申請日2014.10.27
公開(公告)日2015.01.21
IPC分類號C02F103/36; C02F9/14
摘要
本發(fā)明提供了一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法及設(shè)備,其設(shè)備包括:集水池、高效氣浮反應(yīng)器、酸化罐、微電解塔、管道混合器、芬頓反應(yīng)器、中和混凝反應(yīng)池、復合沉降池、調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池、接觸氧化池、二沉池、中間水池、前置過濾器、催化氧化塔和曝氣生物濾池等,通過該設(shè)備的應(yīng)用方法,解決β-萘酚生產(chǎn)廢水高COD、高色度、難以降解的問題,實現(xiàn)確保β-萘酚生產(chǎn)廢水長周期穩(wěn)定的達標排放。
權(quán)利要求書
1.一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,包括如下步驟:
(1)β-萘酚生產(chǎn)廢水由集水池經(jīng)泵提升進入高效氣浮反應(yīng)器,去除廢水中的懸浮物、浮油和溶解態(tài)的油等雜質(zhì),氣浮反應(yīng)產(chǎn)生的廢氣進入吸收塔通過堿液吸收;
(2)高效氣浮反應(yīng)器出水進入酸化罐,投加酸調(diào)節(jié)pH至1,將β-萘酚生產(chǎn)廢水中的亞硫酸根酸化轉(zhuǎn)化成SO2,采用風機曝氣,促進廢水中產(chǎn)生的SO2氣體溢出,產(chǎn)生的廢氣進入吸收塔通過堿液吸收;
(3)β-萘酚生產(chǎn)廢水經(jīng)步驟(2)酸化去除亞硫酸根后,廢水pH值約為3,出水無需調(diào)節(jié)直接進入微電解塔進行微電解反應(yīng)處理,通過電化學反應(yīng)產(chǎn)生強氧化性的羥基自由基,將β-萘酚生產(chǎn)廢水的大分子有機物氧化成小分子有機物,提高廢水的可生化性;
(4)微電解處理后的廢水pH值約為4.5,直接進行芬頓反應(yīng),投加雙氧水和鐵粉,進一步對β-萘酚生產(chǎn)廢水中的大分子有機物進行氧化處理;
(5)芬頓反應(yīng)出水進入中和混凝反應(yīng)池進行中和混凝反應(yīng),通過投加CaO調(diào)節(jié)pH至6-8,投加絮凝劑PAC,助凝劑PAM去除廢水中的懸浮物,中和混凝后的出水進入復合沉降池進行沉降;
(6)復合沉降池出水與低濃度的廢水進入調(diào)節(jié)降溫池進行降溫,并通過曝氣生物濾池出水部分回流至調(diào)節(jié)降溫池調(diào)節(jié)廢水水質(zhì),以滿足廢水進行生化的條件;
(7)調(diào)節(jié)降溫池出水進入水解酸化池,通過微生物的特性將廢水中的非溶解性有機物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C物,主要將其中難生物降解的有機物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾挠袡C物,提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的耗氧處理;
(8)水解酸化后出水進入流動床生物膜反應(yīng)池,通過流動床好氧生物法處理β-萘酚生產(chǎn)廢水,通過好氧微生物的呼吸作用對廢水中的有機物進行深度處理;
(9)流動床生物膜反應(yīng)池出水進入接觸氧化池,通過流動床好氧生物法處理β-萘酚生產(chǎn)廢水,通過好氧微生物的呼吸作用對廢水中的有機物進行深度處理;
(10)接觸氧化池出水進入二沉池,二沉池上清液進入中間水池,中間水池出水經(jīng)前置過濾器去除懸浮物進入催化氧化塔,通過臭氧催化氧化反應(yīng)深度處理β-萘酚生產(chǎn)廢水;
(11)臭氧催化氧化出水進入曝氣生物濾池,通過生物膜法進一步的去除廢水中的SS、COD,確保β-萘酚生產(chǎn)廢水能夠達標排放或回用。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,步驟(2)所述酸化罐,步驟(3)所述微電解反應(yīng),步驟(7)所述水解酸化池,步驟(8)所述流動床生物膜反應(yīng)池,步驟(9)所述接觸氧化池,步驟(11)所述曝氣生物濾池均通過風機進行曝氣。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,高效氣浮反應(yīng)器、復合沉降池和二沉池產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池,污泥濃縮池中的污泥回流至調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池流動床生物膜反應(yīng)池和接觸氧化池。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,步驟(3)所述微電解塔采用鐵碳復合填料。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,步驟(4)所述芬頓反應(yīng)投加雙氧水的濃度為30%,投加量為占廢水進水體積的5‰。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,步驟(5)所述中和混凝反應(yīng)池投加PAC投加量為占廢水進水體積的1%,PAM投加量為占廢水進水體積的1‰。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,其特征在于,步驟(6)所述調(diào)節(jié)降溫池進行降溫調(diào)節(jié)后的廢水水質(zhì)為COD<2000mg/L,電導率<0.7ms/cm。
8.一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理裝置,其特征在于,包括:集水池、高效氣浮反應(yīng)器、酸化罐、微電解塔、管道混合器、芬頓反應(yīng)器、中和混凝反應(yīng)池、復合沉降池、調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池、接觸氧化池、二沉池、中間水池、前置過濾器、催化氧化塔、曝氣生物濾池;所述集水池連接高效氣浮反應(yīng)器,所述高效氣浮反應(yīng)器連接酸化罐,所述酸化罐連接微電解塔,所述微電解塔通過管道混合器與芬頓反應(yīng)器連接,所述芬頓反應(yīng)器連接中和混凝反應(yīng)池,所述中和混凝反應(yīng)池連接復合沉降池,所述復合沉降池連接調(diào)節(jié)降溫池,所述調(diào)節(jié)降溫池連接水解酸化池,所述水解酸化池連接流動床生物膜反應(yīng)池,流動床生物膜反應(yīng)池連接接觸氧化池,所述接觸氧化池連接二沉池,所述二沉池連接中間水池,所述中間水池連接前置過濾器,所述前置過濾器連接催化氧化塔,所述催化氧化塔連接曝氣生物濾池,所述曝氣生物濾池連接降溫調(diào)節(jié)池;
所述高效氣浮反應(yīng)器和酸化罐頂部與吸收塔連接,所述吸收塔連接排氣筒;
所述芬頓反應(yīng)器連接雙氧水加藥罐;
所述中和混凝反應(yīng)池連接PAC加藥罐和PAM加藥罐;
所述降溫調(diào)節(jié)池連接循環(huán)冷卻塔;
所述高效氣浮反應(yīng)器、復合沉降池和二沉池底部連接污泥濃縮池,所述污泥濃縮池還與調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池和接觸氧化池連接;
所述催化氧化塔連接臭氧發(fā)生器;
所述酸化罐、微電解塔、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池、接觸氧化池和曝氣生物濾池均連接風機。
說明書
一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法及設(shè)備
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及β-萘酚生產(chǎn)廢水的處理方法,屬于廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,更具體說是一種采用物化方法處理β-萘酚生產(chǎn)廢水的方法和設(shè)備。
背景技術(shù)
β- 萘酚又名2- 萘酚、乙萘酚、2- 羥基萘,是萘系染料中間體典型產(chǎn)品之一。主要用于染料和染料中間體的生產(chǎn),在醫(yī)藥、農(nóng)藥、橡膠助劑、香料、皮革鞣制、紡織印染助劑及選礦劑原料等方面也有廣泛應(yīng)用。
由于β-萘酚生產(chǎn)的特殊性,其環(huán)保影響倍受國內(nèi)外環(huán)保部門重視。在20世紀末,美國和歐盟國家已把萘酚列為優(yōu)先污染物,相應(yīng)的β-萘酚的生產(chǎn)也轉(zhuǎn)嫁到發(fā)展中國家。目前,中國和印度是2- 萘酚的主產(chǎn)地。就中國而言,β-萘酚年總生產(chǎn)能力大約為8-9 萬噸,約占全世界總產(chǎn)量的50%,出口量占35%。其生產(chǎn)過程中排放的廢水有機物含量高、酸度大,含鹽高,對微生物有毒性,對人體有致畸、致癌作用,在環(huán)境中難以降解,屬于極難治理的有機工業(yè)廢水之一。
目前,國內(nèi)外主要用技術(shù)比較成熟的萘的磺化-堿熔法,該方法以萘為原料, 經(jīng)磺化、水解、中和、堿熔、酸化、精制(蒸餾) 等過程制得β-萘酚。β-萘酚生產(chǎn)過程中排出廢水水溫高(50-60℃)色澤深、酸堿緩沖性強,COD高達30000~40000 mg/L,其中含有大量的硫酸鈉、亞硫酸鈉等無機物(含量高達10%~15%),以及分離不完全的萘磺酸等有機中間產(chǎn)物。因此,廢水中COD主要由亞硫酸根及萘磺酸根的氧化引起,尤其含有的高濃度萘磺酸(17~18 g/L)對COD貢獻最大。此外,由于萘環(huán)是由10個碳原子組成的離域的共軛π鍵,結(jié)構(gòu)相當穩(wěn)定,難以降解,屬于高鹽、高COD高色度的化工廢水。這類廢水的BOD5/COD極低,可生化性差,且對微生物有毒性,難以用一般生化方法處理。
目前,β-萘酚生產(chǎn)廢水的主要處理方法有:濃縮法、吸附法、化學氧化法、生化法。濃縮法利用磺化堿熔法合成β-萘酚的生產(chǎn)廢水中含有的大量Na2SO4,通過鹽析作用,可使其中的β-萘磺酸鈉析出。雖然濃縮法具有一定的環(huán)境效益,并且操作簡單,工藝成熟。但是濃縮法的能耗高,且無法確保β-萘酚的生產(chǎn)廢水達標排放。吸附法是處理萘酚廢水的常用方法,但處理效果不甚理想,且成本較高,若吸附材料回收處理不當,還會引起二次污染。化學氧化法主要是向廢水中投加氧化劑主要用于破壞萘磺酸的萘環(huán),分解成小分子有機物,進而去除COD,但氧化法運行成本高,技術(shù)難度較大,單獨使用氧化法難以完全達標排放。對于生化法而言,β-萘酚的生產(chǎn)廢水可生化性差,生物毒性較高,生化前需要進行預處理。β-萘酚的生產(chǎn)廢水危害大,單一工藝處理效果較差,因此,采用組合工藝是β-萘酚的生產(chǎn)廢水處理研究的發(fā)展趨勢。
發(fā)明內(nèi)容
針對上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,本發(fā)明提供了一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法及設(shè)備,解決β-萘酚生產(chǎn)廢水高COD、高色度、難以降解的問題,實現(xiàn)確保β-萘酚生產(chǎn)廢水長周期穩(wěn)定的達標排放。
為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,本發(fā)明采取的技術(shù)方案為:一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理方法,包括如下步驟:
(1)β-萘酚生產(chǎn)廢水由集水池經(jīng)泵提升進入高效氣浮反應(yīng)器,去除廢水中的懸浮物、浮油和溶解態(tài)的油等雜質(zhì),氣浮反應(yīng)產(chǎn)生的廢氣進入吸收塔通過堿液吸收;
(2)高效氣浮反應(yīng)器出水進入酸化罐,投加酸調(diào)節(jié)pH至1,將β-萘酚生產(chǎn)廢水中的亞硫酸根酸化轉(zhuǎn)化成SO2,采用風機曝氣,促進廢水中產(chǎn)生的SO2氣體溢出,產(chǎn)生的廢氣進入吸收塔通過堿液吸收;
(3)β-萘酚生產(chǎn)廢水經(jīng)步驟(2)酸化去除亞硫酸根后,廢水pH值約為3,出水無需調(diào)節(jié)直接進入微電解塔進行微電解反應(yīng)處理,通過電化學反應(yīng)產(chǎn)生強氧化性的羥基自由基,將β-萘酚生產(chǎn)廢水的大分子有機物氧化成小分子有機物,提高廢水的可生化性;
(4)微電解處理后的廢水pH值約為4.5,直接進行芬頓反應(yīng),投加雙氧水和鐵粉,進一步對β-萘酚生產(chǎn)廢水中的大分子有機物進行氧化處理;
(5)芬頓反應(yīng)出水進入中和混凝反應(yīng)池進行中和混凝反應(yīng),通過投加CaO調(diào)節(jié)pH至6-8,投加絮凝劑PAC,助凝劑PAM去除廢水中的懸浮物,中和混凝后的出水進入復合沉降池進行沉降;
(6)復合沉降池出水與低濃度的廢水進入調(diào)節(jié)降溫池進行降溫,并通過曝氣生物濾池出水部分回流至調(diào)節(jié)降溫池調(diào)節(jié)廢水水質(zhì),以滿足廢水進行生化的條件;
(7)調(diào)節(jié)降溫池出水進入水解酸化池,通過微生物的特性將廢水中的非溶解性有機物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C物,主要將其中難生物降解的有機物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾挠袡C物,提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的耗氧處理;
(8)水解酸化后出水進入流動床生物膜反應(yīng)池,通過流動床好氧生物法處理β-萘酚生產(chǎn)廢水,通過好氧微生物的呼吸作用對廢水中的有機物進行深度處理;
(9)流動床生物膜反應(yīng)池出水進入接觸氧化池,通過流動床好氧生物法處理β-萘酚生產(chǎn)廢水,通過好氧微生物的呼吸作用對廢水中的有機物進行深度處理;
(10)接觸氧化池出水進入二沉池,二沉池上清液進入中間水池,中間水池出水經(jīng)前置過濾器去除懸浮物進入催化氧化塔,通過臭氧催化氧化反應(yīng)深度處理β-萘酚生產(chǎn)廢水;
(11)臭氧催化氧化出水進入曝氣生物濾池,通過生物膜法進一步的去除廢水中的SS、COD,確保β-萘酚生產(chǎn)廢水能夠達標排放或回用。SS指懸浮物。
步驟(2)所述酸化罐,步驟(3)所述微電解反應(yīng),步驟(7)所述水解酸化池,步驟(8)所述流動床生物膜反應(yīng)池,步驟(9)所述接觸氧化池,步驟(11)所述曝氣生物濾池均通過風機進行曝氣。步驟(2)中酸化罐投加的酸可選常用酸,如:硫酸、鹽酸、硝酸,本發(fā)明優(yōu)選硫酸。
高效氣浮反應(yīng)器、復合沉降池和二沉池產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池,污泥濃縮池中的污泥回流至調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池流動床生物膜反應(yīng)池和接觸氧化池。
步驟(3)所述微電解塔采用鐵碳復合填料。
步驟(4)所述芬頓反應(yīng)投加雙氧水濃度為30%(質(zhì)量分數(shù)),投加量為占廢水進水體積的5‰。
步驟(5)所述中和混凝反應(yīng)池投加PAC投加量為占廢水進水體積的1%,PAM投加量為占廢水進水體積的1‰。
步驟(6)所述調(diào)節(jié)降溫池進行降溫調(diào)節(jié)后的廢水水質(zhì)為COD<2000mg/L,電導率<0.7ms/cm。
本發(fā)明還提供了一種β-萘酚生產(chǎn)廢水處理裝置,包括:集水池、高效氣浮反應(yīng)器、酸化罐、微電解塔、管道混合器、芬頓反應(yīng)器、中和混凝反應(yīng)池、復合沉降池、調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池、接觸氧化池、二沉池、中間水池、前置過濾器、催化氧化塔、曝氣生物濾池;所述集水池連接高效氣浮反應(yīng)器,所述高效氣浮反應(yīng)器連接酸化罐,所述酸化罐連接微電解塔,所述微電解塔通過管道混合器與芬頓反應(yīng)器連接,所述芬頓反應(yīng)器連接中和混凝反應(yīng)池,所述中和混凝反應(yīng)池連接復合沉降池,所述復合沉降池連接調(diào)節(jié)降溫池,所述調(diào)節(jié)降溫池連接水解酸化池,所述水解酸化池連接流動床生物膜反應(yīng)池,流動床生物膜反應(yīng)池連接接觸氧化池,所述接觸氧化池連接二沉池,所述二沉池連接中間水池,所述中間水池連接前置過濾器,所述前置過濾器連接催化氧化塔,所述催化氧化塔連接曝氣生物濾池,所述曝氣生物濾池連接降溫調(diào)節(jié)池,曝氣生物濾池出水部分回流至調(diào)節(jié)降溫池,根據(jù)生化進水要求調(diào)節(jié)回流水量。
所述高效氣浮反應(yīng)器和酸化罐頂部與吸收塔連接,所述吸收塔連接排氣筒。
所述芬頓反應(yīng)器連接雙氧水加藥罐。
所述中和混凝反應(yīng)池連接PAC加藥罐和PAM加藥罐。
所述降溫調(diào)節(jié)池連接循環(huán)冷卻塔。
所述高效氣浮反應(yīng)器、復合沉降池和二沉池底部連接污泥濃縮池,產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池。所述污泥濃縮池還與調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池和接觸氧化池連接,為調(diào)節(jié)降溫池、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池和接觸氧化池提供污泥,補充污泥損失。
所述催化氧化塔連接臭氧發(fā)生器。
所述酸化罐、微電解塔、水解酸化池、流動床生物膜反應(yīng)池、接觸氧化池和曝氣生物濾池均連接風機。
本發(fā)明的有益效果在于:
(1)確保β-萘酚生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達標排放,且能夠滿足回用,用于地面及設(shè)備沖洗,用于生化進水的調(diào)節(jié)水。
(2)通過投加硫酸去除亞硫酸根,并采用空氣曝氣,更好的使廢水中產(chǎn)生的SO2溢出。
(3)β-萘酚生產(chǎn)廢水預處理首先進行酸化去除亞硫酸根,出水pH可直接滿足鐵碳微電解反應(yīng)的條件,微電解反應(yīng)后的pH值可直接滿足芬頓反應(yīng)的條件,工藝流程安排合理,pH值逐步升高,無需進行pH調(diào)節(jié),減少工藝中酸堿用量,為企業(yè)減少運行成本。
(4)采用鐵碳微電解工藝與芬頓工藝聯(lián)用,能夠很好的將萘環(huán)打開,將大分子有機物轉(zhuǎn)化成小分子有機物,提高β-萘酚生產(chǎn)廢水的可生化性,通過芬頓工藝處理大大降低了β-萘酚生產(chǎn)廢水的生物毒性,滿足了廢水進行生化處理的條件。
(5)曝氣生物濾池出水可以用于設(shè)備地面沖洗水,也可用于調(diào)節(jié)生化進水的調(diào)節(jié)水,實現(xiàn)了β-萘酚生產(chǎn)廢水的資源回收利用,而且減少了廢水的排放量。