由于使用塑化剂的塑料产品现在很普遍,因此塑化剂DEHP在环境中广泛存在,在空气、水中均含有。塑料薄膜中的DEHP具有很强的自由性,可从塑料中渗出进入环境,随着农用塑料薄膜的大量使用,塑料薄膜成为土壤中DEHP的一个主要来源。造成增塑剂工业废水处理难度较大。
增塑剂废水具有pH值高、有机物浓度高、水质复杂、难降解等特点,废水中含有大量的对苯二甲酸和辛醇,对苯二甲酸浓度过高对生化系统有较强的抑制、毒害作用。
工艺流程及特点:经过酸析反应器后,废水中的对苯二甲酸即与废水分离沉降,通过三相沉降罐将废水、浮渣、密度大于水的对苯二甲酸等析出物有效分离,使待处理废水中的有机物浓度大大降低,且降低废水中有害物质对生化系统的抑制和毒害。酸析过程中控制有效酸析沉降环境pH值为4.5-5.0,CODCr蕞大去除率能达到60%。在酸析过程中需注意酸度的控制,pH值太低不利于对苯二甲酸的析出,同时由于中和池增加了废水的总盐分,给生化系统处理带来难度。
经预处理后的废水进入生化处理系统,在水解酸化段引入生活污水,在增加综合废水可生化性的同时为废水的生化处理提供了有效的氮、磷元素,提高了生化系统的运行效果。
厌氧段采用UASB工艺,在厌氧条件下由多种微生物共同作用,使有机物分解并生成CH4和CO2。它可分为3个阶段:水解、发酵阶段;产氢、产乙酸阶段;甲烷化阶段。厌氧反应在自身发挥作用的同时,还可为后续好氧处理创造良好的物质条件。
在UASB反应器的上部设置三相分离器,下部为污泥悬浮区和污泥床区,底部为布水区。该反应器还能实现污泥颗粒化,颗粒污泥自身良好的沉降性能,三相分离器对污泥具有良好的截留作用,混合液在沉淀区进行分离,污泥可自行回流到污泥床区,这使污泥床区能保持很高的污泥浓度。因此UASB工艺对高浓度有机废水的处理更具有容积负荷高、CODCr去除效果明显、抗冲击能力强、污泥浓度高、产甲烷活性高的优势。
好氧段活性污泥池出水进入PACT反应池,对好氧处理后段进行更进一步的有效生化降解。PACT法是将粉末活性炭(PAC)加入活性污泥中的一种废水处理新工艺。该工艺目前已被广泛用于处理印染、化工、焦化、炼油、制药等工业废水,其特点是PAC颗粒包裹在活性污泥絮体中,将活性炭吸附生物再生和生物降解有机结合,强化了活性污泥絮体的净化功能,提高了系统的处理能力。通过PACT池的生化反应,在提高有机物去除率的同时改善二沉池的出水絮凝效果,以确保出水水质稳定达到设计要求。
剩余污泥浓缩后,经板框压滤机压滤成泥饼外运处理。该处理工艺具有耐冲击负荷能力强,处理效果稳定、操作管理简单等特点。
工程实际运行结果表明,采用酸析沉降-水解-UASB-兼氧-活性污泥-PACT工艺处理增塑剂废水是有效的,处理出水水质能稳定达到GB8978—1996三级排放标准的要求。
本文研究了增塑剂废水的降解物理化学、生物化学降解工艺,紧随绿色环保的主题,将污染程度降低至蕞低限。
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