CN111517559A - 一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法 - Google Patents

一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111517559A
CN111517559A CN202010134716.6A CN202010134716A CN111517559A CN 111517559 A CN111517559 A CN 111517559A CN 202010134716 A CN202010134716 A CN 202010134716A CN 111517559 A CN111517559 A CN 111517559A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wastewater
tank
treatment
oxidation
water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010134716.6A
Other languages
English (en)
Inventor
杨鹏
崔凤国
张伟军
孙鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northeast Electric Power University
Original Assignee
Northeast Dianli University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northeast Dianli University filed Critical Northeast Dianli University
Priority to CN202010134716.6A priority Critical patent/CN111517559A/zh
Publication of CN111517559A publication Critical patent/CN111517559A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/441Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • C02F1/56Macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • C02F11/122Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering using filter presses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F2001/007Processes including a sedimentation step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment

Abstract

本发明公开了一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,包括浓废水处理系统、酸性废水处理系统和稀废水处理系统,所述浓废水处理系统包括浓调节池、硝基转化池、氧化预备池、综合生化池、加药间、鼓风间、污泥浓缩池、污泥处置车间、污泥干化间、污泥干化场、一沉池、高级氧化系统、好氧生化池、二沉池、回用水系统、氧化脱色池和清水池,涉及废水处理技术领域。该处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,可有效去除COD,降低废水生物毒性,减轻后续处理的负荷,增强后续的综合处理系统运行的稳定性,该系统技术成熟可靠,运行稳定,自动化程度高,污水回收率高。

Description

一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法
技术领域
本发明涉及废水处理技术领域,具体为一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法。
背景技术
废水主要包括生产中产生的工艺废水、真空泵废水、车间地面冲洗水、设备清洗水、生活污水、初期雨水、废气处理废水等。
①工艺废水,产生于各产品反应工序及后续的离心、压滤、洗涤工序,废水中含有氯化钠、硫酸钠、醋酸钠等混盐;二氯乙烷和甲醇等有机溶剂;有机原料及中间体产品等物质,分类收集、分类处理后,送入污水处理站进行处理。
②工艺尾气处理系统废水,产生于车间地面、设备清洗过程及初期雨水,废水中主要含有无机盐类及部分原料和产品等,送入污水处理站进行处理。
③车间地面/设备洗水,产生于车间地面、设备清洗过程及初期雨水,废水中主要含有无机盐类及部分原料和产品等,送入污水处理站进行处理。
④真空泵系统废水,产生于车间真空泵运行过程中,废水中主要含有无机盐类、部分原料、产品及废气吸收等,送入污水处理站进行处理。
⑤初期雨水,前15min雨水。
⑥生活污水,职工日常生活、办公产生的生活污水。
废水来源于氨基醚生产过程中产生的三类废水,根据其特征和组成具有以下几大特点:
(1)高硝基苯
硝基苯是一种重要的化工中间体,广泛应用于国防、印染、医药、农药等领域。生产过程中往往会有大量的含硝基苯废水产生,而硝基苯本身毒性较高,具有致畸、致癌、致突变、难生物降解等特点,一旦排入环境中,将会对生态环境以及饮用水安全造成巨大威胁。
(2)高COD
酸性废水COD高达15000mg/L,浓废水的COD为3000mg/L,而COD在污水中以悬浮性和溶解性两种形态存在。悬浮性COD的去除机理与污泥去除机理一致,在去除污泥的同时可以得到有效去除。
溶解性COD又可以分为可生物降解的COD和不可生物降解的COD。对于溶解性的COD去除的原理与BOD5基本相同,不可降解的COD是很难通过物理和生物的方法得到有效去除,因此COD的去除率很大程度上取决于原污水的可生化性。
(3)酸性废水
废水呈酸性,其中酸性废水硫酸浓度达到0.85%。
(4)高总氮
由于该项目废水是氨基醚的生产过程中产生的废水,因此废水中含有大量含氮化合物,如氨基苯甲醚和硝基苯甲醚等,导致废水中氮的含量很高。而水体中氨氮浓度过高时,会引起水体缺氧,并且水中的非离子氨(NH3)只要超过0.04mg/L时,就会对鱼类等生物产生毒害作用;在氨氮浓度过高的水体中,氨氮通过生物的新陈代谢作用还会转化成硝态氮和亚硝态氮,从而对水体中的生物产生毒害。此外,氨氮在人体内会转化为一种致癌物质——亚硝基化合物,危害人体健康。高浓度含氮废水对生物活性会产生一定的抑制作用。在生化脱氮工艺系统中,微生物在有氧条件下,将氨氮转化成亚硝酸盐和硝酸盐,再通过反硝化菌在厌氧条件下,将硝酸盐还原成N2,从而实现氨氮的去除。
目前根据水质数据分析,污水具有随生产波动,进水COD高,难降解化合物多,生化性差,部分水源分支含盐量高,部分水源分支含酸碱物质导致PH变化大等特点,需在污水进入生化设施之前对水质进行针对性、综合性调节,稳定进水水质水量,防止生化处理工艺段受水质环境变化冲击。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,可有效去除COD,降低废水生物毒性,减轻后续处理的负荷,增强后续的综合处理系统运行的稳定性,该系统技术成熟可靠,运行稳定,自动化程度高,污水回收率高。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,包括浓废水处理系统、酸性废水处理系统和稀废水处理系统,所述浓废水处理系统包括浓调节池、硝基转化池、氧化预备池、综合生化池、加药间、鼓风间、污泥浓缩池、污泥处置车间、污泥干化间、污泥干化场、一沉池、高级氧化系统、好氧生化池、二沉池、回用水系统、氧化脱色池和清水池。
所述稀废水处理系统包括稀调节池,通过稀调节池处理后的稀废水通过管道通入综合生化池中进行处理。
所述酸性废水处理系统为中和废水处理或高温湿式氧化处理。
优选的,所述中和废水处理包括酸性废水调节池和中和池,通过中和池处理后的酸性废水通过管道通入硝基转化池中进行处理。
优选的,所述高温湿式氧化处理包括酸性废水调节池高温湿式氧化处理系统、AO+MBR系统、RO系统和MVR多效蒸发系统。
优选的,所述综合生化池包括AO系统、固液分离池和水解酸化池。
优选的,所述污泥处理车间包括板框压滤机、皮带运输机、加药装置和再生釜。
本发明还公开了一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统的方法,具体包括以下步骤:
S1、首先浓废水的COD为3000mg/L,在浓调节池中回流搅拌后进入硝基转化池,酸性废水COD为15000mg/L,采用中和废水处理方式或高温湿式氧化处理方式来对酸性废水进行处理;
S2、经还原处理后的水进入氧化预备池进行初步氧化,并在氧化预备池中进行固液分离,氧化后的水进入生化池和稀调节池出水稀废水COD=500mg/L,一起进行硝化和反硝化,来达到脱氮和去除COD的目的;
S3、生化处理后的水进入二沉池进行固液分离,固体进入污泥浓缩池,然后废水采用高级氧化UV-Cu-Fenton氧化处理,去除废水中残留的难降解有机物,UV-Cu-Fenton氧化过程中产生的固体进入污泥浓缩池进行处理,废水进行后续好氧生化;
S4、二沉池沉淀后,部分处理后污水采用臭氧氧化的方式对废水进行脱色处理后排放,大部分处理后污水进入回用水车间,经砂滤去除大部分的悬浮物后进臭氧催化氧化塔,经臭氧氧化后降低水中的COD后经超滤去除悬浮物后经泵提升进反渗透进行预浓缩处理;
S5、反渗透产水去回用水池,反渗透浓水经高压膜过滤浓缩至盐分100000-110000mg/L进MVR蒸发处理,高压膜单元产水与MVR蒸发冷凝液去回用水池,MVR产生的杂盐外运处理,MVR母液干燥处理后外运。
优选的,所述步骤S1中酸性废水处理采用中和废水处理方式具体为:首先从酸性废水调节池进入中和池,对废水的pH进行调节后进入硝基转化池/铁碳微电解池,浓废水和酸性废水所含硝基苯在硝基转化池中通过铁碳微电解还原为苯氨以便于后续生化处理,硝基转化池采用管道混合器投加铁粉和活性炭。
优选的,所述步骤S1中酸性废水处理采用高温湿式氧化处理方式,具体包括以下步骤:
T1、首先酸性废水进入调节池先进行中和处理,将PH调节到7-8.5之间;
T2、废水经pH调节后进入混凝沉淀池,投加PAC、PAM进行絮凝沉淀处理,产生的污泥进入板框压滤机深度脱水处理;
T3、经过混凝沉淀处理后的污水通过高压泵打入废水换热器,与氧化液出水进行处理进行热交换升温至170-180℃;
T4、废水经过废水换热器升温后进入导热油换热器加热到所需反应温度;废水进入反应器CWO高温湿式氧化系统与空气接触进行氧化反应处理,反应完成后与原水进行热交换回收部分热量;
T5、废水进入减压阀减压后进入气液分离罐进行气液分离,废水进入氧化液出水罐进行后续一体化MBR处理,尾气输送至尾气吸收装置进行吸收;浓废水含硝基苯在硝基转化池中通过铁碳微电解还原为苯氨以便于后续生化处理,硝基转化池采用管道混合器投加铁粉和活性炭,铁碳微电解池则需要投加温合金催化微电解填料:粒径约为2*3CM;铁含量(75±5)%,碳含量(15±3)%,比表面积:(1.2±0.2)㎡/g,强度≥600kgf/cm2,堆积孔隙率≥65%,堆积密度:(1.4±0.1)T/m3
(三)有益效果
本发明提供了一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法。
具备以下有益效果:
(1)、该处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,包括浓废水处理系统、酸性废水处理系统和稀废水处理系统,浓废水处理系统包括浓调节池、硝基转化池、氧化预备池、综合生化池、加药间、鼓风间、污泥浓缩池、污泥处置车间、污泥干化间、污泥干化场、一沉池、高级氧化系统、好氧生化池、二沉池、回用水系统、氧化脱色池和清水池,稀废水处理系统包括稀调节池,通过稀调节池处理后的稀废水通过管道通入综合生化池中进行处理,酸性废水处理系统为中和废水处理或高温湿式氧化处理,可实现通过对高、低浓度废水实行“清污分流”、对含有严格控制排放的化学品废水实行“分类预处理”,既有效去除COD,又降低废水生物毒性,减轻后续处理的负荷,增强后续的综合处理系统运行的稳定性。
(2)、该处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,通过把根据水质指标针对性选择工艺单元、生化段和回用单元,并适当调整设计工艺参数,从运行稳定可靠、管理方便、维修简便、易于实现自动化控制方面看,生化段采用二级A/O及UV-Cu-Fenton高级氧化配合好氧生化段工艺具有较大优势,经过综合比较,本发明污水处理工艺采用综合生化+高级氧化配合好氧生化段工艺,其中综合生化段采用生化段前置缺氧+好氧生化段+缺氧+好氧生化工艺,经综合生化处理前的污水经高级氧化(UV-Cu-Fenton)改善水质可生化性,再进入综合生化池,生化降解去除COD等污染物,出水进入用高效的沉淀池,进行固液分离处理。
(3)、该处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,通过采用高级氧化/CWO+膜过滤+蒸发结晶的零排放式回用系统,该系统技术成熟可靠,运行稳定,自动化程度高,污水回收率高。
附图说明
图1为本发明实施例1的工艺流程图;
图2为本发明实施例2的工艺流程图;
图3为本发明综合生化池的工艺流程图;
图4为本发明污泥处理车间的工艺流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明实施例提供两种技术方案:一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法,具体包括以下实施例:
实施例1
一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,包括浓废水处理系统、酸性废水处理系统和稀废水处理系统,浓废水处理系统包括浓调节池、硝基转化池、氧化预备池、综合生化池、加药间、鼓风间、污泥浓缩池、污泥处置车间、污泥干化间、污泥干化场、一沉池、高级氧化系统、好氧生化池、二沉池、回用水系统、氧化脱色池和清水池,综合生化池包括AO系统、固液分离池和水解酸化池,污泥处理车间包括板框压滤机、皮带运输机、加药装置和再生釜,稀废水处理系统包括稀调节池,通过稀调节池处理后的稀废水通过管道通入综合生化池中进行处理,酸性废水处理系统为中和废水处理,中和废水处理包括酸性废水调节池和中和池,通过中和池处理后的酸性废水通过管道通入硝基转化池中进行处理。
一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统的方法,具体包括以下步骤:
S1、首先浓废水的COD为3000mg/L,在浓调节池中回流搅拌后进入硝基转化池,酸性废水COD为15000mg/L,酸性废水处理采用中和废水处理方式具体为:首先从酸性废水调节池进入中和池,对废水的pH进行调节后进入硝基转化池/铁碳微电解池,浓废水和酸性废水所含硝基苯在硝基转化池中通过铁碳微电解还原为苯氨以便于后续生化处理,硝基转化池采用管道混合器投加铁粉和活性炭;
S2、经还原处理后的水进入氧化预备池进行初步氧化,并在氧化预备池中进行固液分离,氧化后的水进入生化池和稀调节池出水稀废水COD=500mg/L,一起进行硝化和反硝化,来达到脱氮和去除COD的目的;
S3、生化处理后的水进入二沉池进行固液分离,固体进入污泥浓缩池,然后废水采用高级氧化UV-Cu-Fenton氧化处理,去除废水中残留的难降解有机物,UV-Cu-Fenton氧化过程中产生的固体进入污泥浓缩池进行处理,废水进行后续好氧生化;
S4、二沉池沉淀后,部分处理后污水采用臭氧氧化的方式对废水进行脱色处理后排放,大部分处理后污水进入回用水车间,经砂滤去除大部分的悬浮物后进臭氧催化氧化塔,经臭氧氧化后降低水中的COD后经超滤去除悬浮物后经泵提升进反渗透进行预浓缩处理;
S5、反渗透产水去回用水池,反渗透浓水经高压膜过滤浓缩至盐分100000-110000mg/L进MVR蒸发处理,高压膜单元产水与MVR蒸发冷凝液去回用水池,MVR产生的杂盐外运处理,MVR母液干燥处理后外运。
实施例2
一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,包括浓废水处理系统、酸性废水处理系统和稀废水处理系统,浓废水处理系统包括浓调节池、硝基转化池、氧化预备池、综合生化池、加药间、鼓风间、污泥浓缩池、污泥处置车间、污泥干化间、污泥干化场、一沉池、高级氧化系统、好氧生化池、二沉池、回用水系统、氧化脱色池和清水池,综合生化池包括AO系统、固液分离池和水解酸化池,污泥处理车间包括板框压滤机、皮带运输机、加药装置和再生釜,稀废水处理系统包括稀调节池,通过稀调节池处理后的稀废水通过管道通入综合生化池中进行处理,酸性废水处理系统为高温湿式氧化处理,高温湿式氧化处理包括酸性废水调节池高温湿式氧化处理系统、AO+MBR系统、RO系统和MVR多效蒸发系统。
一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统的方法,具体包括以下步骤:
S1、首先浓废水的COD为3000mg/L,在浓调节池中回流搅拌后进入硝基转化池,酸性废水COD为15000mg/L,酸性废水处理采用高温湿式氧化处理方式,具体包括以下步骤:
T1、首先酸性废水进入调节池先进行中和处理,将PH调节到7-8.5之间;
T2、废水经pH调节后进入混凝沉淀池,投加PAC、PAM进行絮凝沉淀处理,产生的污泥进入板框压滤机深度脱水处理;
T3、经过混凝沉淀处理后的污水通过高压泵打入废水换热器,与氧化液出水进行处理进行热交换升温至170-180℃;
T4、废水经过废水换热器升温后进入导热油换热器加热到所需反应温度;废水进入反应器CWO高温湿式氧化系统与空气接触进行氧化反应处理,反应完成后与原水进行热交换回收部分热量;
T5、废水进入减压阀减压后进入气液分离罐进行气液分离,废水进入氧化液出水罐进行后续一体化MBR处理,尾气输送至尾气吸收装置进行吸收;浓废水含硝基苯在硝基转化池中通过铁碳微电解还原为苯氨以便于后续生化处理,硝基转化池采用管道混合器投加铁粉和活性炭,铁碳微电解池则需要投加温合金催化微电解填料:粒径约为2*3CM;铁含量(75±5)%,碳含量(15±3)%,比表面积:(1.2±0.2)㎡/g,强度≥600kgf/cm2,堆积孔隙率≥65%,堆积密度:(1.4±0.1)T/m3
S2、经还原处理后的水进入氧化预备池进行初步氧化,并在氧化预备池中进行固液分离,氧化后的水进入生化池和稀调节池出水稀废水COD=500mg/L,一起进行硝化和反硝化,来达到脱氮和去除COD的目的;
S3、生化处理后的水进入二沉池进行固液分离,固体进入污泥浓缩池,然后废水采用高级氧化UV-Cu-Fenton氧化处理,去除废水中残留的难降解有机物,UV-Cu-Fenton氧化过程中产生的固体进入污泥浓缩池进行处理,废水进行后续好氧生化;
S4、二沉池沉淀后,部分处理后污水采用臭氧氧化的方式对废水进行脱色处理后排放,大部分处理后污水进入回用水车间,经砂滤去除大部分的悬浮物后进臭氧催化氧化塔,经臭氧氧化后降低水中的COD后经超滤去除悬浮物后经泵提升进反渗透进行预浓缩处理;
S5、反渗透产水去回用水池,反渗透浓水经高压膜过滤浓缩至盐分100000-110000mg/L进MVR蒸发处理,高压膜单元产水与MVR蒸发冷凝液去回用水池,MVR产生的杂盐外运处理,MVR母液干燥处理后外运。
由图1-2可知,本发明硝基转化池即铁碳微电解池,是由三个池体构成,三个池体交替运行,停留时间为10-12h,装填率为50%,且高级氧化池和预氧化池均为UV-Cu-Fenton高级氧化,其设计参照永宁第二污水处理厂设计。
由图3可知,本发明综合生化池是由二级A/O和水解酸化池共同构成的,但二者是相互独立的两套系统,二级A/O和水解酸化末端均有各自的固液分离池,上清液各自回流,固体各自进入浓缩脱水设备。
由图4可知,本发明污泥脱水后经过反应釜(带有搅拌)加酸溶解再生之后变成Cu离子的溶液再回到高级氧化池前端,作为催化剂在紫外光协助下让高级氧化发挥最大功效和作用。
应用实例
根据污水处理厂出水水质的要求,污水厂处理的对象包括CODcr、BOD5、SS、和氮、磷。这就要求在同一污水处理工艺中同时具备多种功能,一般来说,只要污水中没有大量难降解有机物,BOD5的去除是比较容易实现的,但CODcr的去除存在不确定因素,而氮、磷的去除比较复杂,需要硝化、反硝化、微生物释磷和吸磷等过程,上述每一个过程的目的不一样,对微生物组成、基质类型及环境条件要求也不一样,硝化需要长泥龄的硝化菌和好氧环境,反硝化则需要短泥龄的脱氮菌和缺氧环境,释磷需要短泥龄的聚磷菌和厌氧环境,而吸磷则需要好氧环境,由于各过程的要求不同,在同一污水处理工艺系统中就不可避免的产生了各过程间的矛盾关系,如何处理好这些矛盾,使各自所需的反应条件有机的结合起来从而达到处理目的,是工艺方案设计的中心环节,
本发明污水处理工艺满足以下基本条件:
1)处理工艺应具有较强的适应冲击负荷的能力,污水处理厂污水量昼夜变化大,从而水质波动较大。
2)要求管理简单、运行稳定、维修方便。
3)具有脱氮、除磷功能。
4)出现意外或突发情况时有应急能力和安全保障措施。
采用本发明实施例1-2的处理方法处理后可以达到该标准排放:
污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)》A排放标准(满足化工企业污水处理后排放标准)。其主要指标如表1所示:
表1应用实例污水处理指标信息表
Figure BDA0002396936920000111
综上,本发明可实现通过对高、低浓度废水实行“清污分流”、对含有严格控制排放的化学品废水实行“分类预处理”,既有效去除COD,又降低废水生物毒性,减轻后续处理的负荷,增强后续的综合处理系统运行的稳定性,通过把根据水质指标针对性选择工艺单元、生化段和回用单元,并适当调整设计工艺参数,从运行稳定可靠、管理方便、维修简便、易于实现自动化控制方面看,生化段采用二级A/O及UV-Cu-Fenton高级氧化配合好氧生化段工艺具有较大优势,经过综合比较,本发明污水处理工艺采用综合生化+高级氧化配合好氧生化段工艺,其中综合生化段采用生化段前置缺氧+好氧生化段+缺氧+好氧生化工艺,经综合生化处理前的污水经高级氧化(UV-Cu-Fenton)改善水质可生化性,再进入综合生化池,生化降解去除COD等污染物,出水进入用高效的沉淀池,进行固液分离处理,同时通过采用高级氧化/CWO+膜过滤+蒸发结晶的零排放式回用系统,该系统技术成熟可靠,运行稳定,自动化程度高,污水回收率高。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,其特征在于:包括浓废水处理系统、酸性废水处理系统和稀废水处理系统,所述浓废水处理系统包括浓调节池、硝基转化池、氧化预备池、综合生化池、加药间、鼓风间、污泥浓缩池、污泥处置车间、污泥干化间、污泥干化场、一沉池、高级氧化系统、好氧生化池、二沉池、回用水系统、氧化脱色池和清水池;
所述稀废水处理系统包括稀调节池,通过稀调节池处理后的稀废水通过管道通入综合生化池中进行处理;
所述酸性废水处理系统为中和废水处理或高温湿式氧化处理。
2.根据权利要求1所述的一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,其特征在于:所述中和废水处理包括酸性废水调节池和中和池,通过中和池处理后的酸性废水通过管道通入硝基转化池中进行处理。
3.根据权利要求1所述的一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,其特征在于:所述高温湿式氧化处理包括酸性废水调节池高温湿式氧化处理系统、AO+MBR系统、RO系统和MVR多效蒸发系统。
4.根据权利要求1所述的一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,其特征在于:所述综合生化池包括AO系统、固液分离池和水解酸化池。
5.根据权利要求1所述的一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统,其特征在于:所述污泥处理车间包括板框压滤机、皮带运输机、加药装置和再生釜。
6.一种根据权利要求1-5任意一项所述的处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统的方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
S1、首先浓废水的COD为3000mg/L,在浓调节池中回流搅拌后进入硝基转化池,酸性废水COD为15000mg/L,采用中和废水处理方式或高温湿式氧化处理方式来对酸性废水进行处理;
S2、经还原处理后的水进入氧化预备池进行初步氧化,并在氧化预备池中进行固液分离,氧化后的水进入生化池和稀调节池出水稀废水COD=500mg/L,一起进行硝化和反硝化,来达到脱氮和去除COD的目的;
S3、生化处理后的水进入二沉池进行固液分离,固体进入污泥浓缩池,然后废水采用高级氧化UV-Cu-Fenton氧化处理,去除废水中残留的难降解有机物,UV-Cu-Fenton氧化过程中产生的固体进入污泥浓缩池进行处理,废水进行后续好氧生化;
S4、二沉池沉淀后,部分处理后污水采用臭氧氧化的方式对废水进行脱色处理后排放,大部分处理后污水进入回用水车间,经砂滤去除大部分的悬浮物后进臭氧催化氧化塔,经臭氧氧化后降低水中的COD后经超滤去除悬浮物后经泵提升进反渗透进行预浓缩处理;
S5、反渗透产水去回用水池,反渗透浓水经高压膜过滤浓缩至盐分100000-110000mg/L进MVR蒸发处理,高压膜单元产水与MVR蒸发冷凝液去回用水池,MVR产生的杂盐外运处理,MVR母液干燥处理后外运。
7.根据权利要求6所述的一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统的方法,其特征在于:所述步骤S1中酸性废水处理采用中和废水处理方式具体为:首先从酸性废水调节池进入中和池,对废水的pH进行调节后进入硝基转化池/铁碳微电解池,浓废水和酸性废水所含硝基苯在硝基转化池中通过铁碳微电解还原为苯氨以便于后续生化处理,硝基转化池采用管道混合器投加铁粉和活性炭。
8.根据权利要求6所述的一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统的方法,其特征在于:所述步骤S1中酸性废水处理采用高温湿式氧化处理方式,具体包括以下步骤:
T1、首先酸性废水进入调节池先进行中和处理,将PH调节到7-8.5之间;
T2、废水经pH调节后进入混凝沉淀池,投加PAC、PAM进行絮凝沉淀处理,产生的污泥进入板框压滤机深度脱水处理;
T3、经过混凝沉淀处理后的污水通过高压泵打入废水换热器,与氧化液出水进行处理进行热交换升温至170-180℃;
T4、废水经过废水换热器升温后进入导热油换热器加热到所需反应温度;废水进入反应器CWO高温湿式氧化系统与空气接触进行氧化反应处理,反应完成后与原水进行热交换回收部分热量;
T5、废水进入减压阀减压后进入气液分离罐进行气液分离,废水进入氧化液出水罐进行后续一体化MBR处理,尾气输送至尾气吸收装置进行吸收;浓废水含硝基苯在硝基转化池中通过铁碳微电解还原为苯氨以便于后续生化处理,硝基转化池采用管道混合器投加铁粉和活性炭。
CN202010134716.6A 2020-03-02 2020-03-02 一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法 Pending CN111517559A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010134716.6A CN111517559A (zh) 2020-03-02 2020-03-02 一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010134716.6A CN111517559A (zh) 2020-03-02 2020-03-02 一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111517559A true CN111517559A (zh) 2020-08-11

Family

ID=71910257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010134716.6A Pending CN111517559A (zh) 2020-03-02 2020-03-02 一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111517559A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114956446A (zh) * 2022-04-07 2022-08-30 武汉中测联环境技术有限公司 一种医药化工废水零排放回用系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104803548A (zh) * 2015-04-01 2015-07-29 浙江碧源环保科技有限公司 一种焦化酚氰废水处理回用零排放工艺及设备
CN105271622A (zh) * 2015-11-25 2016-01-27 成都美富特膜科技有限公司 一种电镀废水零排放处理工艺和系统
CN106830544A (zh) * 2017-03-02 2017-06-13 南昌大学 微电解‑芬顿‑egsb‑a/o‑bco‑baf‑混凝处理制药废水系统
CN107235607A (zh) * 2017-07-14 2017-10-10 中新苏州工业园区环保技术有限公司 一种有机废液的零排放回用处理方法
CN108033651A (zh) * 2017-12-29 2018-05-15 深圳市睿维盛环保科技有限公司 一种电镀废水零排放系统
CN110040911A (zh) * 2019-05-06 2019-07-23 孙鹏 一种含铜高盐印染废水的处理方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104803548A (zh) * 2015-04-01 2015-07-29 浙江碧源环保科技有限公司 一种焦化酚氰废水处理回用零排放工艺及设备
CN105271622A (zh) * 2015-11-25 2016-01-27 成都美富特膜科技有限公司 一种电镀废水零排放处理工艺和系统
CN106830544A (zh) * 2017-03-02 2017-06-13 南昌大学 微电解‑芬顿‑egsb‑a/o‑bco‑baf‑混凝处理制药废水系统
CN107235607A (zh) * 2017-07-14 2017-10-10 中新苏州工业园区环保技术有限公司 一种有机废液的零排放回用处理方法
CN108033651A (zh) * 2017-12-29 2018-05-15 深圳市睿维盛环保科技有限公司 一种电镀废水零排放系统
CN110040911A (zh) * 2019-05-06 2019-07-23 孙鹏 一种含铜高盐印染废水的处理方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
郭茂新等: "《水污染控制工程学》", 31 December 2005, 中国环境科学出版社 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114956446A (zh) * 2022-04-07 2022-08-30 武汉中测联环境技术有限公司 一种医药化工废水零排放回用系统
CN114956446B (zh) * 2022-04-07 2023-03-24 武汉中测联环境技术有限公司 一种医药化工废水零排放回用系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karri et al. Critical review of abatement of ammonia from wastewater
Larsen et al. State of the art of urine treatment technologies: A critical review.
CN105585220B (zh) 一种城市污水处理系统及净化方法
CN103288309B (zh) 一种煤气化废水零排放的处理方法及其应用
EP2164811B1 (en) Wastewater treatment system with simultaneous separation of phosphorus and manure solids
CN106927628A (zh) 微电解—芬顿—egsb—a/o—bco—baf—混凝处理制药废水工艺
CN208814845U (zh) 生活垃圾填埋场渗滤液处理系统
CN201817356U (zh) 焦化废水的臭氧、活性炭和双膜法深度处理及回用装置
Azimi et al. Evaluation of COD and turbidity removal from woodchips wastewater using biologically sequenced batch reactor
CN103723893A (zh) 一种去除水中硝酸盐氮的方法
CN102491581A (zh) 一种丙烯酸及酯装置生产废水的深度处理方法
CN101781048B (zh) 一种低氨氮废水的处理与回收方法
CN108585351A (zh) 新疆纺织工业园印染废水分质处理及提升回用率集成工艺
CN107055927A (zh) 一种高含盐难降解糖精工业废水废气处理方法及装置
CN102464420A (zh) 污水物化处理方法
CN102786179A (zh) 一种高浓度有机废水处理及综合利用的方法
De Jager et al. Membrane bioreactor application within the treatment of high-strength textile effluent
CN106517669B (zh) 黑臭水a/o正渗透处理系统及处理工艺
CN101549921A (zh) 一种处理高浓度含磷废水的方法
CN111517559A (zh) 一种处理氨基醚生产过程产生废水的工艺系统以及方法
CN112707379A (zh) 高氨氮废水处理及回收氨的方法及适用于该方法的磷酸铵镁反应器
CN104787960A (zh) 一种皮革废水的处理工艺与处理系统
Zhao et al. Integrated coagulation-trickling filter–ultrafiltration processes for domestic wastewater treatment and reclamation
Jassal et al. Sustainable Waste Water Treatment: Opportunities and Challenges
CN107151082B (zh) 一种含dmf废水的零排放处理系统及其方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200811