物处理工艺
.
厌氧生物工艺处理抗生素工业废水的试验研究较
多
,
而实际工程应用较少
.
目前生产性规模应用较成功
的仅为
U A SB
和普通厌氧消化工艺
,
其它工艺尚处中
试阶段
(
见表
3).
主要原因是
,
对高效厌氧反应器的设
计、运行研究不够
,
缺乏对各类抗生素废水成份的全面
分析和所含化合物厌氧生物毒性作用的研究
.
高浓 度 的 抗 生素有 机 废水经 厌 氧处 理 后
,
出水
COD
仍达
1000- 4000m g
gÙ
L ,
不能直接外排
,
需要再经
好氧处理
,
以保证出水达标排放
.
4
前处理
2厌氧2好氧组合工艺路线
根据上述分析评价
,
提出可行的治理工艺路线为
:
前处理
2厌氧2好氧组合工艺
.
组合工艺中各工艺的作用
和可能采用的技术分析如下
:
( 1)
前处理 目的是使物料的理化性状适合于后
续 厌 氧 消 化 工 艺 要 求
,
除 调 节、稳 定 水 量、水 质
(
如
COD
、
SS
、碱度、
pH
、物料营养比例等
) ,
还有去除生物
抑制物质
,
提高废水可生化性的作用
.
主要前处理方法
有
:
生物水解酸化、沉淀、絮凝、过滤等
,
方法选择应根
据各类抗生素废水特点及试验结果而定
,
但从实践看
,
投加化学品并生成较多污泥
,
处理成本高
,
最好能结合
后续工艺如厌氧水解来实现
.
作为第
2
代高效厌氧反应
器的重要工艺条件
,
厌氧段前普遍要设沉淀反应池
.
( 2)
厌氧处理 目的是利用高效厌氧工艺容积负
荷高、
COD
去除效率高、耐冲击负荷的优点
,
减少稀释
水量并且能较大幅度地削减
COD ,
以降低基建、设备
投资和运行费用
,
并回收沼气
.
厌氧段还有脱色作用
,
这对高色度抗生素废水的处理意义较大
.
优先采用的厌氧工艺仍应是
U A SB
以及
U A SB +
A F
复合反应器
,
当缺乏这些国内外已较成熟的高效反
应器设计经验时
,
也可考虑采用普通厌氧消化工艺
,
但
基建投资和占地面积均会增加
.
针对抗生素工业废水一般都含有高浓度硫酸盐及
生物抑制物的特点
,
厌氧段应考虑采用二相工艺
,
以利
用水解酸化或硫酸盐还原的生物作用达到去除抑制物
或硫酸盐的目的
.
(3)
好 氧 处 理 目 的 是 保 证 厌 氧 出 水
(COD
为
1000- 4000m g
gÙ
L )
经处理后达标排放
.
同时
,
对于高氮
高
COD
废水
,
通过厌氧
2好氧组合工艺还可达到脱氮
的目的
.
从工程应用角度推荐采用生物接触氧化、好氧流
化床和序批式间歇反应器
(SBR ) ,
这些工艺的优点是
污泥不回流且剩余污泥少
,
基建投资和占地面积少
,
运
行稳定且成本低于其它好氧工艺
.
5
亟待研究的方面
(1)
高效低耗厌氧和好氧反应器
,
特别是复合反应
器的研究和开发
,
建立生产性处理示范装置
,
确定最佳
运行参数
.
(2)
厌氧
2好氧除硫脱氮组合工艺的试验研究
.
(3)
抗生素及发酵代谢中间产物的厌氧毒性分析
,
特别是针对厌氧过程产乙酸及产甲烷等“基元”过程的
抑制和降解特性方面的研究
.
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