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高濃度化工廢水的差異化處理方法有哪些?

發布時間:2025-09-05 09:40 瀏覽次數:

      高濃度化工廢水處理的關鍵在于“因水制宜”


高濃度化工廢水的差異化處理方案

      高濃度化工廢水是工業廢水治理中的難點,其顯著特點是有機物含量極高,COD 濃度常常超過 2000mg/L,部分特殊工段排放的廢水 COD 甚至能達到數萬 mg/L。這類廢水成分極其復雜,往往包含多種化學合成物質、助劑、溶劑等,處理時必須根據其獨特的水質特性定制專屬工藝,否則難以實現穩定達標排放。

一、水性乳液廢水處理(COD 80000mg/L)

       某大型化工廠主要生產水性乳液、各類粘膠劑等產品,在生產過程中排放出多股有機濃度超高的廢水。其中,核心生產工段排出的廢水 COD 濃度最高達到 80000mg/L,部分輔助工段的廢水 COD 濃度約為 8000mg/L。該類廢 水含有大量的不溶性有機物,若直接進入生化處理系統,會嚴重影響微生物的活性和處理效率,因此必須先經過預處理環節。經過詳細的水質分析,為其采用 “三級階梯式處理” 工藝:


預處理:混凝沉淀破穩除雜

       此環節的核心原理是向廢水中精準投加混凝劑(如 PAC)和絮凝劑(PAM)。混凝劑中的金屬離子能夠中和水中膠體顆粒表面的負電荷,打破膠體顆粒形成的穩定體系;絮凝劑則發揮架橋作用,使失去穩定性的細小懸浮物相互吸附,聚集成較大的絮體。隨后,這些絮體在沉淀池內依靠重力作用自然沉降,實現固液分離。

       處理效果:經過混凝沉淀處理后,廢水中懸浮物的去除率超過 90%,COD 濃度大幅降至 3000mg/L 以下,有效減輕了后續生化處理工藝的負荷,為生化處理的穩定運行奠定了堅實基礎。

生化處理:水解酸化 + A/O 工藝協同降解

        水解酸化:在專門設計的水解酸化池中,利用兼性微生物在缺氧環境下的代謝活動,將廢水中的大分子有機物(如長鏈烴、復雜酯類等)分解為易于生物降解的小分子有機物(如脂肪酸、醇類等)。經此處理后,廢水的可生化性(B/C 比)從原來的 0.2 顯著提升至 0.45,更利于后續好氧生物處理。

       A/O 工藝:該工藝由缺氧段(A 段)和好氧段(O 段)組成。在缺氧段,反硝化細菌以廢水中的有機物為碳源,將好氧段回流過來的硝酸鹽氮還原為氮氣,實現脫氮目的;在好氧段,大量的好氧微生物通過有氧呼吸作用,將水中的有機物徹底氧化分解為二氧化碳和水,同時硝化細菌將氨氮轉化為硝酸鹽氮,從而同步實現 COD 和氨氮的高效去除。

深度處理:二次混凝沉淀達標

       經過生化處理后,廢水中仍殘留少量難以降解的膠體物質和懸浮物。通過再次投加適量的藥劑進行二次混凝沉淀處理,可進一步凈化水質,最終使出水 COD 濃度穩定控制在 300mg/L 以下,各項指標均滿足國家相關排放標準。

二、順酐廢水處理(COD 30000mg/L)

       另一化工廠排放的順酐廢水 COD 濃度約為 30000mg/L,這類廢水的主要特點是含有大量的可溶性復雜有機物,包括順酐衍生物、有機酸等,且廢水的可生化性極差(B/C 比<0.2)。常規的混凝沉淀法對此類可溶性有機物的去除效果有限,難以滿足后續處理要求。針對這一情況,采用 “鐵碳微電解 + 雙 UASB” 工藝:

預處理:鐵碳微電解破解難題

       鐵碳微電解工藝的核心是利用鐵(陽極)與碳(陰極)在酸性廢水環境中形成無數個微小的原電池。在這些微電池的作用下,鐵陽極發生氧化反應生成 Fe2?,同時產生大量具有強氧化性的?OH 自由基。Fe2?和?OH 自由基能夠有效氧化分解廢水中的部分難降解有機物,破壞其穩定的化學結構。此外,反應過程中生成的鐵離子還具有一定的絮凝作用,可吸附水中的污染物。經過鐵碳微電解處理后,廢水的可生化性得到顯著改善(B/C 比升至 0.35),實現了 “以廢治廢” 的環保理念。

核心處理:雙 UASB 反應器高效降荷

      采用兩個 UASB 反應器串聯運行的方式,充分發揮厭氧生物處理的優勢。UASB 反應器內部形成了高活性的顆粒污泥層,廢水中的有機物在顆粒污泥中各類厭氧微生物的作用下,依次經歷水解、酸化和產甲烷三個階段。水解階段,水解細菌將復雜的有機物分解為簡單的小分子物質;酸化階段,產酸菌將這些小分子物質轉化為揮發性脂肪酸等;產甲烷階段,產甲烷菌將揮發性脂肪酸進一步轉化為甲烷和二氧化碳。通過這一系列過程,有機物得到高效降解:當進水 COD 濃度為 10000mg/L 時,出水 COD 濃度可降至 2000mg/L 以下,COD 去除率超過 80%。UASB 反應器具有容積負荷高、水力停留時間短、能耗低等顯著優點,特別適合處理此類高濃度有機廢水。

后續處理:好氧工藝深度凈化

       經雙 UASB 反應器處理后的廢水,雖然 COD 濃度大幅降低,但仍含有一定量的有機物和氨氮等污染物。將其引入好氧處理工藝(如活性污泥法或生物接觸氧化法),在充足的氧氣供應下,好氧微生物進一步降解剩余的有機物,并完成硝化過程,最終使廢水各項指標均達到排放標準。

      高濃度化工廢水處理的關鍵在于 “因水制宜”,根據廢水的具體特性制定科學合理的處理方案。我司借定制化的工藝設計、高效的處理效率和顯著的成本優勢,為眾多化工企業提供了穩定達標、經濟可行的廢水處理解決方案,助力企業在實現環保達標的同時,推動生產與環保的協同可持續發展。


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