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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

,

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

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

(

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

:

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

,

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

1000- 4000m g

L )

经处理后达标排放

.

同时

,

对于高氮

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

,

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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