一种线路板废水的好氧生物处理方法,它涉及一种线路板废水的好氧生物处理方法。本发明专利技术是要解决通过高效降解菌、共代谢碳源和新型填料的共同使用,填料能够提供不同的氧气环境和微生物附着条件,形成部分厌氧区域,实现总氮的去除,提高了好氧处理段微生物对重金属废水中有机污染物的去除能力,使出水能够达到排放标准,减少了处理时间并减少了沉淀中重金属离子的释放。本发明专利技术用于线路板废水的好氧生物处理。理。理。
【技术实现步骤摘要】
一种线路板废水的好氧生物处理方法
[0001]本专利技术涉及一种线路板废水的好氧生物处理方法。
技术介绍
[0002]人类活动是造成水体重金属污染的主要原因,而工业重金属废水的未达标排放和任意排放是最主要的原因,其中采矿、选矿、冶金、电镀、化工、制革和造纸工业等产生的重金属离子废水污染尤其严重,这些工业产生的含汞、铬、镉、镍、铜、铅等重金属废水具有较大的毒性,而且水体中重金属具有相当高的稳定性和难降解性,并且会迁移转化等,治理难度大,并且水中低浓度的重金属离子就具有较高的毒性,会对水生生物构成较大的威胁。因此,水体中重金属污染已经成为全球关注的环境问题。根据相关调查,中国超过八成的江河湖海均面临着重金属污染,并且局部水体污染特别严重。以电镀行业为例,据不完全统计全国电镀行业每年约排放4亿吨含重金属的废水,电镀园区废水水质复杂,处理难度大,成本高,管理运营机构从各方面减少成本,废水处理往往不达标。电镀废水中含有大量的酸碱、油、有机物、重金属离子和氰化物等,目前许多政府部门也在推行电镀企业“集中建设,集中治污”的理念。
[0003]传统的物理化学方法存在高成本和有毒副产物的问题,激发了对低成本、有效的、现场可操作的和环境温和的生物方法的发展。因此生物法成为一种有效的处理方法,但是重金属废水中通常含有多种有毒有害物质会影响正常生物处理的处理效率,在实际工程中通常采用由化学法+生物法组成的处理工艺以确保出水水质的达标。同时线路板废水中的多种有机物如油、氰化物及其他复杂的有机物等难以被生物降解,大大影响了生物段的处理效率,致使生物出水COD含量不达标,同时由于曝气量过大,时间过长等会引起污泥膨胀和重金属离子的释放等问题,使出水水质不达标。
技术实现思路
[0004]本专利技术是要解决现有处理方法处理后线路板废水中有机物去除效率低,处理时间长,出水中的重金属离子含量不符合排放标准的问题,而提供一种线路板废水的好氧生物处理方法。
[0005]一种线路板废水的好氧生物处理方法具体是按以下步骤进行:
[0006]一、将驯化培养的厌氧活性污泥放置于好氧反应装置中,再将高效降解菌与新型生物填料混合均匀后加入好氧反应装置内,开启曝气调整曝气量,控制水中溶解氧含量为5.0~6.0mg/L;
[0007]二、线路板废水先经厌氧装置处理后去除废水中重金属离子,向去除重金属离子后的废水中添加共代谢碳源并混合均匀,泵入好氧反应装置进行废水处理,即完成线路板废水的好氧生物处理。
[0008]本专利技术的有益效果是:
[0009]本专利技术通过高效降解菌、共代谢碳源和新型填料的共同使用,填料能够提供不同
的氧气环境和微生物附着条件,形成部分厌氧区域,实现总氮的去除,提高了好氧处理段微生物对重金属废水中有机污染物的去除能力,使出水能够达到排放标准,减少了处理时间并减少了沉淀中重金属离子的释放。
附图说明
[0010]图1为本专利技术中主要污染物去除模式图;
[0011]图2为实施例1中出水COD含量的变化曲线;
[0012]图3为实施例1中出水氨氮含量的变化曲线;
[0013]图4为实施例1中出水总氮含量的变化曲线。
具体实施方式
[0014]具体实施方式一:本实施方式一种线路板废水的好氧生物处理方法具体是按以下步骤进行:
[0015]一、将驯化培养的厌氧活性污泥放置于好氧反应装置中,再将高效降解菌与新型生物填料混合均匀后加入好氧反应装置内,开启曝气调整曝气量,控制水中溶解氧含量为5.0~6.0mg/L;
[0016]二、线路板废水先经厌氧装置处理后去除废水中重金属离子,向去除重金属离子后的废水中添加共代谢碳源并混合均匀,泵入好氧反应装置进行废水处理,即完成线路板废水的好氧生物处理。
[0017]本实施方式通过使用生物菌剂、共代谢碳源和新型填料提高了线路板废水中有机物的去除效率,降低了处理时间和出水中的重金属离子含量,使处理出水能够达到《电镀污染物排放标准》(GB21900
‑
2008)排放标准。
[0018]具体实施方式二:本实施方式与具体实施方式一不同的是:步骤一中所述驯化培养的厌氧活性污泥的具体驯化过程按以下步骤进行:
[0019]①
、将溶质溶于水中,配制驯化药剂,1升驯化药剂中溶质的加入量为:尿素0.2g/L、白砂糖2.5g/L、磷酸二氢钾0.1g/L、硫酸镁0.2g/L、乳酸钠1mL/L、氯化钙0.01g/L;
[0020]②
、取生活污水处理厂活性污泥,将污泥放于塑料桶或污泥池中,然后加入去除重金属离子后的废水,得到待驯化污泥;所述去除重金属离子后的废水与污泥的体积比为1:2;
[0021]③
、向待驯化污泥中添加驯化药剂,搅拌均匀,倒入好氧反应装置中,好氧反应装置内装有1/5体积的新型生物填料,曝气3d;待驯化污泥与驯化药剂的体积比为10:1;
[0022]④
、搅拌均匀后密封隔绝氧气,24h搅拌一次均匀,每2天加一次驯化药剂,常温下密闭厌氧放置4~8天;
[0023]⑤
、驯化过程保证污泥量为4~8g/L,污泥驯化完后静沉分层,去掉上部含泥量少的污水,得到驯化污泥。其他与具体实施方式一相同。
[0024]具体实施方式三:本实施方式与具体实施方式一不同的是:步骤一中驯化培养的厌氧活性污泥的体积为好氧反应装置有效体积的1/3~1/2。其他与具体实施方式一相同。
[0025]具体实施方式四:本实施方式与具体实施方式一或二不同的是:所述好氧反应装置为常规曝气池。其他与具体实施方式一或二相同。
[0026]具体实施方式五:本实施方式与具体实施方式一不同的是:步骤一中高效降解菌中活菌数与驯化培养的厌氧活性污泥中活菌数的比为1:19~20;所述新型生物填料占好氧反应装置体积的10~40%;步骤二中共代谢碳源的添加量为50~200mg/L。其他与具体实施方式一相同。
[0027]具体实施方式六:本实施方式与具体实施方式一或二不同的是:所述新型生物填料是由磷酸钙、木屑、小麦壳、淀粉和胶粘剂树脂混合制成的球形填料,其中木屑、秸秆、淀粉、磷酸钙和胶粘剂的质量比为6:3:0.4:0.3:0.3。其他与具体实施方式一或二相同。
[0028]具体实施方式七:本实施方式与具体实施方式一或五不同的是:步骤一中所述高效降解菌的筛选方法按以下步骤进行:
[0029]①
、取线路板废水生物好氧处理段的活性污泥5mL加入锥形瓶中,用蒸馏水清洗3次,离心收集后,将清洗后的活性污泥放到含有硝化细菌富集培养基的锥形瓶中进行富集培养,将锥形瓶放到摇床中,转速为100r/min、温度为25℃培养7d;培养结束后将培养液各取5mL分别接入到新的含有硝化细菌富集培养基中,重新在转速为100r/min、温度为25℃培养7d,检测氨氮浓度,将氨氮浓度最低的培养液再接种到新的含有硝化细菌富集培养基中,重复上述步骤,富集得到具有强氨氮去除能力本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种线路板废水的好氧生物处理方法,其特征在于线路板废水的好氧生物处理方法具体是按以下步骤进行:一、将驯化培养的厌氧活性污泥放置于好氧反应装置中,再将高效降解菌与新型生物填料混合均匀后加入好氧反应装置内,开启曝气调整曝气量,控制水中溶解氧含量为5.0~6.0mg/L;二、线路板废水先经厌氧装置处理后去除废水中重金属离子,向去除重金属离子后的废水中添加共代谢碳源并混合均匀,泵入好氧反应装置进行废水处理,即完成线路板废水的好氧生物处理。2.根据权利要求1所述的一种线路板废水的好氧生物处理方法,其特征在于步骤一中所述驯化培养的厌氧活性污泥的具体驯化过程按以下步骤进行:
①
、将溶质溶于水中,配制驯化药剂,1升驯化药剂中溶质的加入量为:尿素0.2g/L、白砂糖2.5g/L、磷酸二氢钾0.1g/L、硫酸镁0.2g/L、乳酸钠1mL/L、氯化钙0.01g/L;
②
、取生活污水处理厂活性污泥,将污泥放于塑料桶或污泥池中,然后加入去除重金属离子后的废水,得到待驯化污泥;所述去除重金属离子后的废水与污泥的体积比为1:2;
③
、向待驯化污泥中添加驯化药剂,搅拌均匀,倒入好氧反应装置中,好氧反应装置内装有1/5体积的新型生物填料,曝气3d;待驯化污泥与驯化药剂的体积比为10:1;
④
、搅拌均匀后密封隔绝氧气,24h搅拌一次均匀,每2天加一次驯化药剂,常温下密闭厌氧放置4~8天;
⑤
、驯化过程保证污泥量为4~8g/L,污泥驯化完后静沉分层,去掉上部含泥量少的污水,得到驯化污泥。3.根据权利要求1所述的一种线路板废水的好氧生物处理方法,其特征在于步骤一中驯化培养的厌氧活性污泥的体积为好氧反应装置有效体积的1/3~1/2。4.根据权利要求1或2所述的一种线路板废水的好氧生物处理方法,其特征在于所述好氧反应装置为常规曝气池。5.根据权利要求1所述的一种线路板废水的好氧生物处理方法,其特征在于步骤一中高效降解菌中活菌数与驯化培养的厌氧活性污泥中活菌数的比为1:19~20;所述新型生物填料占好氧反应装置体积的10~40%;步骤二中共代谢碳源的添加量为50~200mg/L。6.根据权利要求1或2所述的一种线路板废水的好氧生物处理方法,其特征在于所...
【专利技术属性】
技术研发人员:魏利,魏东,李春颖,张昕昕,骆尔铭,欧阳嘉,
申请(专利权)人:国环电池科技苏州有限公司,
类型:发明
国别省市:
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