高酚焦化廢水萃取脫酚用CWL-M離心萃取機
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????(1)高酚焦化廢水萃取脫酚預處理實驗研究表明,在溫度應低于40℃?,pH低于8.0,萃取比R為1:2時,反應時間取8min,用30%TBP煤油對原焦化廢水進行萃取,揮發酚去除率高達96.94%,水中剩余揮發酚含量為127.62mg/L,可滿足后續微生物處理。萃取過程所發生的絡合反應是可逆反應,用5%的氫氧化鈉以R=1: 1進行清洗,回收利用率可達94.25%以上,水中剩余揮發酚濃度為371 mg/L,生成的酚鈉可利用二氧化碳或硫酸酸化分解制酚,實現了資源回收利用。
????(2)氨氮的去除與活性污泥的馴化實驗表明,通過研究化學沉淀法與吹脫法,對該焦化廢水中NHS-N進行去除,MAP法去除效果遠遠優于吹脫法。1)氨氮濃度高達3500mg/L左右的該焦化廢水,經過化學沉淀預處理后,氨氮濃度降到292mg/L,氨氮去除率可以達到91.66%。將萃取、MAP沉淀除氨后的廢水進行4倍稀釋應用厭氧48h、好氧24h處理后廢水COD、揮發酚、氨氮的去除率分別達到84.85%、51.40%、82.91%。
????(3)混凝沉淀對活性污泥馴化后的廢水實驗表明,聚合硫酸鐵對焦化廢水處理的投加量小于聚合氯化鋁,并且聚合硫酸鐵對酚類與色度的處理效果優于聚合氯化鋁,且處理效果明顯。向生物處理出水的廢水中每升投加800mg的PFS時,其揮發酚、氨氮、COD,分別由27mg/L, 35.6mg/L, 550mg/L降低到15.60mg/L,22.72mg/L, ??153mg/L,再經2g/L的粉末活性炭吸附30min后廢水COD,氨氮、揮發酚降低到84.92mg/L, 0.49mg/L, ?16.25mg/L,滿足廢水回用要求。
????(4)采用微生物濃度為4%,濃度為10%的PVA冰凍解凍固定高效苯酚降解細菌XA05,在溫度為37℃、pH為7.5的條件下,在轉速為150r/min的恒溫搖床上震蕩降解苯酚,其降解速率隨苯酚濃度的升高而減慢,對苯酚濃度低于957mg/L的培養液經過36h的降解,其降解效率均可高達99.44%,并且活化后的PVA生物膜在處理含酚廢水時,對溫度與pH方面的適應性遠優于游離細菌。連續用其處理苯酚濃度為0.8g/L的培養液31d,其對苯酚的降解保持在99%以上,而PVA只溶解了小部分,并不影響其繼續使用。應用PVA生物膜處理萃取、MAP沉淀、稀釋后的焦化廢水,由于廢水中油類含量太高,固定活細胞法的優勢沒有得到體現。
????磷酸三丁酯煤油萃取高酚焦化廢水
????用磷酸三丁酯萃取高酚焦化廢水時,投資太大。若滿足一焦化水處理廠需求,需要買進大量的磷酸三丁酯煤油,雖萃取后的磷酸三丁酯煤油可以用堿液沖沖洗回收利用,但是由于堿液中的酚鈉回收還需要加大投資,并且磷酸三丁酯并不是可以無限次使用,其使用具有一定的次數,一定萃取效果下降,將需要更換磷酸三丁酯,投資很大,并且用完的磷酸三丁酯煤油屬于易燃污染物質,不宜長時間堆放。
解決辦法,開始減少焦化廠內焦化廢水的回流次數,降低焦化廢水中各污染物濃度,進行簡單的預處理后,應用微生物對其進行處理。另一方面,可以一次性加大投資,采用蒸汽脫酚塔對脫除的分進行堿液回收(相對于萃取劑清洗的更干凈與簡單)。若萃取劑清洗液的酚鈉易于回收且經濟,可繼續用磷酸三丁酯對焦化廢水中的酚進行萃取脫除,使用疲勞后再用送往發電廠焚燒法處理。
PVA生物膜代替游離微生物處理含酚廢水
????從實驗室的實驗結果來看,在處理含酚廢水時用固定化細菌代替游離細菌,技術上可行,整體來看具有一定的進步性。但應用PVA冰凍解凍法固定微生物時制作簡單,但是具有一定的繁瑣性,在實驗室制作小用量可行,想要把其在水廠上實行具有一定的困難性。因此本項目的關鍵在于,如何大量加工固定化微生物。
????初步設想逐漸生化池內加固定化微生物,達到固定化微生物單獨可滿足降解需求時結束,這是以長期過程。或可以一次性制作大量的固定化微生物,需要研究一定的技術,比如大的溶解池,耐熱攪拌設備與自動調溫度冰箱等,需要加大投資。
????PVA生物膜用于焦化廢水的處理
????應用PVA生物膜替代好氧活性污泥處理焦化廢水時,由于廢水中的油類物質含量太高,致使基質與氧氣進入PVA生物膜內部的通道被堵住,PVA生物膜內的微生物會逐漸壞死,固定化活細胞法的優勢沒變現出來,反而不如游離細菌的處理能力。解決方法,降低廢水中油類物質的含量,在廢水預處理上加一除油預處理過不口魂王
????對于焦化廢水的治理,不應只簡單對廢水進行治理,應從其產生入手,不要局限于廢水排放量的大小,而應考慮廢水的處理難度與合理性。對于不斷循環利用的焦化廢水,應在其循環一定次數后,對其進行處理,不要使其濃度太高之后,再進行處理。
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