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農藥生產廢水處理解決方法工藝流程

2022-03-21 13:04:07 山東水木清環??萍加邢薰?/span> 4

農藥生產廢水處理解決方法工藝流程

水木清環?!?5653632199】

我國是農業生產發展大國,農藥更是現如今農業生產不可缺少的重要部分,農業廢水是指在農藥生產過程中產生排出的廢水,水質極不穩定,成分復雜、有害有毒、大多有機磷含量過高、生物降解性較差,主要分為:①含苯廢水;②含有機磷廢水;③高濃度含鹽廢水;④高濃度含酚廢水;⑤含汞廢水。如若不經處理直接排放,則會造成水體污染,導致畜禽和水生物的死亡,引起生態破壞。嚴重威脅人類健康。

農藥廢水的主要特點是:

1、污染物濃度較高,COD(化學需氧量)可達每升數萬毫克;

2、毒性大,廢水中除含有農藥和中間體外,還含有酚、砷、汞等有毒物質以及許多生物難以降解的物質;

3、有惡臭,對人的呼吸道和粘膜有刺激性;

4、水質、水量不穩定。因此,農藥廢水對環境的污染非常嚴重。

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農藥生產污水處理工藝原理       

1、首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中的BOD5濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。  

2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。  

3、在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。  

A2/O工藝它可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NO3-N應完全硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。  

制藥企業污水處理工藝特點       

(1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。  

(2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程最為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。  

(3)在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般100,不會發生污泥膨脹。  

(4)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。  

(5)脫氮效果受混合液回流比大小的影響,除磷效果則受回流污泥中夾帶DO和硝酸態氧的影響,因而脫氮除磷效率不可能很高。       

A2/O工藝當脫氮效果好時,除磷效果較差,反之亦然,很難同時取得好的脫氧除磷效果。原因為:   該流程回流污泥全部進入厭氧段,為了維持較低的污泥負荷,要求較大的回流比(一般在40%~100%),方可保證系統硝化良好,但回流污泥也將大量硝酸鹽帶入厭氧池,而聚磷菌放磷的條件是厭氧狀態,并同時有溶解性BOD5存在。  

但當厭氧段存在大量硝酸鹽時,反硝化菌會以有機物為碳源進行反硝化,等脫氮完全后才開始磷的厭氧釋放,這就使得厭氧段進行磷的厭氧釋放的有效容積大為減少,從而使得除磷效果較差,而脫氮效果較好。  

反之,如果好氧段硝化作用不好,則隨回流污泥進入厭氧段的硝酸鹽減少,改善了厭氧段的厭氧環境,使磷能充分地厭氧釋放,所以除磷的效果較好,但由于硝化不完全,故脫氮效果不佳。所以A2/O工藝在脫氮除磷方面不能同時取得較好的效果。  

制藥企業污水處理工藝

改進措施       

針對上述A2/O工藝存在的問題,應對該工藝的設計和運行作如下改進:  

(1)將回流污泥分二點加入,減少加入到厭氧段的回流污泥量,從而減少進入厭氧段的硝酸鹽和溶解氧。在保證總的污泥回流比為60%~100%的情況下,一般到厭氧段的回流污泥比為10%,即可滿足磷的需要,而其余的回流污泥則回流到缺氧段以保證氮的需要。  

(2)A2/O工藝系統中剩余污泥含磷量較高,在其消化過程中磷會重新釋放和溶出。同時由于剩余污泥沉淀性能較好,所以可取消消化池,直接經濃縮壓濾后作為肥料使用。  

(3)在硝化好氧段,污泥負荷率應小于0.18kgBOD5/(kgMLSS·d),而在除磷厭氧段,污泥負荷率應在0.10kg BOD5/(kgMLSS·d)以上。          

A2/O工藝在去除污水中有機碳污染(BOD污染)的同時,還能有效去除污水中氮和磷污染,為污水復用和資源化開辟了新的途徑,它與普通回流污泥法二級處理后再進行三級物化處理相比,不僅投資和運行成本低,而且無大量難以處理的化學污泥,具有良好的環境效益和經濟效益。


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