今天為廣大朋友介紹的是——煤化工廢水處理關(guān)鍵技術(shù),下面是具體內(nèi)容。
煤化工廢水處理關(guān)鍵技術(shù)的理論與應(yīng)用研究對(duì)維持新型煤化工行業(yè)健康運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)真正的廢水“零排放”具有十分重要的意義。國(guó)內(nèi)外對(duì)于煤化工廢水處理相關(guān)研究大多停留在試驗(yàn)研究階段,將煤化工廢水中的特征污染物降解的關(guān)鍵技術(shù)研究成果寥寥無(wú)幾。
一,泡沫的消除:
煤化工廢水中含有大量的帶有羥基的雜環(huán)類(lèi)物質(zhì)、脂肪烴類(lèi)物質(zhì)和表面活性劑物質(zhì),這些物質(zhì)是目前煤化工廢水生物處理裝置泡沫產(chǎn)生的元兇,應(yīng)該在預(yù)處理段盡可能去除。但若采用常規(guī)隔油池和空氣氣浮工藝,空氣中的氧會(huì)使廢水色度加深,多元酚氧化轉(zhuǎn)化為中間產(chǎn)物苯醌類(lèi)物質(zhì)難以生化降解,增加了后續(xù)生物工藝處理的難度。根據(jù)煤化工廢水這一特點(diǎn),哈爾濱工業(yè)大學(xué)研發(fā)的惰性氣體除油技術(shù),不僅解決了煤化工廢水的除油問(wèn)題,而且避免了廢水的預(yù)氧化,減小了后續(xù)處理的泡沫問(wèn)題。
二,多元酚的降解途徑:
煤化工廢水中的多元酚不能直接被微生物降解和使微生物增殖,只能通過(guò)厭氧共代謝而被轉(zhuǎn)化去除,采用簡(jiǎn)單有機(jī)分子共基質(zhì)強(qiáng)化多元酚的厭氧過(guò)程,不僅有效地控制了厭氧泡沫問(wèn)題,還可有效降低多元酚抑制微生物增殖的難題,顯著提高酚類(lèi)的底物利用率。針對(duì)煤化工廢水這一特點(diǎn),哈爾濱工業(yè)大學(xué)研發(fā)的多元酚厭氧(EC)共代謝機(jī)理與應(yīng)用成果,可以顯著提高酚類(lèi)物質(zhì)的生物降解性能。這一成果獲得了同行的認(rèn)可,獲得水質(zhì)協(xié)會(huì)(Internationalwaterassociation,IWA)2012年度東亞地區(qū)工程創(chuàng)新獎(jiǎng)。
三,酚類(lèi)物質(zhì)的毒性控制:
酚類(lèi)物質(zhì)對(duì)于微生物具有一定的毒性,高濃度的酚類(lèi)物質(zhì)可以殺菌和抑制微生物的增殖,目前運(yùn)行的煤化工廢水處理裝置內(nèi)微生物增殖緩慢,酚類(lèi)物質(zhì)殺菌是典型特征。為降低煤化工廢水酚類(lèi)物質(zhì)的殺菌特征,哈爾濱工業(yè)大學(xué)研發(fā)的生物增濃(BE)機(jī)理與應(yīng)用成果,通過(guò)控制特定的水力條件、高生物添加劑、高污泥濃度、高污泥齡等參數(shù),在比較佳回流比和低氧狀態(tài)下,酚類(lèi)物質(zhì)的毒性得到有效降低。低氧狀態(tài)具有水解酸化作用,對(duì)難降解的COD有較好的適應(yīng)性;低溶氧又創(chuàng)造了同步硝化反硝化脫氮的條件,在一定程度上實(shí)現(xiàn)了脫氮過(guò)程;低溶氧曝氣有效避免了泡沫的產(chǎn)生;生物增濃(BE)工藝對(duì)含酚廢水處理效果十分顯著。
四,酚類(lèi)物質(zhì)降解的微生物培養(yǎng):
煤化工廢水含有大量難降解有機(jī)物,對(duì)于生物處理中的微生物篩選是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn),自然界的微生物很難適應(yīng)煤化工廢水中的特征污染物。因此篩選適應(yīng)煤化工廢水的優(yōu)選微生物是研究機(jī)構(gòu)的難點(diǎn),通過(guò)對(duì)中煤龍化哈爾濱氣化廠污水處理工藝中的菌種進(jìn)行復(fù)合培養(yǎng)和保藏,進(jìn)行微生物種群分析和16SrRNA基因序列測(cè)定,提交美國(guó)國(guó)立生物技術(shù)信息中心(NationalCenterforBiotechnologyInformation)Genbank數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行BLAST生物核酸數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行對(duì)比。證明該微生物菌劑降解酚類(lèi)物質(zhì)的有效性,并能增強(qiáng)廢水處理裝置的抗沖擊性。
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