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0530-6291333该怎么降解焦化废水中的COD?
时间 : 2021-10-22 14:46:08 阅读 : 80
我们知道焦化废水中的COD很难降解,这也是COD快速检测器焦化废水COD检测中的一个大问题。让我们知道为什么炼焦废水中的COD难以降解:
以锡矿实际运行为例
在预处理阶段,在加入和沉淀过程后基本上除去悬浮固体;而在预处理阶段除去无机组分中的一些CN-,S2-等,并且SCN-和NO2基本上没有太大的变化,在预处理中COD的总量将被去除约30%因此,大部分COD仍然在生化处理单元中被去除,并且去除率仅为约85%。如何打破长链分子是一个难点。多环芳烃和杂环芳烃太多。这些环是耐火材料降解的z大原因。
目前,利用兼性微生物的水解酸化将大分子降解为小分子,将环状分子降解为链状分子是一种常见的方法。总之,就是将难降解的可生物降解物质转化为可生物降解物质,提高废水的可生物降解性,从而促进后续的过程(好氧生成)。废水中COD的进一步降解。但在实际运行中,厌氧池兼性微生物的水解酸化不明显,且不具有抗冲击性。一旦酚类化合物或硫化物的浓度大幅波动,污泥就很容易松散并漂浮在厌氧池中。兼性微生物中毒可导致降解效果。
因此,兼性微生物对复杂分子的降解效果有限,一些难生物降解的物质进入后处理工艺,好氧微生物不能利用降解,导致废水处理系统出水COD超标问题,导致焦化废水中COD的难降解。
此外,焦化企业的水回收率要求超过80%,这带来了另一个问题。可生物降解的COD在水循环中连续累积,并且难以生物降解的COD的量增加。带来了更多的困难。生物化学处理的污水还含有一些对微生物稳定的有机化合物。大多数这些化合物是多环芳烃,其中大多数是致癌的。再生治疗之后可以进行深度治疗。在这个阶段,可以通过絮凝,或活性炭吸附,或强氧化剂臭氧,高锰酸钾等除去一小部分多环芳烃,并比较一般的操作和投资成本高。
以锡矿实际运行为例
在预处理阶段,在加入和沉淀过程后基本上除去悬浮固体;而在预处理阶段除去无机组分中的一些CN-,S2-等,并且SCN-和NO2基本上没有太大的变化,在预处理中COD的总量将被去除约30%因此,大部分COD仍然在生化处理单元中被去除,并且去除率仅为约85%。如何打破长链分子是一个难点。多环芳烃和杂环芳烃太多。这些环是耐火材料降解的z大原因。
目前,利用兼性微生物的水解酸化将大分子降解为小分子,将环状分子降解为链状分子是一种常见的方法。总之,就是将难降解的可生物降解物质转化为可生物降解物质,提高废水的可生物降解性,从而促进后续的过程(好氧生成)。废水中COD的进一步降解。但在实际运行中,厌氧池兼性微生物的水解酸化不明显,且不具有抗冲击性。一旦酚类化合物或硫化物的浓度大幅波动,污泥就很容易松散并漂浮在厌氧池中。兼性微生物中毒可导致降解效果。
因此,兼性微生物对复杂分子的降解效果有限,一些难生物降解的物质进入后处理工艺,好氧微生物不能利用降解,导致废水处理系统出水COD超标问题,导致焦化废水中COD的难降解。
此外,焦化企业的水回收率要求超过80%,这带来了另一个问题。可生物降解的COD在水循环中连续累积,并且难以生物降解的COD的量增加。带来了更多的困难。生物化学处理的污水还含有一些对微生物稳定的有机化合物。大多数这些化合物是多环芳烃,其中大多数是致癌的。再生治疗之后可以进行深度治疗。在这个阶段,可以通过絮凝,或活性炭吸附,或强氧化剂臭氧,高锰酸钾等除去一小部分多环芳烃,并比较一般的操作和投资成本高。
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