医化高浓高盐废水预处理技术概述
① 高浓废水特征表:
特征指标 |
CODcr |
NH3-N |
TN |
B/C |
色度 |
全盐量 |
特征值 |
≥30000mg/L |
≥1000mg/L |
≥3000mg/L |
≤ 0.1 |
≥5000倍 |
≥3%~30% |
备 注 |
以上特征值为高浓废水的最小值。某一种废水,只要有两项指标符合以上特征值的范围,原则上即可划入高浓废水的范畴 |
以上为医药化工行业的高浓废水最低特征指标值。事实上,目前大多数医化废水高浓废水的各项指标都以远远超过上述数据,比如CODcr基本上都在5-10万左右,高的甚至达到了50-100万毫克每升,总氮超过1万毫克升,色度大于1万倍,全盐量接近饱和溶液,并基本上都含有一定量的生物毒性物质和生物难降解物质,比如吡啶、氯仿、苯酚、DMF、苯胺、叠氮化合物等等。
② 处理目标
根据以上特征表,医化高浓废水普遍表现为高有机物、高氨氮、高盐和低B/C的特征,对微生物有严重的抑制性和生物毒性,无法直接进入生化系统,必须对该类废水进行有效的预处理,实现以下目标:
高浓废水预处理后的特征值:
特征指标 |
CODcr |
NH3-N |
TN |
B/C |
色度 |
全盐量 |
特征值 |
≤10000mg/L |
≤1000mg/L |
≤1000mg/L |
≥0.3 |
≤500倍 |
≤0.5%~1.0% |
备 注 |
高浓废水经过预处理后,各项指标基本上应该达到上述指标数据,为后续的生化系统安全稳定运行创造条件 |
③ 处理工艺
医化高浓废水由于其自身的特点,要达到上述的处理目标,其处理手段已经远不是常规环境治理技术所能涵盖的了,其处理过程更加专业化(倾向于化工工艺与化工合成等领域),手段更加精细化(脱溶精馏),思维更加资源化(萃取、浓缩、提纯),尤其是处理工艺更加复杂化,不再是单一的处理工艺能够完成的,通常可供选择的工艺和相应的效果评估如下:
序 号 |
工艺方法 |
工艺特点与效果评估 |
1 |
脱溶精馏 |
具有高浓度有机溶剂的废水,采用脱溶精馏工艺后,可大幅度降低有机物含量并获得溶剂的再利用 |
2 |
多效蒸发 |
脱盐和将氮氧化物、铵根离子留在母液中,大幅降低蒸出液的有机物浓度和氨氮、总氮浓度 |
3 |
树脂吸附 |
选取特定的树脂,实现对特定有机物的吸附分离,分离效率高,是某些特定有机污染物去除的比较经济的工艺手段。 |
4 |
溶剂萃取 |
溶剂萃取可实现对某一特定有机物的高效分离,实现资源化利用,大幅度降低高浓废水的处置成本 |
5 |
酸析、氢解、碱解 |
预处理初期选择的工艺方法,具有效果显著、成本低廉的特点 |
6 |
化学氧化法:投加氧化剂 |
对废水中的还原态物质进行直接氧化反应,处理效率高,成本低廉 |
7 |
电絮凝 |
替代常规化学絮凝(碱+PAC+PAM),具有絮凝效率高,可除SS、重金属、无机磷、氟、砷等 |
8 |
电芬顿 |
替代常规化学芬顿,具有氧化效率高,有机物降解效率高,泥量少,自动化程度高的特点 |
9 |
电催化氧化 |
针对特定的水质,可采用该工艺实现脱氮、脱色、降解有机物的目标 |
10 |
铁碳微电解 |
利用微电解原理,制成的多孔性铁碳填料,实现对大分子有机物开环断链,降解有机物,降低生物毒性,提高B/C比的目标 |
11 |
强化微电解 LCR |
美纳主创技术,基于微电解原理,比常规的铁碳微电解具有高有机物降解效率和总氮降解效率,可实现常温常压状态下的加氢还原和氢解目的,对有机氮化物的降解有特殊的效果,运行成本低,自动化程度高,广泛应用于医化高浓废水的预处理和生物毒性的降解。 相比于市场上常规的铁碳填料,LCR填料的COD去除率要高出30%-50%;氨氮或总氮去除率提高50%-80%以上。 |
12 |
强化催化微电解 ECR |
美纳主创技术,基本原理同LCR,但该工艺具有更强的催化氧化功能,可实现对难降解有机物的高效去除,有机物去除效率比常规铁碳填料高出50%-100%,可大幅提高B/C,提高废水可生化性。 |
备 注:以上为常规高效低成本的处理工艺,通常情况下高浓废水至少需要以上3-5种工艺的有效组合,方能实现预处理目标 |