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      醫(yī)藥和農(nóng)藥原料藥生產(chǎn)廢水處理工程研究

      2020-12-08 07:27:44陳志永
      魅力中國 2020年39期
      關(guān)鍵詞:沉池酸化廢水處理

      陳志永

      (遼寧美滋林藥業(yè)有限公司,遼寧 盤錦 124010)

      一、工程概述

      以某工程企業(yè)處理廢水程序?yàn)榘咐?,探索其處理效果。此企業(yè)生產(chǎn)程序中產(chǎn)生的廢水,總共分為四類,第一類為生產(chǎn)廢水,第二類為廢氣吸收廢水,第二類為車間、地面、設(shè)備等沖洗時(shí)產(chǎn)生的含有復(fù)雜含量的廢水,第四類為生活污水。

      (一)在生產(chǎn)廢水中,以COD廢水形式為主,主要產(chǎn)生在中間體與產(chǎn)品兩者之間產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)中,污染成分以中間體、殘留物、反應(yīng)不充分的化學(xué)原料等物質(zhì)為主。COD含量較高的廢水,在收集完成時(shí)應(yīng)對其采取預(yù)處理程序。預(yù)處理工藝能夠分離廢水中含有的有機(jī)物,此類有機(jī)物降解效率較低,有機(jī)物包括氯仿、殺菌劑等,此類有機(jī)物對生物活性產(chǎn)生抑制作用,在融合在廢水時(shí),極易降低廢水生化處理能力[1]。

      (二)廢氣吸收廢水、沖洗形成的廢水、生活污水此三種廢水,歸類于為COD含量較低的廢水,區(qū)別于生產(chǎn)廢水。

      針對生產(chǎn)程序?qū)嶋H形成的各種廢水,在實(shí)際處理程序中,應(yīng)采取區(qū)分處理方式,將COD含量較高的生產(chǎn)廢水,經(jīng)過電解沉淀預(yù)處理程序后,將處理完成的廢水與COD含量較低的廢水相互融合,借助組合工藝開展廢水集中處理。組合工藝為酸化處理、氧化處理、二沉池,共計(jì)三道工序。污水處理程序建設(shè)運(yùn)行年限為2015年,預(yù)期處理能力為每天處理150立方米的廢水。項(xiàng)目廢水在污水站處理完成時(shí),將處理完成的尾水,統(tǒng)一排放至污水管網(wǎng)。在排放時(shí),應(yīng)遵守相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與排放標(biāo)準(zhǔn)具體表現(xiàn)為:

      1.COD含量較高的廢水:排放水量每日30立方米;PH酸堿值范圍為[2,4];COD排放濃度為[12,15]g/l;BOD5排放濃度為[1280,1550]mg/l;

      2.COD含量較低的廢水:排放水量每日70立方米;PH酸堿值范圍為[6,9];COD排放濃度為[0.5,0.8]g/l;BOD5排放濃度為[250,400]mg/l;

      3.排放允許的范圍值為:PH酸堿值范圍為[6,9];COD排放濃度不大于0.3g/l;BOD5排放濃度為不大于30mg/l。

      二、處理工藝

      (一)處理流程

      依據(jù)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容可知:COD含量較高的廢水中,含有有機(jī)物成分較高,且BOD5與COD兩者物質(zhì)的含量比值為0.11,具有較差的生化效果。因此,選擇電解耦合處理工藝,借助預(yù)處理工序,將COD含量較高的廢水有機(jī)物予以有效分離,再將預(yù)處理完成的廢水融合在COD含量較低的廢水中,在酸化池與氧化池兩個(gè)區(qū)域?qū)U水開展深化處理程序,以期提升水質(zhì)。運(yùn)行板框壓濾設(shè)備完成污泥脫水處理。

      (二)運(yùn)行系統(tǒng)

      1.預(yù)處理

      COD含量較高的廢水,在經(jīng)過格柵位置時(shí),順利到達(dá)堿解罐中。堿解罐中的堿溶液,其酸堿度取值不小于10.5。堿溶液能夠分解廢水中的乙腈物質(zhì),使其轉(zhuǎn)化成為乙酸與氨。堿元素在溶解完成時(shí),將廢水輸送至酸堿度調(diào)節(jié)池。在酸堿度調(diào)節(jié)池中添加硫酸,提升酸堿度至3,繼而將廢水排放至隔油池中。在隔油池中,利用重力作用,分離廢液中含有的油。在完成去油程序時(shí),廢水在微電解塔低端區(qū)域,采取由下而上的徑流方式,使其經(jīng)過Fe/C填料床,再由塔頂?shù)竭_(dá)氧化塔。達(dá)到氧化塔后,在塔中添加容量為500mg/L的雙氧水,以此達(dá)成工程聯(lián)合效果,完成高分子有機(jī)物的降解目標(biāo),提升廢水毒性的處理效果。

      2.生化處理

      在COD含量較高的廢水完成預(yù)處理時(shí),使其與COD含量較低的廢水相互融合,共同到達(dá)廢水調(diào)節(jié)池,在水量與水質(zhì)兩者均處于穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),借助提升泵將廢水排放酸化處理池。在水解酸化處理程序完成時(shí),廢水中的有機(jī)物,由難降解性質(zhì)轉(zhuǎn)化為易降解,便于后續(xù)廢水處理程序的有效運(yùn)行。酸化處理完成的廢水,將其輸送至氧化處理池。在氧化處理程序中,能夠生物降解大部分廢水中的COD成分。將氧化處理完成的廢水,排放至二沉池,開展固液分離操作。二沉池處理完成時(shí),上清液疏導(dǎo)至清水池,此時(shí)水質(zhì)符合相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。在廢水處理完成時(shí),將其排放至污水管網(wǎng),徑流至污水處理廠,再次開展深度水質(zhì)處理。

      3.運(yùn)行效果

      此廢水處理工程建成于2018年,同年9月調(diào)試運(yùn)行,11月開始穩(wěn)定運(yùn)行,水質(zhì)處理表現(xiàn)較為優(yōu)異,能夠達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)效果。在廢水處理期間,針對排放水開展的水質(zhì)檢測與分析程序,檢測發(fā)現(xiàn):在預(yù)處理、酸化處理、氧化處理、二沉池四個(gè)處理過程中,COD、二氯甲烷等有機(jī)物獲得有效降解與分離,COD有機(jī)物處理效率達(dá)到57%,二氯甲烷的處理效率達(dá)到80%。出水時(shí),COD含量為215mg/L,二氯甲烷濃度為0.16mg/L,符合廢水排放的二級標(biāo)準(zhǔn)。

      廢水處理工程成本投入共計(jì)180萬元人民幣,土建成本約為57萬元,設(shè)備與技術(shù)引入的投資成本為123萬元。日常處理費(fèi)用包括人工操作費(fèi)、電力資源消耗費(fèi)用等。假設(shè)每日處理廢水為140立方米,每立方米廢水運(yùn)行成本為1.19元,每立方米廢水電價(jià)計(jì)費(fèi)假設(shè)為6.17元,每立方米廢水處理產(chǎn)生人工費(fèi)為2.14元,每立方米廢水處理產(chǎn)生的藥劑填料成本為4.58元,污泥沉淀物綜合處理成本為每噸5000元。由此獲得每立方米廢水處理成本為14.28元。

      結(jié)論:綜上所述,工程實(shí)踐發(fā)現(xiàn):預(yù)處理與生化處理程序,能夠提升廢水處理效果;酸化處理、氧化處理、二沉池三道工序的組合處理工藝,具有優(yōu)異的廢水處理能力,保障排放水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)性,每立方米廢水處理成本為14.28元,具有處理成本的經(jīng)濟(jì)性。

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