发明名称 一种焦化纳滤浓水的处理方法
摘要 本发明公开了一种焦化纳滤浓水的处理方法,尤其针对高电导率废水。焦化纳滤浓水依次经pH调节曝气池处理,进入缺氧SBR生物反应器工序处理,再进入好氧-缺氧-好氧SBR生物反应器工序处理,最后经过混凝沉淀工序。缺氧SBR生物反应器工序中SBR主反应池主要为进水-缺氧-沉淀排水-闲置的运行方式,好氧-缺氧-好氧SBR生物反应器主反应池主要为进水-好氧曝气-缺氧搅拌-好氧曝气-沉淀排水-闲置的运行方式。本发明所述的焦化纳滤浓水处理系统一次性投资低;废液处理效果稳定;生产运行成本低;自动化程度高,操作简单。纳滤浓水出水水质完全达到国家排放标准的要求。
申请公布号 CN104944676A 申请公布日期 2015.09.30
申请号 CN201410124374.4 申请日期 2014.03.28
申请人 宝山钢铁股份有限公司;上海宝钢化工有限公司 发明人 李恩超;金学文;张宜莓;王鼎;朱荣健;叶倩;任巍;尹婷婷;侯红娟
分类号 C02F9/14(2006.01)I 主分类号 C02F9/14(2006.01)I
代理机构 上海三和万国知识产权代理事务所(普通合伙) 31230 代理人 刘立平;陶芾
主权项 一种焦化纳滤浓水的处理方法,包括pH调节曝气池处理,其特征在于:所述焦化纳滤浓水经pH调节曝气池处理之后,进入缺氧SBR生物反应器工序,再进入好氧‑缺氧‑好氧SBR生物反应器工序,最后经过混凝沉淀工序;所述缺氧SBR生物反应器工序包括:(1)进水:从pH调节池的纳滤浓水根据设定进水量进入缺氧SBR池,设定进水时间,即进水量=进水流量×进水时间;所述进水量为缺氧SBR反应器实际容量,系统由PLC控制进水时间和进水量;(2)缺氧搅拌期:进水结束后开启搅拌器进行缺氧搅拌,同时加入有机碳源,所述有机碳源选自丙酸、石油醚和木质纤维素的一种或一种以上;搅拌器搅拌使整个缺氧SBR主反应池中的混合液处于缺氧状态,缺氧时间为360min~1200min;(3)沉淀排水期:缺氧反硝化后,停止,SBR主反应池进行泥水分离,待污泥沉淀到SBR主反应池液面高度一半以下后,排水进入交替好氧SBR生物反应器,排水结束后,沉淀排水时间是30min~60min;(4)排泥期:排出剩余污泥,控制在反应器中活性污泥浓度(MLSS)在2800~4200mg/L;(5)闲置期:闲置时间是60min~180min,通过搅拌或静置使微生物恢复活性,为下一个周期创造良好的条件;所述好氧‑缺氧‑好氧SBR生物反应器工序包括:(1)进水期:缺氧SBR排水期排放的浓水根据设定进水量进入好氧‑缺氧‑好氧SBR生物反应器,系统由PLC控制进水时间和进水量;(2)好氧曝气Ⅰ期:进水达到设定的液位后,开始曝气,采用完全混合曝气方式,使废水中的有机物与池中的微生物充分吸收氧气,水中的溶解氧(DO)达到最大值,COD、有机氮和氨氮不断降低;反应的时间是120min~360min;溶解氧溶度是1.5~3mg/L;出水COD是200~400mg/L,有机氮是1~10mg/L,氨氮是0~3mg/L;(3)缺氧搅拌期:好氧曝气结束后进行缓速缺氧搅拌;搅拌器搅拌使整个SBR主反应池中的混合液处于缺氧状态,缺氧时间为60min~360min;好氧曝气过程中利用细菌硝化作用使氨氮转换成硝氮,确保出水的总氮低于15mg/L;(4)好氧曝气Ⅱ期:缺氧搅拌结束后继续曝气,降解前段工序没有去除的难降解有机物,出水水质COD低于60mg/L;高效菌的投加量是0~0.2g/kg;好氧曝气时间是120min~720min;(5)沉淀排水期:缺氧反硝化后,停止,SBR主反应池进行泥水分离,待污泥沉淀到SBR主反应池液面高度一半以下后,排水进入交替好氧SBR生物反应器,排水结束后,沉淀排水时间是30min~60min;(6)排泥期:定期排出剩余污泥,控制在反应器中活性污泥浓度(MLSS)在3500~4500mg/L;(7)闲置期:闲置时间是60min~180min,通过搅拌、曝气或静置使活性污泥中微生物充分休息恢复活性,为下一个周期创造良好的条件。
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