含 油废水的二级处理,可使废水达到达标排放各项指标的冷轧钢厂含油 废水的厌氧-好氧组合生物处理方法。技术方案为(1) 前期处理将一级处理后的含油废水送入调节池,补充无 机氮源和无机磷源,使营养比符合CODc;r:N:P=200-300:5:l, NH3-N<1000mg/L;(2) 厌氧处理将前期处理后的含油废水送入厌氧反应器,控 制水温在35°C-38°C、 pH为6.5-7.8、碱度在1000-5000mg/L、 VFA 的浓度小于3mraol/L、悬浮物控制在300mg/L以下,进水有机负荷大5于2kgC0Dcr/kgMLSS'd,含油废水停留时间为48h以上,其中厌氧反应器中的微生物均以颗粒污泥固定化方式存在于反应器之中;(3 )好氧处理将经厌氧处理后的含油废水送入好氧反应器,好氧进水之前按照COD": N: P=100: 5: 1补充无机氮源和无机磷源,控制水温在15°C-35°C、 pH值为7. 0-9. 0、溶解氧浓度为2-4mg/L,有机负荷大于0. 7C0DCr/kgMLSS'd,停留时间为20-36小时后出水。所述步骤(1 )中还向含油废水中添加下述微量元素,Fe=0. 5-1. 5mg/L 、 Co=0. 03-0. 07mg/L 、 Ni=0. 02-0. 04mg/L ,优选Fe=l. Omg/L、 Co=0. Q5mg/L、 Ni=0. Q3mg/L。所述步骤(2 )中通过将前期处理后的含油废水送入冷却塔降温,以控制水温在35°C-38°C。所述步骤(2)中所述步骤(2)中控制碱度在2000-4000mg/L,含油废水停留时间为72-96h。本专利技术中一级处理后的含油废水是指经一级处理(或称为预处理)后的废水,主要水质指标满足SS小于300mg/L、油小于30mg/L、CODCr小于4000mg/L。针对目前生物处理中可生化性差的问题,专利技术人经过多年研究及对各种厌氧反应器筛选中发现,可形成厌氧颗粒污泥的厌氧反应器能利用厌氧微生物积聚形成的颗粒污泥,同时具有使大分子转化为小分子有机酸的水解酸化能力和使小分子进一步转化为曱烷得到去除的效果,具有较高的有机负荷,可有效提高冷轧钢厂的含油废水的可生化性,而其它类型的厌氧反应器如厌氧生物滤池等对含油废水的处理效果不佳,处理后可生化性差,达不到好氧处理的进水要求。所述好氧反应器优选EGSB或UASB型反应器。并且,由于厌氧颗粒污泥的形成对营养要求严格,而冷轧钢厂的含油废水与其它污水(如城市污水)成份不同,不含有氮源、磷源和微量金属元素,这些营养的缺失将使得颗粒污泥形成緩慢或已形成的厌氧颗粒污泥破裂,导致反应器可承受的有机负荷降低、降解效果差,因此在进行厌氧及好氧处理前必须向含油废水中补充相应的营养,又称生物营养剂。厌氧反应器中控制水温在35°C-38°C、 pH为6.5-7.8、碱度在1000-5000mg/L、 VFA (挥发性脂肪酸)的浓度小于3隱ol/L,由于冷轧含油废水属难降解有机物,且沖击负荷高,如果不能严格控制厌氧反应器的中温发酵温度、合适的碱度和VFA,将直接导致产曱烷菌活性低或产酸菌占绝对优势,反应器逐渐酸化。所述碱度均以CaC03计,所述PH值可用氢氧化钠或碳酸钠(碳酸氢钠)调节;有机负荷应大于2kgC0Dcr/kgMLSS'd,高的有机负荷有利于颗粒污泥的形成,有机物如果浓度太低,会使得厌氧反应器中的微生物进入内源呼吸阶段,造成污泥浓度大大降低;悬浮物控制在300mg/L以下,由于悬浮物在厌氧反应器中的积累对于厌氧系统是不利的,悬浮物过多会使颗粒污泥中细菌比例相对减少,造成颗粒污泥的活性降低,最终使厌氧反应器产曱烷能力和负荷下降;含油废水的停留时间要在48h以上,因为冷轧钢厂的含油废水是难降解、可生化性差的废水,需要保证含油废水与厌氧颗粒污泥长时间接触反应,从营养供给量、可生化性、成本等方面考虑优选为72-96h。经厌氧处理后可使含油废水的COD"小于700mg/L,油含量小于10mg/L, BOD5/CODCr由0. 1提高到0. 5以上,可生化性好,能完全满足后续好氧处理的进水要求。所述好氧反应器可以选用市售的常用好氧反应器,由于经过厌氧处理后,其进水的各项指标均能满足好氧反应器的进水要求,含油废水经本专利技术好氧处理后CODCr<10本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种冷轧钢厂含油废水的厌氧-好氧组合生物处理方法,其特征在于,包括下述步骤: (1)前期处理:将一级处理后的含油废水送入调节池,补充无机氮源和无机磷源,使营养比符合COD↓[Cr]∶N∶P=200-300∶5∶1,NH↓[3]-N<1 000mg/L; (2)厌氧处理:将前期处理后的含油废水送入厌氧反应器,控制水温在35℃-38℃、pH为6.5-7.8、碱度在1000-5000mg/L、VFA的浓度小于3mmol/L、悬浮物控制在300mg/L以下,进水有机负荷大于 2kgCOD/kgMLSS.d,含油废水停留时间为48h以上,其中厌氧反应器中的微生物均以颗粒污泥固定化方式存在于反应器之中; (3)好氧处理:将经厌氧处理后的含油废水送入好氧反应器,好氧进水之前按照COD↓[Cr]∶N∶P=100∶ 5∶1补充无机氮源和无机磷源,控制水温在15℃-35℃、pH值为7.0-9.0、溶解氧浓度为2-4mg/L,有机负荷大于0.7COD/kgMLSS.d,停留时间为20-36小时后出水。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吴高明舒纯王增玉黄祁何晶王剑张平吴启兵任大军
申请(专利权)人:武汉钢铁集团公司麦王环保工程技术上海有限公司
类型:发明
国别省市:83[中国|武汉]

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