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高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺

发布时间:2018-8-28 16:56:39  中国污水处理工程网

  申请日2011.11.21

  公开(公告)日2013.05.29

  IPC分类号C02F3/28

  摘要

  为解决现有技术存在的有机物降解效率低、沼气产率低、运行成本高的问题,本发明提供一种新的高浓度难降解有机废水低速厌氧处理工艺。本发明采用高温厌氧和中温厌氧二级处理工艺,在高温厌氧处理阶段,高浓度有机废水有机物去除效率高,在中温厌氧处理阶段,继续生物降解高温厌氧处理不易生物降解的有机物,使高浓度有机废水的降解更彻底,同时增加沼气的产生量,提高厌氧生物处理的效率和有机物的去除率。

  权利要求书

  1.高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,包括如下步骤:

  将高浓度难降解有机废水预处理,去除大块悬浮物;

  经预处理后的高浓度难降解有机废水输送至进水高温冷却塔,进行冷却处理,降温至52-58℃;

  经冷却处理后的高浓度难降解有机废水送至水调节池,进行搅拌处理;

  经搅拌处理后的高浓度难降解有机废水采用提升泵提升至高温厌氧发酵罐,进行高温厌氧处理;

  高温厌氧处理后的有机废水输送至中温冷却塔,进行冷却处理,降温至32-38℃;形成固液混合态废水;

  将冷却处理后的固液混合态有机废水用格栅过滤,送至沉淀池,进行沉降处理;

  经沉降处理后的有机废水送至中间调节池,进行搅拌处理;

  经搅拌处理后的有机废水采用中间提升泵提升至中温发酵罐,进行中温厌氧处理;

  经中温厌氧处理后的有机废水排出。

  2.如权利要求1所述的高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,所述高温发酵罐中混合液回流比50%~60%。

  3.如权利要求1所述的高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,所述高温发酵罐的COD容积负荷分别为4.5-7 kg COD/ m3.d。

  4.如权利要求1所述的高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,所述沉淀池中的污泥进入污泥泵房,污泥回流比为50%~100%,剩余污泥输送至污泥处理单元。

  5.如权利要求1所述的高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,所述中温发酵罐的COD容积负荷分别为4-6 kg COD/ m3.d。

  6.如权利要求1所述的高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,所述高温厌氧发酵罐和中温厌氧发酵罐分离得到的沼气汇集通过抽风机抽至沼气净化单元,本工艺沼气产量为20~25m3气/m3水。

  7.如权利要求1所述的高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,其特征在于,所述中温冷却塔为玻璃钢逆流式中空冷却塔。

  说明书

  高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺

  技术领域

  本发明属于废水处理领域,特别涉及到一种高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺。

  背景技术

  高浓度难降解有机废水是目前水体和土壤主要污染源,具有有机物和悬浮物浓度高、可生化性能差、运行费用高等特点。目前传统的好氧工艺很难对高浓度有机废水中污染物进行有效的去除,而且运行费用极高。高浓度难降解有机废水处理的关键是有效降解有机物、去除悬浮物、提高废水的可生化性能、降低运行成本和获得具有经济效益的副产物。

  高浓度难降解有机废水厌氧处理技术是指在无分子氧参与的情况下,通过多种微生物的协同作用,把大分子难降解有机物最终分解为小分子有机物,提高可生化性能,并有效去除悬浮物,获得清洁能源甲烷(CH4)的工艺。现行的厌氧处理技术主要是中温发酵工艺。高浓度有机废水经降温达到35~38℃后直接进入中温厌氧发酵罐,出水经过三相分离,沼气经过回收装置汇集至沼气净化系统,污泥存在反应罐内,维持较高的污泥负荷。

  为了提高有机物去除率和沼气产率,人们不断对设备和工艺流程进行改进,不断摸索厌氧技术的控制条件,对厌氧反应器的温度、pH和碱度、氧化还原电位、有毒及抑制性物质、有机负荷、营养负荷、营养比例及微量元素等进行了研究,先后开发了厌氧生物接触工艺(ACP)、厌氧生物滤池工艺、上流式厌氧污泥床反应器等,通过提高污泥浓度、控制污泥停留时间(SRT)和水利停留时间(HRT)等提高容积负荷,增加污泥停留时间,缩短水力停留时间。但是传统的高速厌氧反应器有机物去除效率和沼气产率较低,对后续处理工艺要求较高;由于高温厌氧菌群和中温厌氧菌群喜好的温度范围不同,传统的单一温度厌氧反应器不能最大效率的利用高温或中温厌氧菌群。

  发明内容

  为解决现有技术存在的有机物降解效率低、沼气产率低、运行成本高的问题,本发明提供一种新的高浓度难降解有机废水低速厌氧处理工艺。

  本发明涉及一种高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺,包括如下步骤:

  1) 将高浓度难降解有机废水预处理,去除大块悬浮物;

  2) 经预处理后的高浓度难降解有机废水输送至进水高温冷却塔,进行冷却处理,降温至52-58℃;

  3) 经冷却处理后的高浓度难降解有机废水送至水调节池,进行搅拌处理;

  4) 经搅拌处理后的高浓度难降解有机废水采用提升泵提升至高温厌氧发酵罐,进行高温厌氧处理;

  5) 高温厌氧处理后的有机废水输送至中温冷却塔,进行冷却处理,降温至32-38℃;形成固液混合态废水;

  6) 将冷却处理后的固液混合态有机废水用格栅过滤,送至沉淀池,进行沉降处理;

  7) 经沉降处理后的有机废水送至中间调节池,进行搅拌处理;

  8) 经搅拌处理后的有机废水采用中间提升泵提升至中温发酵罐,进行中温厌氧处理;

  9) 经中温厌氧处理后的有机废水排出。

  其中,高温发酵罐中混合液回流比50%~60%。

  其中,所述高温发酵罐的COD容积负荷分别为4.5-7 kg COD/ m3.d。

  其中,所述沉淀池中的污泥进入污泥泵房,污泥回流比为50%-100%,剩余污泥输送至污泥处理单元。

  其中,所述中温发酵罐的COD容积负荷分别为4-6 kg COD/ m3.d。

  其中,高温厌氧发酵罐和中温厌氧发酵罐分离得到的沼气汇集通过抽风机抽至沼气净化单元,本工艺沼气产量为20~25m3气/m3水。

  其中,所述中温冷却塔为玻璃钢逆流式中空冷却塔。

  本发明采用高温厌氧和中温厌氧二级处理工艺,在高温厌氧处理阶段,高浓度有机废水有机物去除效率高,在中温厌氧处理阶段,继续生物降解高温厌氧处理不易生物降解的有机物,使高浓度有机废水的降解更彻底,同时增加沼气的产生量,提高厌氧生物处理的效率和有机物的去除率。

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