高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺制造技术

技术编号:9429548 阅读:151 留言:0更新日期:2013-12-11 20:06
本发明专利技术公开了一种高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺,包括以下步骤:(1)活性污泥的驯化培养;(2)混凝沉降处理;(3)SBR法处理;(4)后混凝/氧化反应处理。本发明专利技术的组合工艺能使陶瓷印花废水经过处理后,可以达到《(污水综合排放标准)》(GB8978-1996)的一级标准。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺,包括以下步骤:(1)活性污泥的驯化培养;(2)混凝沉降处理;(3)SBR法处理;(4)后混凝/氧化反应处理。本专利技术的组合工艺能使陶瓷印花废水经过处理后,可以达到《(污水综合排放标准)》(GB8978-1996)的一级标准。【专利说明】高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺
本专利技术涉及污水处理领域,具体地说是一种高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺。
技术介绍
中国的科技发展史上,除了“四大专利技术”,最引入注目的莫过于陶瓷,“中国”的英文名称“China”就由此而来。我国是世界上陶瓷生产量最大的国家,国内很多城市的支柱产业为“陶瓷生产”,例如粤东潮州市号称“瓷都”,佛山市号称“中国陶瓷城”,景德镇陶瓷更是驰名中外。我国拥有丰富的矿产资源和廉价的劳动力成本,使陶瓷产品在国际市场竞争中具有一定的优势。陶瓷行业在带来巨大经济效益的同时,也带来了严重的环境污染问题。其中,陶瓷印花企业生产各种色彩的花纸,将成型的瓷器上釉印花,再经过窑炉烧制而成,其中多彩的花纹由大量的各种重金属化合物、釉料、黏合剂、增稠剂等组成。陶瓷印花废水包括花纸生产过程中的废水、印花台板冲洗水、地面冲洗水和混合污水,其C0D& (重铬酸盐指数)为500?20,000mg/L, BOD5 (五日生化需氧量)约为100?3,000mg/L,色度500?10,000倍,pH值约7.0 ;废水的可生化性指标B/C约为0.15,小于废水的可生化性指标临界值0.3 ;陶瓷花纸色彩的多样性显示的是不同金属氧化物的颜色,金属氧化物的大量使用使废水中重金属元素含量非常高,其中Cu元素含量有时高达500mg/L。陶瓷印花废水具有“水量大、浓度高、水质波动大、有机物污染严重、处理难度大、部分废水含有毒有害物质、金属含量高”等特点,尤其是废水中的重金属离子,使得陶瓷印花废水的危害性明显增大。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种具有“设备简单、反应条件温和、操作简便、效率高”等优点的高浓度陶瓷印花废水处理的 组合工艺,可以使高浓度难生化的陶瓷印花废水经过处理后达标排放。本专利技术的高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺,包括以下步骤:(I)活性污泥的驯化培养:采用接种培养法,选用污水处理厂的装置二沉池出口处所取的浓缩活性污泥作为活性污泥微生物培养用的菌种,将“陶瓷印花废水:生活污水:浓缩活性污泥”按体积比X:1:1混合培养6天,X由0.5增加到0.75再增加到1.0 (即是按照体积比补充添加陶瓷印花废水,生活污水和浓缩活性污泥不变);其中第I至第2天的X为0.5,第3至第4天的X为0.75,第5至第6天的X为1.0 ;在混和培养的过程中,添加营养物葡萄糖为碳(C)源、谷氨酸钠为氮(N)源、磷酸二氢钠为磷(P)源,其中C元素的需要量以BOD5表示,BODdg的是“陶瓷印花废水、生活污水、浓缩活性污泥”所形成混合液的BOD5,营养元素C、N、P投加的质量比即为BOD5: N: P = 100: 5: 1,每当陶瓷印花废水的加入量(X)变化时,就根据新的混合液的BOD5数值添加营养物以提供营养元素C、N、P (即是在第I天X为0.5时首次添加营养物,在第3天X增加为0.75时补充添加营养物,在第5天X增加为1.0时再次补充添加营养物);培养过程中通过鼓风机,采用间歇曝气方式,曝气和间歇的时间分别为0.5h且互为轮换直至培养结束,最终得到驯化后的活性污泥备用;例如“陶瓷印花废水、生活污水、浓缩活性污泥”所形成混合液的BOD5为100mg/L,根据元素C、N、P在分子葡萄糖、谷氨酸钠、磷酸二氢钠中的质量百分含量,计算得到所需营养物葡萄糖、谷氨酸钠、磷酸二氢钠的质量浓度分别为250mg/L、60mg/L、3.9mg/L ;步骤(I)中,由陶瓷印花废水、生活污水、污水处理厂的活性污泥,培养驯化获得的活性污泥,其微生物菌种更适合在混合液中生长;(2)混凝沉降处理:将需要处理的陶瓷印花废水和生活污水以体积比1:1的比例混和,经过格栅输入到调节池;再由调节池进行调节后,输入到中和混凝池;首先采用氢氧化钠溶液调节废水的pH值至8.5,中和反应时间控制在25?35min,其次向pH调整后的废水中以300mg/L的量加入PAC (聚合氯化铝)进行混凝反应,混凝反应时间控制在25?35min,然后静态沉降澄清2h,最后将中和混凝后的废水排放到SBR生化池,中和混凝池底部的污泥通过重力排放至污泥干化池;该步骤(2)作用如下一pH调整至8.5是综合考虑了达到生成重金属氢氧化物的必要条件和尽量减少轻金属氢氧化物的产生量两方面后确定的,废水经pH调整后一方面将酸根中和为相应的无机盐,另一方面将使重金属离子反应生成氢氧化物以便沉淀析出;同时废水中和后的弱碱性氛围,有利于提高其后混凝反应的效果;—pH调整后投加混凝剂PAC,通过混凝剂作用破坏细小悬浮物颗粒的等电点,促进小颗粒物的聚集;(3)SBR法处理:所述SBR生化池中由驯化后的活性污泥和悬挂的惰性填料(可为SDF型阿科蔓生态基)组成 固定和悬浮态双组合微生物生态体系,废水在SBR生化池中完成以下“厌氧生化一缺氧生化一好氧生化一沉淀”的一系列生化反应过程:①废水首先在搅拌无曝气状态下由厌氧细菌进行污染物厌氧水解反应,反应时间2-4天继而在停搅拌间歇曝气状态下进行12h缺氧生化反应;③再次在持续曝气下通过好氧菌群完成污染物的充分好氧分解,反应时间2-4天;④最后停止曝气,静态沉淀2h,废水排放至后混凝/氧化反应池,SBR生化池活性污泥清除75%至污泥干化池;在SBR生化池的初次使用中,按照“陶瓷印花废水:生活污水:驯化后的活性污泥”=1: I: I的体积比,添加步骤(I)中驯化后的活性污泥;初次运行后在每一个运行周期的SBR生化池污泥清除至污泥干化池阶段,保留25%的活性污泥以备下一个运行周期的使用,不再另外添加驯化后的活性污泥;上述污泥干化池用于承接中和混凝池和SBR生化池产生的污泥,污泥干化池分设三格,分别间歇进泥、轮换阴干、池底设垫层过滤,处理后的滤液再流回调节池;(4)后混凝/氧化反应处理:将排放至后混凝/氧化反应池的废水,分为两种情况处理:一是当SBR生化池排出的废水的C0D& > 150mg/L时采用芬顿试剂,按照每立方米废水加入30?300mL H2O2和10?IOOg FeSO4的量加入H2O2和FeSO4,反应时间为25?35min,然后废水中再加入PAC进行后混凝反应,PAC用量为50?300mg/L,反应时间25?35min ;——此种处理方式,能将SBR生化池排出的废水中存在的难降解污染物,通过双氧水分解产生的高氧化性的氧自由基彻底降解;二是当SBR生化池排出的废水的C0D& ( 150mg/L时,直接加入PAC进行后混凝反应,PAC用量为50?300mg/L,反应时间25?35min ;最后静态沉降澄清2h,废水处理完毕。本专利技术的组合工艺能使陶瓷印花废水经过处理后,可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。【专利附图】【附图说明】图1为本专利技术的工艺流程图。【具体实施方式】下面通过实施例对本专利技术做进一步具体描述,但本本文档来自技高网
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【技术保护点】
高浓度陶瓷印花废水处理的组合工艺,包括以下步骤:(1)活性污泥的驯化培养:采用接种培养法,选用污水处理厂的装置二沉池出口处所取的浓缩活性污泥作为活性污泥微生物培养用的菌种,将“陶瓷印花废水∶生活污水∶浓缩活性污泥”按体积比x∶1∶1混合培养6天,x由0.5增加到0.75再增加到1.0;其中第1至第2天的x为0.5,第3至第4天的x为0.75,第5至第6天的x为1.0;在混和培养的过程中,添加营养物葡萄糖为碳(C)源、谷氨酸钠为氮(N)源、磷酸二氢钠为磷(P)源,其中C元素的需要量以BOD5表示,BOD5指的是“陶瓷印花废水、生活污水、浓缩活性污泥”所形成混合液的BOD5,营养元素C、N、P投加的质量比即为BOD5∶N∶P=100∶5∶1,每当陶瓷印花废水的加入量(x)变化时,就根据新的混合液的BOD5数值添加营养物以提供营养元素C、N、P;培养过程中通过鼓风机,采用间歇曝气方式,曝气和间歇的时间分别为0.5h且互为轮换直至培养结束,最终得到驯化后的活性污泥备用;(2)混凝沉降处理:将需要处理的陶瓷印花废水和生活污水以体积比1∶1的比例混和,经过格栅输入到调节池;再由调节池进行调节后,输入到中和混凝池;首先采用氢氧化钠溶液调节废水的pH值至8.5,中和反应时间控制在25~35min,其次向pH调整后的废水中以300mg/L的量加入PAC(聚合氯化铝)进行混凝反应,混凝反应时间控制在25~35min,然后静态沉降澄清2h, 最后将中和混凝后的废水排放到SBR生化池,中和混凝池底部的污泥通过重力排放至污泥干化池;(3)SBR法处理:所述SBR生化池中由驯化后的活性污泥和悬挂的惰性填料组成固定和悬浮态双组合微生物生态体系,废水在SBR生化池中完成以下“厌氧生化——缺氧生化——好氧生化——沉淀”的一系列生化反应过程:①废水首先在搅拌无曝气状态下由厌氧细菌进行污染物厌氧水解反应,反应时间2?4天;②继而在停搅拌间歇曝气状态下进行12h缺氧生化反应;③再次在持续曝气下通过好氧菌群完成污染物的充分好氧分解,反应时间2?4天;④最后停止曝气,静态沉淀2h,废水排放至后混凝/氧化反应池,SBR生化池活性污泥清除75%至污泥干化池;在SBR生化池的初次使用中,按照“陶瓷印花废水∶生活污水∶驯化后的活性污泥”=1∶1∶1的体积比,添加步骤(1)中驯化后的活性污泥;初次运行后在每一个运行周期的SBR生化池污泥清除至污泥干化池阶段,保留25%的活性污泥以备下一个运行周期的使用,不再另外添加驯化后的活性污泥;上述污泥干化池用于承接中和混凝池和SBR生化池产生的污泥,污泥干化池分设三格,分别间歇进泥、轮换阴干、池底设垫层过滤,处理后的滤液再流回调节池;(4)后混凝/氧化反应处理:将排放至后混凝/氧化反应池的 废水,分为两种情况处理:一是当SBR生化池排出的废水的CODCr>150mg/L时采用芬顿试剂,按照每立方米废水加入30~300mL?H2O2和10~100g?FeSO4的量加入H2O2和FeSO4,反应时间为25~35min,然后废水中再加入PAC进行后混凝反应,PAC用量为50~300mg/L,反应时间25~35min;二是当SBR生化池排出的废水的CODCr≤150mg/L时,直接加入PAC进行后混凝反应,PAC用量为50~300mg/L,反应时间25~35min;最后静态沉降澄清2h,废水处理完毕。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张永利王庆雨
申请(专利权)人:韩山师范学院
类型:发明
国别省市:

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