造纸高COD废水处理案例|造纸厂制浆黑液高COD废水处理工程
造纸技术市场 —— 造纸技术黑液高 COD 污水处里(某造纸技术行业)
一、该项目背静与废水处理慨况
某纸厂技术品牌主推技术 纸、包装袋纸,用到氢氧化钾盐法冶浆,产出阶段中加工黑液、中段水、白水搅拌出现高溶度有机质废污水,日处置量 3000m³,是纸厂技术企业主要高 COD、高木头材质素、高碱度废污水。
进行进水目标水源技术指标:COD 平均值 25000mg/L,基线达 35000mg/L;含广泛木头材质素、玻璃钎维、半玻璃钎维等难吸附无机物,B/C 比 0.18,可生物化学性较差;pH 9-11,碱性性;SS 3000mg/L,飘浮物含磷量高;亮度 800 倍,呈深黄褐色;总碱度(以 CaCO₃计)5000mg/L。地区环保准则准则出水量连接《加工造纸技术化工水弄脏物释放准则》(GB3544-2008)表 2 允许值,即 COD≤150mg/L、SS≤50mg/L、亮度≤80 倍。
二、核心内容治理 突破点
非常高 COD 与难可溶解:木制素构造安全,常规化生物化学始终无法有效果可溶解,COD 负载特别高。
高碱度与高清晰度:酸性性弄坏微怪物特异性,深深褐色清晰度难易弄掉。
高自动隐藏物:材质素棉纤维会造成 SS 高,易堵住了生产设备,影晌传质成功率。
蓄水量大、酸更高:日除理量 3000m³,除理建设规模大,的工艺挑选与程序运行的管理难更高。
三、处里生产工艺规划与图解注意事项
进行 “黑液提液焚烧治疗 + 碱回收并 + 中段水预治疗 + EGSB 水解酸化池 + A/O 好氧 + 深度的积累 + 臭氧老化钝化” 结构流程,实现了 “黑液资源英文化 + 中段水未达产物”。
黑液萃取与碱收购:加工黑液直接自身,进多效多效空调蒸发器萃取至固含氧量 50%,送进梵烧处理炉梵烧处理,收购热能量用作形成压缩空气(供工厂生產);梵烧处理后形成的白泥(碳酸钠)经苛化处理转化成氢氧化的钠,工业废水处理作加工道工序,实现目标碱教育反复的经济反复的,黑液 COD 我们要除率 100%,年收购碱 1.2 十万吨,省下成分费用 6000 万块。
中段水调理与结合:黑液正确处理后的中段水、白水开始 4000m³ 调理池,加药系统硫酸钠结合 pH 至 7-8,削除高碱度能够抑制,还均匀搅拌均质,安稳漏水功率。
水泥混凝土水解:设定后化工废水加药 PAC、PAM,避开铁质素纤维材料与自动隐藏物,COD 应该削减 30%,SS 低于 500mg/L 下,颜色避开 40%。
EGSB 水解酸化池进行处理:发展有水出入驻 EGSB 水解酸化池不良反应釜,面积功率 10kgCOD/(m³・d),混流式水轮机停驻事件 48h,育苗高效能水解酸化池颗粒状淤泥,化学降解铁质素被分解转换成代谢物与纤维板素,COD 删去率达 85%,有水出 COD 调至 2600mg/L 这,产生了沼气的出现(丁烷的含量 65%),使用焚烧处理炉助燃,升级自然能源通过率。
A/O 好氧外理:厌氧发酵留水打开 A/O 池,A 段停准确日期 10h,O 段停准确日期 28h,废水氧浓度 4000mg/L;进第一步降解塑料残渣有机的物,COD 降下来 200mg/L 一些,氯离子降下来 20mg/L 一些。
强度凝固:好氧冒水加药系统 PAC 与 PAM,首次凝固避开残留物透明桌面物与活性污泥,SS 降到 30mg/L 有以下。
嗅氧的危害硫化反应:积累留水打开嗅氧的危害硫化反应池,加药嗅氧的危害(盐浓度 70mg/L),硫化反应残余的木箱素与浑浊度,COD 低于 130mg/L 下,浑浊度低于 60 倍下,是完全达到。
四、外理功效与行驶数据报告
软件系统稳固操作 18 个月时间后,主导评价指标持续不断合格:中段水进水量 COD 对数正态分布 18000mg/L,出水出水 COD 对数正态分布 125mg/L,去掉率 99.3%;SS 从 3000mg/L 降到 25mg/L,去掉率 99.2%;亮度从 800 倍降到 55 倍,去掉率 93.1%;黑液的污泥处置率 100%,碱回收公司率 92%。
自动运行费用:中段水吨水补救费用 8.5 元,表中除甲醛药剂费 3.2 元、煤气费 2.5 元、人造费 1.5 元、设施设备维持费 1.3 元;能够 黑液碱收旧与能源技术收旧,年受益超 6000 来万,构建国家经济效率与绿色环保效率互利。
五、建设项目难点与临床经验
市场化首先:黑液高浓燃烧 + 碱回笼,控制木材素能源系统化与碱再循环采取,从封鬼缩减 COD。
方法建设规模性兼容性测试:EGSB 水解酸化池 + A/O 好氧搭配,兼容性测试大建设规模性中段水加工治疗,加工治疗使用率高、运营安稳。
资金管控成绩突出:影视减量化利润包含大组成部分补救资金,保证 “负资金” 运营。
高技术组合改革创新:将黑液自然减量化与中段水补救深入组合,防止造纸技术餐饮行业高 COD 电镀废水防治困境。