時間 |
流量(m3/d) |
COD(mg/L) |
COD去除容積負荷[kgCOD(m3.d)] |
BOD(mg/L) |
SS(mg/L) | |||
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 | |||
1997年9月 |
2730 |
3778 |
529 |
4.93 |
1361 |
163 |
2210 |
150 |
1997年10月 |
2755 |
3956 |
517 |
5.26 |
1671 |
195 |
1140 |
68 |
1997年11月 |
2440 |
4473 |
377 |
5.55 |
1372 |
155 |
1190 |
125 |
1997年12月 |
2712 |
3656 |
344 |
4.99 |
1328 |
127 |
1970 |
170 |
1998年1月 |
2632 |
3738 |
468 |
4.78 |
1380 |
155 |
1570 |
159 |
1998年2月 |
2740 |
3984 |
427 |
5.41 |
1341 |
120 |
855 |
95 |
平均 |
2668 |
3930 |
443 |
5.15 |
1409 |
152 |
1489 |
128 |
技術經濟指標:運行費用0.553元/kgCOD;產污泥量0.36kg/kgCOD。
3
結論
、
以厭氧水解酸化--生物接觸氧化法處理高濃度抗生素有機廢水,在經濟和技術上是可行的。該法克服了常規好氧活性污泥法處理高濃度有機廢水能耗高、稀釋水量大、占地面積大以及運轉費用高等缺點。?
、
此工藝可實現高濃度進水(COD5273mg/L)和高去除容積負荷[厭氧酸化池4.93kgCOD/(m3·d),氧化池5.15kgCOD/(m3·d)]。
、
本工藝處理能力大,對沖擊負荷有較強的適應性,污泥生成量少,運行費用低,勿需污泥回流,且可降低基建費用。
4
存在的問題及建議
該廠的抗生素廢水經厭氧水解酸化--生物接觸氧化法處理,出水COD濃度可降至443mg/L,有機物污染負荷大幅度降低。但要達標排放,還需對污水進一步處理。建議對生物接觸氧化池出水投加硫酸鋁或聚合鋁[1]進行混凝沉淀。經混凝沉淀后,出水COD可降至300mg/L(達GB8978-88行業污水排放二級標準)。?