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精细化工废水处理回用方法

本发明公开了一种化学处理方法,具体是指一种基于膜生物反应器 (MBR)- 反渗透 (RO) 联用技术的精细化工废水处理回用方法。本发明是 将生产车间排出的废水经隔油、气浮、混凝沉淀,然后在水解处理系统中经厌氧微生物胞外酶的分解,再进入好氧处理系统,在好氧处理系统中有好氧微生物,再将好氧处理系统出来的废水进入 MBR 系统进行进一步的好氧处理,同时进行泥水分离,MBR系统的出水直接进入 RO 系统,RO 产水回用于生产,浓水排入园区管网。本发明的优点是 MBR-RO 联用,提高了系统的生化处理效果,进而提高 RO 系统的回收率,增加纯水产量,减少废水的排放量。系统工艺流程短,自动化程度高,操作简便,运行稳定。

技术领域

[0001] 本发明涉及一种化学处理方法,具体是指一种基于膜生物反应器 (MBR)- 反渗透 (RO) 联用技术的精细化工废水处理回用方法。背景技术 [0002] 膜生物反应器(MBR)是将生物处理技术和高效膜分离技术有机结合的新型废水处理技术,在市政废水处理和工业废水处理领域得到越来越广泛的应用。 [0003] 中空纤维浸没式 MBR 是将中空纤维膜组件浸没于废水中,通过负压抽吸作用运行的膜系统。工业上常用膜材质包括 PVDF、PP、PES 等,膜孔径从微滤级别到超滤级别。由于膜孔径小,悬浮物几乎被完全截留,出水浊度 <1NTU。目前应用广泛的是带内衬的 PVDF 中空纤维膜,膜丝机械强度高,断丝率低,使用寿命长,系统紧促,占地面积小。 [0004] MBR系统相比传统活性污泥法废水处理系统,具有以下显著优点 : [0005] (1)出水水质优质稳定 ; [0006] (2)泥水分离效率高,占地面积小 ; [0007] (3)工艺自动化程度高,运行管理简便 ; [0008] (4)系统污泥浓度高,抗冲击负荷能力强,短期的污泥膨胀不会影响处理效果 ; [0009] (5)能够富集增殖速度慢的特种微生物,系统对污染物的去除效率更高 ; [0010] (6)水力停留时间 (HRT) 和污泥停留时间 (SRT) 完全分离,运行控制更加灵活 ; [0011] (7)单位微生物有机负荷低,污泥产率低,剩余污泥量少。 [0012] 反渗透(RO)技术是最精密的膜法液体分离技术,它利用半透膜的选择透过性,截留溶解性盐类和有机物,但允许水分子透过,实现水和物料的分离。反渗透技术自从上世纪50年代进入商业化应用后,被广泛应用于海水及苦咸水淡化,锅炉给水、工业纯水、电子超纯水的制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离等领域。在中水回用领域,RO 技术更是起着不可替代的作用。 [0013] 精细化工废水根据生产产品和生产工艺的不同,具有很大的差别,但从总体上看, 它具有以下特点 : [0014] (1)废水成分复杂,主要因为生产原料和生产工艺的多样性 ; [0015] (2)废水中污染物浓度高,有的废水含盐量高 ; [0016] (3)有色物质含量高,种类多,导致废水色度高 ; [0017] (4)生物难降解物质多,废水可生化降解性较差 ; [0018] (5)有毒有害物质多,对微生物有不同程度的毒害作用,影响生化处理效果。[0019] 精细化工废水的处理以生化法为核心,主要方法有 : [0020] (1)混凝沉降 [0021] 混凝沉降工艺一般作为预处理或后处理,主要用于去除废水中呈悬浮态或胶体态的不溶物,该方法对可溶性污染物的去除主要靠不溶物的吸附和包夹,去除率很低。 [0022] (2)蒸馏蒸发[0023] 主要用于废水中有价值物料的回收,通常原废水中待回收物质的浓度较高时才会使用。如醇类废水通过 90~95℃的蒸发,可以回收 81~92% 的甲醇。 [0024] (3)吸附和萃取 [0025] 萃取工艺多用于含酯类废水的处理,从废水中回收酯类物料 ;吸附法主要用于处理含醚类的废水。 [0026] (4)氧化 [0027] 氧化主要用于含难生物降解有机物较多的废水,通过高级氧化技术,破坏有机物的原有结构,将大分子有机物氧化成小分子量有机物,提高废水的可生化性,一般的和生化法配合使用或用于废水的深度处理。氧化工艺运行成本高,管理较为复杂,目前应用的较 。[0028] (5)生化法 [0029] 生化法是目前精细化工行业废水处理的核心方法,处理成本低,运行管理方便,基本能够实现达标排放。生化法的分类依据很多,以系统溶解氧浓度的差别,将生物处理方法分为厌氧、缺氧和好氧三类,通常配合使用才能实现达标排放。 [0030] (6)膜分离 [0031] 通常用于废水回用和单一成分废水中物料的浓缩和回收,在精细化工废水处理行业属于较新的技术。


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