经济有效地去除难生物降解有机物和浓度较高的氨氮一直是困绕化工废水处理的难题.由于自然界存在的一般微生物对其降解的能力很差,采用传统的生物处理法,难于奏效。而采用其他的物理化学方法,处理费用往往十分昂贵,废水中的氨氮排入水体,会影响作为生活饮用水水源的水体水质和渔业生产,严重时会产生水体的富营养化。采用传统生物处理法中的硝化-反硝化工艺,可经济有效地去除废水中低浓度的氨氮,并已成功地应用在城市污水和生活污水处理中。但某些化工废水中的氨氮浓度很高,当其浓度超过200mg/L时,一般的微生物将会受到抑制,使生物硝化脱氮过程失效。
经济有效地去除难生物降解有机物和浓度较高的氨氮一直是困绕化工废水处理的难题.由于自然界存在的一般微生物对其降解的能力很差,采用传统的生物处理法,难于奏效。
而采用其他的物理化学方法,处理费用往往十分昂贵,废水中的氨氮排入水体,会影响作为生活饮用水水源的水体水质和渔业生产,严重时会产生水体的富营养化。
采用传统生物处理法中的硝化-反硝化工艺,可经济有效地去除废水中低浓度的氨氮,并已成功地应用在城市污水和生活污水处理中。但某些化工废水中的氨氮浓度很高,当其浓度超过200mg/L时,一般的微生物将会受到抑制,使生物硝化脱氮过程失效。而采用物理化学方法,同样存在技术和经济上的问题。
结合实际调试案例,针对化工废水一体化设备COD超标项目生物处理进行分析。
项目情况:一体化设备,化工废水。厌氧池4个立方,好氧池5个立方,好氧池SV30只有6%且没有污泥回流系统,水温9°。
工艺流程:调节池—厌氧池—好氧池
项目问题:COD超标,出水COD1000 mg/L,要求排放标准达到200 mg/L以下。
项目分析:
1) 好氧池SV30只有6%,污泥量低。
2) 无污泥回流系统,导致污泥流失过多。
3) 水温较低,只有9°细菌活性受到抑制。
项目建议:
1)修建沉淀池,将沉淀池沉淀下来的污泥回流到好氧池,提高污泥量。
2)在没有污泥回流的情况下,可以在好氧池添加填料。
3)在有污泥回流或者填料的情况下,可以投加甘度复合菌种培养细菌,提高好氧池对COD的降解能力。
4)由于水温较低,可以采取增温和保温措施,以保证细菌的活性。