最终版吉林榆树制药污水处理方案 201305 - 图文

2025/5/16 0:51:53

污水处理站改造工程——方案设计文件

? 臭氧催化低成本运行的关键是控制催化进程,达到有机物空间结构改

变,形成胶体即可通过胶体絮凝去除,而不进行耗能更高的完全矿化,耗能是完全矿化的1/2;

? 臭氧催化氧化反应方式有别于普通臭氧催化,该反应器设有气液混合系

统,反洗系统和催化剂再生系统,可有效保证反应器的正常稳定运行。气液混合系统使臭氧在反应器内与催化剂接触实现臭氧的快速高效稳定转化为羟基自由基,同时大幅提高臭氧利用率,不污染环境;再生则是在催化剂受到油污等其他有机物污染时的一种功能恢复过程,程序简单,只需1h即可完成。 (2)催化生物水解酸化工艺:

目的:通过投加我们独家培养的“工程裂解菌”,强化水解酸化工艺,进一步提高废水的B/C比,对大分子和难降解有机物重点去除。

催化生物水解是利用生物酶制剂或者生物有机体作为催化剂进行化学转化的过程,这种反应过程又称为生物催化转化。催化生物水解中常用的有机体主要是微生物,其本质是利用微生物细胞内的酶进行催化,促进生物转化的进程。

制药废水经前生化和芬顿处理后,水中可被微生物降解的有机物已经被去除,水中残余有机物主要为难降解物质,如烃类、苯环类、杂环类污染物,此时选择催化水解工艺,目的是通过投加裂解菌、生物酶催化制剂,在较短的时间内,实现难降解有机物的开环、断链及有机物裂解,使其变为能够被后续生物强化单元的微生物降解的物质。

(3)SBBR生物强化处理工艺:

目的:通过前面的预臭氧、催化生物水解,污水中的大分子有机物大部分被分解转化成小分子物质,生物毒性物质也大部分被去除,可以进行低成本的生化强化处理。

工艺特点:

? 投加工程菌剂。生物强化是将哈尔滨工业大学研究培育的优势兼氧功能

菌固定在特选的XQ载体上,使生物高度密集并保持其活性,可高效降解水中有机污染物质。该技术可提高生物反应器内微生物(尤其是特殊

哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 第17页

污水处理站改造工程——方案设计文件

功能的微生物)的浓度(可达10000-15000mg/L),缩短生化处理时间,生物强化技术关键是投加和驯化制药污水处理优势功能菌(菌株分别来自哈药、石药、华药、东药、沈阳同联等污水处理厂);二是固定化载体技术,可成倍提高反应器污泥浓度,并保持其活性;三是高效传质技术,可实现有机物与代谢产物的高效传递。

? 投加生物亲和填料。工艺采用“XQ”生物亲和性悬浮填料,它是一种新型

的微生物载体,以哈尔滨工业大学为技术支撑,选用优质材料、进行科学设计,将聚醚、聚酯等材料搭配生物亲和剂及生物活化因子经特殊工艺制造而成。具有比表面积大、亲水性好、抗冲击力强、生物亲和性强、易挂膜、挂膜时间短、生物活性高、生物量大、传质效果好、能耗低、处理效果高等优点。

XQ-II增强型载体在原有载体的表面利用水溶复合技术,将提纯后的生物酶和生物活化剂固定其上,酶的活性端暴露在载体表面,利用生物酶的高效降解能力处理废水中难降解物质,酶不会被消耗也不会被流失。

图1使用前及使用中载体形态

哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 第18页

污水处理站改造工程——方案设计文件

图2 XQ-II载体生物膜SEM照片(载体表面大量微生物)

图3 载体内部硝化菌及反硝化菌荧光照片(载体内部同时存在多种微生物)

(4)活性炭催化及吸附:

利用活性炭的吸附作用,对剩余有机物进行吸附去除。通过活性炭浓缩水中有机物,间歇臭氧催化使活性炭再生,保持其吸附性能,并同时矿化有机物为二氧化碳和水。该段是工艺的保障段,在前处理单元故障或负荷冲击时,保证出水水质的稳定。当吸附饱和,不能再再生时,需更换活性炭。

哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 第19页

污水处理站改造工程——方案设计文件

4 工艺设计

4.1 主要改造工艺技术参数

(1) 调节池

建议新建池容2000m3。根据现场地形再确定池型尺寸。本次不做设计和报价。 (2) 流砂过滤器

改造现有澄清池为流砂过滤器,不需新建池体,利用现有池体即可。 新购臵2000吨/天的流砂过滤器设备及配套水泵及空气压缩机(或利用新建风机气源)一套。 (3) 预臭氧氧化

利用原有设施,增加臭氧催化设备,改造管路即可。 臭氧催化反应器 结构:304不锈钢 规格:?D×H=?3.6×7 数量:1座 附属设备:

布水系统1套 催化剂40立方 (4) 催化生物水解+沉淀

原有铁碳芬顿池改造。原有加药装臵不变。新购臵:

填料100方

哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 第20页


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