2 改造方案的確定2.1對水質的分析及工藝的選擇 經測定,原水中堿堿量廢水的CODcr高達20 000以上、pH值≈13;退漿廢水的CODcr,高達15 000、pH值≈12。經熱水、冷水沖洗后,COD cr仍為3 500~6 500。這兩部分水量占全部印染廢水的lO%左右,屬高濃度有機廢水。如果按照傳統方法,將它們與其它印染廢水混合處理,顯然不科學,也不經濟。改造時擬將其分流,進行局部預處理(酸中和之后),然后再與其它印染廢水混合處理。 本公司化纖染色所占比例較大,其印染廢水可生化性較差,僅依靠好氧生化工藝(如接觸氧化法或活性污泥法)處理,很難達到預期效果。如果在好氧生化工藝處理前進行厭氧(兼氧)水解處理,可利用厭氧(兼氧)細菌降解能力強的特點,將廢水中的大分子有機物(如化纖原料、活性染料等)轉化為小分子有機物,將難降解的物質轉化為易降解的物質,從而提高廢水的可生化性,可為后續好氧處理創造條件。對中高濃度印染廢水采用厭氧(兼氧)生化預處理,有利于去除色素(包括活性染料類)及有機污染物的毒性。 鑒于物化預處理中投藥較多、污泥量大、成本高,若水中無機鹽(特別是Ca2+)濃度增加,后續曝氣池中組合填料上會出現板結并粘滿較硬的泥垢,使其比表面積大大降低,從而阻礙微生物膜的形成和脫落,降低了生化處理效果。因此,將先物化后生化的工藝路線改為厭氧(兼氧)一好氧生化工藝路線,運用硝化和反硝化技術實現污泥的消化,可減少混凝劑用量,大大降低污泥產量和處理成本。2.2工藝流程的確定(圖2).jpg)
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