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制药废水处理过程中的生物氧化有哪些作用

更新时间:2023-09-19 已阅读:

生物氧化处理包括厌氧法、好氧法、好氧-厌氧法。一般的制药废水处理过程中,单独的厌氧处理是很难达到预期的目的的,需要在厌氧处理后进行好氧处理。高效的厌氧处理为好氧处理打下了良好的基础。


厌氧处理是在缺氧的条件下,通过活性污泥中的高效微生物和废水中的有机物发生氧化反应。在微生物分解的过程中,水质中的大分子有机物降解为小分子有机物或无机物。无机物可以通过混凝沉淀,或气体回收的方式分离去除,剩下良好的水质传输给好氧处理。好氧处理是在充氧的条件下,微生物和小分子有机物进一步反应的过程。微生物的质量会影响到污水处理的效率,对微生物的品质和种类的筛选,是要符合实际情况的。通过调节微生物生长的条件,从而促进微生物的高效氧化。


目前使用比较普遍,而且相对较为成功的厌氧处理法包括水解酸化、上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧复合床、厌氧折流板反应器等。以UASB为例来说,污泥床是厌氧罐的中部或底部。经过预处理的废水,从厌氧罐的底部通入。当废水在厌氧罐内上升的过程中,会经过污泥床,污泥床上的高效微生物就跟废水中的有机物发生代谢反应。废水中的大分子有机物逐渐会被降解为小分子有机物,同时生成了大量的气泡。这些气泡在废水中会携带者活性污泥颗粒,在浮力的作用下上升到顶部的三相分离器。当气泡碰到三相分离器的挡板的时候,气泡就会破裂成为气体,经过专门的管道收集,在脱硫处理后可以做成清洁能源使用。


另外,原来随着气泡上升到顶部的污泥颗粒,就会在重力的作用下逐渐沉淀下来,沉淀到污泥床上继续和大分子有机物发生代谢反应。无机盐对微生物有破坏的作用,过量的无机盐会使微生物死亡,进而导致厌氧反应的效果变差。因此,在进行厌氧反应之前,都要先对废水进行脱盐处理。通常要求SS含量不能过高,以保证COD去除率在80%~90%以上,二级串联UASB的COD去除率可以更高。


在这个一上一下的转变过程中,污泥逐渐被消耗,水质逐渐变清。往复循环的过程,上层符合要求的水质,接着会进行有氧的反应。好氧反应的条件是小分子有机物,而且浓度要更低一些。一般经过厌氧处理的出水是要经过预处理或稀释,从而达到好氧处理的要求。当氧气越充分,污泥颗粒和废水混合越均匀,有氧反应效果越好。一般用到的好氧生物处理包括活性污泥法、深井曝气法、吸附生物降解法(AB)、序批式间歇活性污泥法(SBR)、循环式活性污泥法(CASS)、膜生物氧化法等。


以SBR为例来说,曝气时间对废水处理的效果有很大的影响。设计缺氧和好氧交替使用,可以明显提高废水的氧化处理效果。在反应的过程中,污泥的利用率比较高。微生物将废水小分子有机物分解为杂质或被吸收。活性污泥颗粒具有絮凝沉淀的作用,可以将废水中的杂质沉淀下来,从而使得良好的出水水质。运行稳定,具有较好的脱氮除磷的效果。生物制药废水生物氧化的过程中,常用到水解酸化+SBR相结合的方法来处理。


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