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造纸行业中废水处理相关问题探讨_造纸废水-论文网

时间:2014-01-09  作者:刘伟
因而,将活性污泥法用于处理造纸废水时由于容易出现污泥膨胀问题而逐渐被其它新的处理技术所取代或在其原有工艺基础上加以改进。

3.1.2曝气池前置选择器的活性污泥法

为了永久性地解决单一活性污泥法中的污泥膨胀问题,有人提出了在曝气池前部分加设一个选择器构筑物,通常是在曝气池入口处划出一隔间,内设搅拌设施。

选择器内可以是好氧的、缺氧的或厌氧的,废水在这一隔间停留时间一般为5~30min。好氧选择器内需要对废水充氧,以提供充足的溶解氧,在食物充足的高负荷区让菌胶团细菌首先抢食有机物,不给丝状菌繁殖机会。也就避免了污泥丝状性膨胀缺氧或厌氧选择器内只需搅拌不需充氧,如果污泥龄长,回流污泥中有较多NO,选择器在缺氧条件下工作,大部分菌胶团可以利用NO作氧源而生长繁殖,丝状菌没有这一功能,故受到抑制;如果曝气池内污泥无NO,则在厌氧条件下工作,丝状菌是绝对好氧的,因此不能生长,而菌胶团内的细菌有的是兼性的,在厌氧条件下也能繁殖。

对于造纸工业废水,认为选择好氧条件为好,虽然在缺氧与厌氧条件下非丝状菌有较好的磷代谢作用,但是造纸废水中磷的含量较低,故缺氧与厌氧选择器处理造纸废水不适宜,一般采用好氧选择器来处理造纸废水。

3.2厌氧处理技术造纸废水

由于有机物含量高而不宜采用好氧生物处理法今天厌氧处理法越来越多,厌氧消化是在无氧条件下,由兼性菌和厌氧菌降解废水中的有机物,同时产生以CH为主的污泥气和好氧生物处理法相比较厌氧消化处理有以下优点:(1)污泥产量少,不会出现污泥膨胀;(2)节省占地面积;(3)可以降解好氧过程不可生物降解物质;(4)化学药剂消耗量少;(5)用于造纸废水处理时,COD去除率稳定,约为80%。

20年前,厌氧消化技术还很少用于制浆造纸工业废水的处理。然而,近十年来,由于环保压力的日益增大,厌氧消化技术在制浆造纸厂废水处理上发展迅速。目前国外已有多种厌氧反应器用于制浆造纸工业废水处理。如厌氧接触反应器、厌氧滤池(AF)、上流式厌氧污泥床(UASB)、组合型和二相厌氧工艺、厌氧流化床(AFB)等。

造纸废水中所含的无机硫化物(硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物等)、氧剂如过氧化氢、含氮化合物、氯化物、挥发性有机酸、重金属和木材提取物如树脂酸等,有机添加物中DTPA等均对厌氧菌的生长有较强的抑制作用。因而,在采用厌氧法处理造纸废水时因采取适当的措施去除这些抑制物。

3.3厌氧-好氧相结合处理技术

独立的好氧处理或厌氧处理都有其各自得弊端,处理成本费用高,而且处理后的废水也难达到排放标准,所以,人们提出了厌氧-好氧处理法,经过实践证明,厌氧-好氧处理系统获得了良好的处理效果,又可降低成本,并使流程简单化。

通过连续流厌氧-好氧法处理漂白废水对比试验发现,厌氧-好氧工艺可提高氯化有机物的还原脱氯能力,从而提高了漂白废水的AOX和COD的去除率。吴朝军等人用厌氧-氧化法混凝工艺处理烧碱-蒽醌麦草浆黑液。实验室结果表明,UASB厌氧反应器容积负荷稳定在15kg/(m·d)时,整个系统CODcr去除率为85%~91%,BOD5去除率为94%~96%,系统出水水质达到了国家标准。荷兰某纸板厂使用厌氧-好氧工艺处理废纸废水,废水经处理后全回用,实现了废水零排放。

3.4人工湿地处理系统

人工湿地污水处理技术是一项新的污水生态处理技术,通过植物、微生物、土壤的共同作用净化污水。综合处理废水的能力受到人工设计控制,为此处理能力大大超过了自然湿地,并具有出水水质稳定、氮磷去除能力强、运转维护管理方便、工程基建与运行费用低及对负荷变化适应性强等优点。发达国家从20世纪90年代起已广泛采用人工湿地处理污水,用人工湿地处理生活污水和工业有机废水一般出水的COD能达30mg/L以下,BOD达到10mg/L,总氮和总磷的去除率可达70%和90%,同时可将不毛之地改造成绿洲。

人工湿地对造纸废水具有独特而复杂的净化机理,它能利用基质—微生物—植物这个复合生态系统的物理、化学和生物的三重协调作用,通过共沉、过滤、吸附、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对造纸废水的高效净化,同时通过营养物质和水分的生物地球化学循环,促进绿色植物生长并使其增产,实现废水的资源化和无害化。当造纸废水流经人工湿地系统时,大量的悬浮固体被填料和植物根系截留并沉积在基质中,其它污染物则通过生物降解和植物吸收等作用而被去除,通过定期更换和收割栽种在湿地床填料中的植物,最终使污染物从湿地系统中得到去除。人工湿地系统用来处理造纸废水都有显著的环境效益、社会效益和经济效益。

4新型高效处理技术

4.1高级氧化法

高级氧化法的概念由Glaze等首次提出,泛指氧化过程中有大量羟基自由基参与的化学氧化过程,包括光催化氧化法、湿式催化氧化法(CWO)、超临界水氧化法(SCWO)、电催化氧化法(ECO)等,可分为均相反应过程和非均相反应过程两大类。

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