倍增復合式強化生物脫碳脫氮(QWSTN)重污染行業廢水處理與回用工藝系統
來源: 閱讀:3300 更新時間:2011-08-18 11:25重污染行業廢水水質水量波動大、含有毒難降解物質,以往的處理工藝系統存在占地面積大、處理費用高、微生物活性易受抑制、COD難以達標、氨氮處理效果易受水質沖擊和曝氣池泡沫量大等問題。生物處理技術仍然是最經濟實用、應用面最廣的有機廢水處理技術。將物化、生化相結合同時采用生物處理強化技術是克服重污染行業難降解有機廢水生物處理難題的有效途徑。
本技術針對重污染行業污廢水達標排放困難的狀況,在常規水處理工藝的基礎上,提出了完整的廢水水質改善技術理論并將其與生物處理技術相結合,以倍增復合式生物膜技術為研究核心,創新性地發明了厭氧復合反應器、缺氧復合反應器、脫碳復合反應器、硝化復合反應器等一系列含高濃度、高活性菌群的復合生物反應器,并將物化法與生化法優化組合,同時研究了成套、模塊化的廢水的水質改善技術(物化預處理技術)和生物處理強化技術,建立了一種高效、抗沖擊的倍增復合式強化生物脫氮(QWSTN)系統,不僅能大幅度去除難降解有機廢水中COD,且能夠實現脫碳、脫氮,使廢水達標排放甚至回用。該技術可廣泛應用于重污染行業高濃度難降解有機廢水的處理,尤其適用于煤(化工)、石油、冶金、印染、造紙等難降解有毒有害廢水的處理。該技術在國內外尚未見報道,在水處理領域具有開創性。經查新檢索,該成果在國內處于領先,并達到國際先進水平。該技術系統已申請國家發明專利。
工藝簡介:
Q-WSTN(強化-物化/生化/脫氮)工藝是我公司依托、吸收同濟大學多年來在焦化、石油化工等工業廢水處理領域的研究、設計及工程應用成果、經驗和數據,經過多年探索,研究開發的一種針對難降解、有毒、有害工業廢水的處理工藝。該工藝將傳統的A2O工藝及前置反硝化/硝化生物脫碳及脫氮理論成功應用到焦化廢水處理中,經過精心設計、功能區劃分及DO、PH、C/N比、硝化段 BOD等技術參數設定,并運用、結合了多項最新的科技成果和專有、專利技術,如強化物化、強化厭氧、強化反硝化/硝化、懸浮/懸掛微生物載體與傳統的活性污泥法相結合等。
該工藝徹底解決了傳統工藝對有毒、有害污染物包括酚、氰的耐毒性、耐沖擊性差,氨氮、COD去除率低、生化系統運行不穩定、運行費用高、系統難以達標等技術難題。采用Q-WSTN工藝焦化廢水經過處理后,可達到國家一級排放標準的要求,回用于熄焦、洗煤等焦化廠生產工序,滿足可持續發展和循環經濟發展的要求,經濟和社會效益顯著。
工藝特點:
1、工藝路線先進、成熟、可靠,運行管理方便。
2、 去除污染物徹底,二沉池出水可達到國家二級排放標準,高級物化單元出水 可達到國家一級排放標準,回用于熄焦、洗煤等,節約水資源。
3、特殊設計的工藝流程確保系統耐沖擊負荷能力強,并有效減少能耗及藥劑耗 量,運行成本低。
4、強化二級物化預處理單元和高級物化處理有效組合,并采用特殊篩選的專用 藥劑確保了對廢水中焦油、硫化物以及SS、COD、色度等的高效去除。
5、強化厭氧反應器的優點:
①提高廢水可生化性;
②部分去除COD;
③降低后續好氧處理所需的供氧能耗;
④減少整個系統產生的剩余污泥量。
6、強化前置反硝化的優點:去除總氮;補充約一半堿度給后續的生物硝化反應 器;部分降解有機物,從而可降低生物脫碳反應器所需的供氧量,減少能耗。
7、特殊設計的處理流程確保了硝化菌的泥齡,取得高效的氨氮去除效果。
8、系統延展性強,今后可經過簡單整合不斷滿足日益嚴格的環保要求。
9、整個處理過程不需要任何稀釋水,處理過程所需要的工藝用水全部采用系統出水。
應用范圍:
◆ 焦化廢水處理及回用
◆ 煤化工、石油化工、冶金等行業廢水處理及回用
◆ 高含酚、含氰、高氨氮、高有機污染物,難降解工業廢水的處理及回用
工程實例:
包鋼焦化廢水處理現場