技术详细介绍
焦化废水中含有高浓度的酚、氰,大量难降解氮杂环化合物和多环芳烃,以及高浓度硫氰化物和氨氮,被公认为难处理工业废水。焦化废水一般采用生化法处理,生化法的关键是生化处理工艺和装置中的微生物菌种。现行的生化装置中的菌种主要为普通微生物,难以确保排水COD达标排放;部分焦化公司应用的高效菌主要为台湾的H.S.B菌剂,受专利保护。本研究在剖析焦化废水成分的基础上,以正十六烷代表焦油类、以苯酚代表酚类、以吡啶和喹啉代表氮杂环类、以萘代表多环芳烃类,合理确立了各类难降解有机物的目标污染物。以LB培养基对目标污染物降解菌进行富集,并通过无机盐培养基梯度驯化,平板划线分离、纯化,获得正十六烷、苯酚、吡啶、喹啉和萘高效降解菌株。针对焦化废水中含有大量的有机物,同时还含有高浓度氨氮,筛选出具有同时硝化反硝化功能的异养硝化菌1株。 研究了各高效菌株的降解特性和生长特性。具体考察了环境条件(如温度、pH)、接种量、时间等因素对目标污染物的去除效果,获得了各菌株适宜的生长环境条件和降解性能。在掌握各菌株降解特性的基础上,结合焦化废水普通微生物降解存在的技术瓶颈,科学构建了高效复合微生物菌剂的组成,合理确定了正交实验的因素和水平,并通过正交实验得到了复合菌剂的配比。通过向实验室小试和现场中试装置中投加复合菌剂,使生化出水COD和NH3-N均达到了国家排放标准,解决了制约生物法处理焦化废水排水难以稳定达标的技术瓶颈,验证了所开发菌剂的高效性。
焦化废水中含有高浓度的酚、氰,大量难降解氮杂环化合物和多环芳烃,以及高浓度硫氰化物和氨氮,被公认为难处理工业废水。焦化废水一般采用生化法处理,生化法的关键是生化处理工艺和装置中的微生物菌种。现行的生化装置中的菌种主要为普通微生物,难以确保排水COD达标排放;部分焦化公司应用的高效菌主要为台湾的H.S.B菌剂,受专利保护。本研究在剖析焦化废水成分的基础上,以正十六烷代表焦油类、以苯酚代表酚类、以吡啶和喹啉代表氮杂环类、以萘代表多环芳烃类,合理确立了各类难降解有机物的目标污染物。以LB培养基对目标污染物降解菌进行富集,并通过无机盐培养基梯度驯化,平板划线分离、纯化,获得正十六烷、苯酚、吡啶、喹啉和萘高效降解菌株。针对焦化废水中含有大量的有机物,同时还含有高浓度氨氮,筛选出具有同时硝化反硝化功能的异养硝化菌1株。 研究了各高效菌株的降解特性和生长特性。具体考察了环境条件(如温度、pH)、接种量、时间等因素对目标污染物的去除效果,获得了各菌株适宜的生长环境条件和降解性能。在掌握各菌株降解特性的基础上,结合焦化废水普通微生物降解存在的技术瓶颈,科学构建了高效复合微生物菌剂的组成,合理确定了正交实验的因素和水平,并通过正交实验得到了复合菌剂的配比。通过向实验室小试和现场中试装置中投加复合菌剂,使生化出水COD和NH3-N均达到了国家排放标准,解决了制约生物法处理焦化废水排水难以稳定达标的技术瓶颈,验证了所开发菌剂的高效性。