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文档简介

1、高浓度抗生素有机废水处理 1 工程实例山东某大型抗生素厂主要生产青霉素、庆大霉素、链霉素等十多种产品,其生产有15采用厌氧水解酸化-生物接触氧化法进行处理,取得了良好的效果。设计水质、水量如下:水量2700m3/d;COD 42006000mg/L;BOD16002200mg/L;SS10002400mg/L;pH 68。处理工艺流程如图1。抗生素混合污水流经粗格栅、初沉池后进入厌氧酸化池,通入一定量的空气,利用厌氧发酵过程的水解酸化段,使水中不溶性的有机物转化为可溶性的有机物,将难降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质,大大提高了污水的可生化性。在生物接触氧化池,自下向上流动,在填料下

2、直接布气,生物膜直接受到气流的搅动,加速了生物膜的更新,使其经常保持较高的活性,而且能够克服填料堵塞。本工艺处理能力大,对冲击负荷有较强的适应性,污泥生成量少,不会产生污泥膨胀,无需污泥回流,易于维护管理,便于操作。主要处理构筑物: 厌氧酸化池矩形钢筋混凝土结构,一座分两格,每格尺寸20m10m5m,总容积为2000m3,池内设半软性填料720m3,填料高度1.8m,底部设有微孔曝气系统,有效停留时间17.0h,气水比51。 生物接触氧化池矩形钢筋混凝土结构,共一座,尺寸20m20m5.5m,总容积为2200m3,池内设半软性填料1800m3,填料高度4.5m,底部设有微孔曝气系统,有效停留时

3、间为14.3h,气水比451。2 运行效果厌氧酸化-生物接触氧化法反应处理单元从接种、驯化到正常运行历时2个月。接种污泥取自啤酒厂生物接触氧化池。调试时,分别向厌氧酸化池和生物接触氧化池投加一定量的接种污泥,之后通入COD为2000mg/L的生产废水进行闷曝,厌氧酸化池可间歇曝气,生物接触氧化池连续曝气。4d后连续进水,投配青霉素、麦白霉素、链霉素、螺旋霉素、大观霉素等十多种生产废水混合液,间断调整进水浓度、投配负荷、两池的气水比。45d时,填料挂膜基本完好,运行基本正常。当厌氧酸化池的气水比为51,氧化池气水比为451时,厌氧酸化池的去除容积负荷可达4.93kgCOD/(m3d),生物接触氧

4、化池的去除容积负荷为5.15kgCOD/(m3d)以上。出水COD浓度可降至443 mg/L。两池的处理效果见表1和表2。表1 厌氧酸化池进、出水水质时间流量(m3/d)COD(mg/L)COD去除容积负荷kgCOD(m3.d)BOD(mg/L)进水出水进水出水1997年9月2730510637785.03168013611997年10月2755527539565.05211516711997年11月2440592444734.92171513721997年12月2712492036564.76163013281998年1月2632491937384.32171513801998年2月2740

5、543639845.5216981341平均2668526339304.9317591409 表2 生物接触氧化池进、出水水质时间流量(m3/d)COD(mg/L)COD去除容积负荷kgCOD(m3.d)BOD(mg/L)SS(mg/L)进水出水进水出水进水出水1997年9月273037785294.93136116322101501997年10月275539565175.2616711951140681997年11月244044733775.55137215511901251997年12月271236563444.99132812719701701998年1月263237384684.781

6、38015515701591998年2月274039844275.41134112085595平均266839304435.1514091521489128技术经济指标:运行费用0.553元/kgCOD;产污泥量0.36kg/kgCOD。3 结论 以厌氧水解酸化-生物接触氧化法处理高浓度抗生素有机废水,在经济和技术上是可行的。该法克服了常规好氧活性污泥法处理高浓度有机废水能耗高、稀释水量大、占地面积大以及运转费用高等缺点。 此工艺可实现高浓度进水(COD5273mg/L)和高去除容积负荷厌氧酸化池4.93kgCOD/(m3d),氧化池5.15kgCOD/(m3d)。 本工艺处理能力大,对冲击负荷有较强的适应性,污泥生成量少,运行费用低,勿需污泥回流,且可降低基建费用。4 存在的问题及建议该厂的抗生素废水经厌氧水解酸化-生物接触氧化法处理,出水COD浓度可降至443mg/L,有机物污

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