沥青废水介绍
水泥路面废污水一般生成于水泥路面的出产、加工加工和适用的时候中,如路铺装、防水性的装修材料出产、平屋顶防水性的加工等。这个废污水平常包含的高溶液浓度的有机会物、悬停物物、油类及有危害性的有机化合物,兼有高COD(普通机械需氧量)、高溫度、高悬停物物成分等优点和缺点,加工难易度极大。
沥青废水来源与成分
来源:
- 沥青生产:在沥青的生产过程中,由于原料的渗漏、设备的洗涤以及冷却水的使用,会产生大量含沥青成分的废水。
- 溶剂处理:在沥青的稀释和溶剂处理过程中,溶剂与沥青发生反应,生成含有有机化合物的废水。
- 清洗工艺:生产设备和工件在清洗过程中,会使用大量的水,这些水在使用后会变成含有沥青残留的废水。
- 沥青使用:在沥青的使用过程中,如道路铺设、防水材料生产等,也会产生一定的废水。
成分:
改性沥青废渣有效成分麻烦,属于属于:
- 有机物:如沥青质、树脂、矿物油、苯类、酚类、稠环和杂环化合物等,这些物质难以生物降解,导致废水COD值高。
- 悬浮物:废水中含有大量的沥青颗粒、矿渣、粉尘等悬浮物,影响废水的透明度和处理效果。
- 油类:废水中含有一定量的油类物质,如液压油、导轨油等。
- 重金属:部分沥青废水中可能含有钴、镍、锰等重金属物质。
- 有害物质:部分沥青废水中可能含有苯并芘等有毒有害物质,对人体健康和环境构成威胁。
沥青废水处理案例
案例一:盘锦北方沥青公司稠油废水处理技术改造
项目背景:
盘锦西北沥表股票价格非常有限单位和原有污水清理安装因单位扩能及新尾气排放规范规范的施实,溢水COD不符合标准,必须要确定技能升级改造。
处理工艺:
- 物化处理优化:新建隔油池、调节罐,优化两级气浮装置,去除废水中的大颗粒物和油类物质。
- 生化处理升级:废除原有A/O工艺,改用CAST工艺,并增设水解酸化池,提高废水的可生化性。
- 深度处理:采用臭氧+曝气生物滤池(BAF)工艺,进一步去除生化出水的COD等污染物。
- 资源化利用:增建混凝沉淀池,作为出水的把关单元,确保出水水质稳定达标,并实现部分废水的回用。
处理效果:
- 出水COD从技改前的120-180mg/L降至50mg/L以下,满足新的排放标准。
- 部分废水实现回用,带来显著的经济效益和环境效益。
项目亮点:
- 充分利用原有废水处理设施,结合新工艺技术,实现达标排放与资源化利用。
- 采用CAST工艺和臭氧+BAF工艺,提高废水处理效果,确保出水水质稳定。
案例二:某沥青生产企业废水处理项目
项目背景:
某水泥制造厂家在制造流程中存在了一大批的水泥化工污废水 ,成了出现异常环境保护政策措施,该厂家进行了现进的化工污废水 解决方法。
处理工艺:
- 预处理:通过格栅、调节池等设施去除废水中的大颗粒物和调节水质水量。
- 混凝沉淀:向废水中投加混凝剂,使悬浮物和胶体物质凝聚成较大的颗粒,通过沉淀池将其去除。
- 油水分离:利用油水分离器将废水中的油类物质分离出来,减少后续生物处理的负担。
- 生物处理:采用活性污泥法或生物膜法等生物处理技术,利用微生物的代谢作用去除废水中的有机物。
- 深度处理:根据废水的水质和处理要求,选择采用砂滤、活性炭吸附、臭氧氧化等深度处理技术,进一步去除废水中的悬浮物、有机物和有害物质。
- 消毒处理:通过加氯、紫外线照射等消毒方法杀灭废水中的细菌和病毒等微生物,确保出水水质安全。
处理效果:
- 出水水质稳定达标,满足回用或排放要求。
- 有效降低了废水中的有机物、悬浮物和油类物质含量,减少了对环境的污染。
项目亮点:
- 工艺组合全面,针对沥青废水的特点设计,确保处理效果稳定。
- 采用了先进的生物处理技术和深度处理技术,提高了废水处理效率和水质。
案例三:强化铁碳微电解法预处理沥青废水实验研究
项目背景:
重视煤尼古丁沥表焦化生产废水(含几百万种有机酸物,COD高达mg4660mg/L)除理困难的的问題,对其进行了提高铁碳微电解抛光法预除理沥表焦化生产废水的测试研究探讨。
处理工艺:
- 铁碳微电解:在最佳条件(pH=4,Fe/C=1:1,HRT=60min)下,通过铁碳微电解反应去除废水中的部分有机物。
- 超声强化:将超声与微电解联用,利用超声的热解和空化作用提高微电解的处理效果。
- 外加电场强化:通过投加NaCl、调节电压及板间距,利用外加电场增强废水中的氧化还原反应,进一步提高处理效果。
- 三元微电解:向铁碳微电解体系中投加Al,构建三元微电解体系,加快废水中电子转移,提高处理效果。
- 催化剂强化:以MnO2为催化剂,降低反应活化能,提高废水中氧化还原能力,进一步提高处理效果。
处理效果:
- 通过多种强化手段,显著提高了COD去除率,降低了处理成本。
- 实验结果表明,强化铁碳微电解法能够有效预处理沥青废水,为后续处理工艺创造有利条件。
项目亮点:
- 创新性地结合超声、电场、三元体系及催化剂等多种强化手段,提高了微电解的处理效率。
- 为高浓度有机废水的处理提供了新的思路和方法,具有较高的应用价值和推广前景。