CN105000751A - 双乙苯胺废水和双乙烯酮废水的综合处理方法 - Google Patents

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陈飞
王小清
崔惠忠
陶建峰
刘长兵
蒋玉林
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Abstract

本发明涉及工业废水处理方法技术领域,具体涉及双乙苯胺废水和双乙烯酮废水的综合处理方法。首先对双乙苯胺废水和双乙烯酮废水进行预处理,然后将两者混合,再然后经过氧化、水解酸化处理即可,它采用专用降解苯环类菌种进行对双乙苯胺废水进行预处理,然后再进行铁碳微电解进行分解苯胺类物质,合理的将两种污水进行混合处理,降低处理成本,提高了处理效果。

Description

双乙苯胺废水和双乙烯酮废水的综合处理方法
技术领域:
本发明专利涉及工业废水处理方法技术领域,具体涉及双乙苯胺废水和双乙烯酮废水的综合处理方法;
背景技术:
乙酰乙酰苯胺是利用双乙烯酮与苯胺经酰化反应制得,废水产生量大,有机物浓度高,尤其是废水中含有乙酰乙酰苯胺高达7000mg/L,是典型的难生物降解废水,目前采用“微电解+三级生化”处理工艺,但处理效果并未达到预期的设计要求,已造成制约该产品生产的瓶颈,如果不加以解决,将直接影响到企业的可持续发展;生化法是废水处理常用的经典方法,但是乙酰乙酰苯胺生产废水中所含的有机物浓度高,毒性大,会抑制微生物的生长,因此直接采用生化法处理该废水是不可取的;若采用微电解或化学氧化法等处理工艺,对废水先行实施预处理后进入生化处理,其运行成本高、处理不彻底,产生的二次污染严重,更重要的是不能实现废水中有用物质的资源化,经济上企业难以承受;
发明专利内容:
本发明专利的目的是提供双乙苯胺废水和双乙烯酮废水的综合处理方法,它采用专用降解苯环类菌种对双乙苯胺废水进行预处理,然后再进行铁碳微电解进行分解苯胺类物质,合理的将两种污水进行混合处理,降低处理成本,提高处理效果;
为了解决背景技术所存在的问题,本发明专利是采用以下技术方案:它的处理方法:
双乙烯酮废水进入浅层气浮,在气浮作用下,通过投加絮凝剂和助凝剂,去除悬浮物和油类物质;气浮出水自流进入复合好氧菌种预处理池,进行菌种降解反应,在该反应池内,通过专用复合好氧菌种降解大部分COD物质后,进入调节池进行PH微量调节,以满足铁碳微电解反应条件;废水经调节池泵入老铁床,在Fe-C作用下开环断链提高废水可生化性;老铁床出水至原配水池调节PH值后至沉淀池沉淀,除去大部分SS物质后进入双乙烯酮废水调节池,后再泵入混合池;
经回收双乙苯胺后的废水进入专用降解苯胺菌种池,在专用菌种的作用下,降解大部分双乙苯胺及苯胺类物质、COD后进入二级微电解;在Fe-C作用下进一步降解残留苯胺类物质,开环断链提高废水可生化性;二级微电解出水进入曝气吹脱氧化池,进一步降低废水毒性,提高可生化性后进入混合池:
双乙苯胺废水和双乙烯酮废水在混合池中,通过曝气搅拌充分混合,池内装有蒸汽加热系统,目的在于冬季运行时加热,保证生化系统的稳定运行;混合池混合后废水泵入UASB1、2号厌氧反应池,通过厌氧菌种降解大部分COD,降低后续生化处理负荷;UASB1号厌氧反应池出水进入氧化池1号,在好养菌种的作用下进一步降解COD及残留苯胺类物质;氧化池1号出水进入水解酸化池1号,在兼氧菌种作用下进一步提高废水可生化性,后在进入SBR好氧池;UASB2号厌氧反应池出水进入氧化池2号,在好养菌种的作用下进一步降解COD及残留苯胺类物质;氧化池2号出水进入水解酸化池2号,在兼氧菌种作用下进一步提高废水可生化性,后在进入SBR好氧池;SBR好氧池为序批式好氧反应系统,因此现场采用SBR3、4切换运行;好氧出水达标排放;
气浮产生的渣、微电解产生的渣及生化系统剩余污泥回到污泥浓缩池,经浓缩后通过板框压滤机脱水后外运处理。
本发明专利的有益效果:它采用专用降解苯环类菌种进行对双乙苯胺废水进行预处理,然后再进行铁碳微电解进行分解苯胺类物质,合理的将两种污水进行混合处理,降低处理成本,提高了处理效果。
具体实施方式:
本具体实施方式采用以下技术方案:它的处理方法:
双乙烯酮废水进入浅层气浮,在气浮作用下,通过投加絮凝剂和助凝剂,去除悬浮物和油类物质;气浮出水自流进入复合好氧菌种预处理池,进行菌种降解反应,在该反应池内通过专用复合好氧菌种降解大部分COD物质后,进入调节池进行PH微量调节,以满足铁碳微电解反应条件;废水经调节池泵入老铁床,在Fe-C作用下开环断链提高废水可生化性;老铁床出水至原配水池调节PH值后至沉淀池沉淀,除去大部分SS物质后进入双乙烯酮废水调节池,后再泵入混合池。
经回收双乙苯胺后的废水进入专用降解苯胺菌种池,在专用菌种的作用下,降解大部分双乙苯胺及苯胺类物质、COD后进入二级微电解;在Fe-C作用下进一步降解残留苯胺类物质,开环断链提高废水可生化性;二级微电解出水进入曝气吹脱氧化池,进一步降低废水毒性,提高可生化性后进入混合池。
双乙苯胺废水和双乙烯酮废水在混合池中,通过曝气搅拌充分混合,池内装有蒸汽加热系统,目的在于冬季运行时加热,保证生化系统的稳定运行。混合池混合后废水泵入UASB1、2号厌氧反应池,通过厌氧菌种降解大部分COD,降低后续生化处理负荷;UASB1号厌氧反应池出水进入氧化池1号,在好养菌种的作用下进一步降解COD及残留苯胺类物质;氧化池1号出水进入水解酸化池1号,在兼氧菌种作用下进一步提高废水可生化性,后在进入SBR好氧池;UASB2号厌氧反应池出水进入氧化池2号,在好养菌种的作用下进一步降解COD及残留苯胺类物质;氧化池2号出水进入水解酸化池2号,在兼氧菌种作用下进一步提高废水可生化性,后在进入SBR好氧池;SBR好氧池为序批式好氧反应系统,因此现场采用SBR3、4切换运行;好氧出水达标排放;
气浮产生的渣、微电解产生的渣及生化系统剩余污泥回到污泥浓缩池,经浓缩后通过板框压滤机脱水后外运处理。
本具体实施方式的有益效果:它采用专用降解苯环类菌种进行对双乙苯胺废水进行预处理,然后再进行铁碳微电解进行分解苯胺类物质,合理的将两种污水进行混合处理,降低处理成本,提高处理效果。

Claims (1)

1.双乙苯胺废水和双乙烯酮废水的综合处理方法,其特征在于:它的处理方法:
双乙烯酮废水进入浅层气浮,在气浮作用下,通过投加絮凝剂和助凝剂,去除悬浮物和油类物质;气浮出水自流进入复合好氧菌种预处理池进行菌种降解反应,在该反应池内通过专用复合好氧菌种降解大部分COD物质后,进入调节池进行PH微量调节,以满足铁碳微电解反应条件;废水经调节池泵入老铁床,在Fe-C作用下开环断链提高废水可生化性;老铁床出水至原配水池调节PH值后至沉淀池沉淀,除去大部分SS物质后进入双乙烯酮废水调节池,后再泵入混合池;
经回收双乙苯胺后的废水进入专用降解苯胺菌种池,在专用菌种的作用下,降解大部分双乙苯胺及苯胺类物质、COD后进入二级微电解;在Fe-C作用下进一步降解残留苯胺类物质,开环断链提高废水可生化性;二级微电解出水进入曝气吹脱氧化池,进一步降低废水毒性,提高可生化性后进入混合池;
双乙苯胺废水和双乙烯酮废水在混合池中,通过曝气搅拌充分混合,池内装有蒸汽加热系统目的在于冬季运行是加热,保证生化系统的稳定运行;混合池混合后废水泵入UASB1、2号厌氧反应池,通过厌氧菌种降解大部分COD,降低后续生化处理负荷;UASB1号厌氧反应池出水进入氧化池1号,在好养菌种的作用下进一步降解COD及残留苯胺类物质;氧化池1号出水进入水解酸化池1号,在兼氧菌种作用下进一步提高废水可生化性,后在进入SBR好氧池;UASB2号厌氧反应池出水进入氧化池2号,在好养菌种的作用下进一步降解COD及残留苯胺类物质;氧化池2号出水进入水解酸化池2号,在兼氧菌种作用下进一步提高废水可生化性,后在进入SBR好氧池;SBR好氧池为序批式好氧反应系统,因此现场采用SBR3、4切换运行;好氧出水达标排放;
气浮产生的渣、微电解产生的渣及生化系统剩余污泥回到污泥浓缩池,经浓缩后通过板框压滤机脱水后外运处理。
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