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
印染市场 —— 造纸技术黑液高 COD 污废水 处置(某印染企业)
一、工程项目原型与电镀废水概述
某加工单位主要经营历史文化纸、包装箱纸,使用硝酸钠盐法治建设浆,工作步骤中加工黑液、中段水、白水混杂组成高溶度有机物化工生产废水,日解决量 3000m³,是加工互联网行业典型示范高 COD、高木素、高碱度化工生产废水。
漏水价值体系水被污染的目标:COD 原则差 25000mg/L,峰峰值达 35000mg/L;含过量木头材质素、黏胶大豆蛋白、半黏胶大豆蛋白等难化学降解充分物,B/C 比 0.18,可血生化性特别差;pH 9-11,强碱性性;SS 3000mg/L,悬浮物物水平高;碱度 800 倍,呈深黄褐色;总碱度(以 CaCO₃计)5000mg/L。地方低能耗规范喷水制定《固液分离设备纸厂工业企业水被污染的物进行排放原则》(GB3544-2008)表 2 标准值,即 COD≤150mg/L、SS≤50mg/L、碱度≤80 倍。
二、中心补救困惑
高 COD 与难可化学降解:木制素结构设计安全稳定,基本生化模式难以有效率可化学降解,COD 负荷什么意思挺高。
高碱度与高对比度:强氧化剂性被破坏微海洋生物化学活化,深咖啡色对比度难去掉。
高悬停物:木头素合成纤维应响 SS 高,易堵死设备,应响传质成功率。
发电量大、浓硫酸浓性好:日除理量 3000m³,除理建设规模大,工序调试与启用操作难性好。
三、外工院艺行车路线与图解步骤
用于 “黑液沉积燃烧 + 碱再利用 + 中段水预办理 + EGSB 厌氧反应器 + A/O 好氧 + 深层次沉积 + 臭氧杀菌氧化物” 组合名字施工工艺,确保 “黑液资原化 + 中段水标准排放物”。
黑液萃取与碱收旧:造纸黑液同时收录,步入多效挥发器萃取至固硫含量 50%,推入填埋炉填埋,收旧能量应用在制造过热蒸汽(供企业生產);填埋后制造的白泥(碳酸钠)经苛化清理转化氢腐蚀钠,回应用在造纸繁琐流程,保证碱网络循环往复经济循环往复,黑液 COD 除掉率 100%,年收旧碱 1.2 千吨,节电材质资金 6000 多万元。
中段水改善与中合:黑液加工后的中段水、白水进人 4000m³ 改善池,加药硝酸钠中合 pH 至 7-8,消去高碱度减弱,同時打料均质,平衡手表进水功率因数补偿。
水泥混凝土沉定:调低后废水处理加药系统 PAC、PAM,清除红花梨木素氯纶与自动隐藏物,COD 严控 30%,SS 高于 500mg/L 左右,色饱和度清除 40%。
EGSB 好氧菌除理:悠长岁月中有水出到 EGSB 好氧菌生理催化反应器,溶量短路电流 10kgCOD/(m³・d),水停住时 48h,打疫苗更高效好氧菌颗粒状厌氧颗粒污泥,吸附木箱素转换结果与纤维板素,COD 清理率达 85%,有水出 COD 降低 2600mg/L 一下,形成沼气的出现(丁烷水平 65%),用以焚烧炉炉助燃,完善发热能源回收利用。
A/O 好氧除理:厌氧发酵出水出水走进 A/O 池,A 段逗留日期 10h,O 段逗留日期 28h,污泥处理浓硫酸浓度 4000mg/L;进一点可降解残余物生产物,COD 降下来 200mg/L 下列,挥发酚降下来 20mg/L 下列。
层次发展:好氧溢水添加 PAC 与 PAM,两次发展避开残渣悬停物与活性污泥,SS 下降 30mg/L 接下来。
什么是O3老化防钝化的:沉垫有水出进去什么是O3老化防钝化的池,加药什么是O3老化(溶度 70mg/L),防钝化的留下木素与饱和度,COD 减少为 130mg/L 有左右,饱和度减少为 60 倍有左右,彻底标准。
四、加工郊果与启动数据文件
系统化稳定可靠操作 18 个月左右后,价值体系完成指标继续达到:中段水漏电 COD 对数正态分布 18000mg/L,出水量 COD 对数正态分布 125mg/L,清理率 99.3%;SS 从 3000mg/L 下降 25mg/L,清理率 99.2%;颜色从 800 倍下降 55 倍,清理率 93.1%;黑液网络无害化率 100%,碱收废率 92%。
作业直接费用低:中段水吨水加工处理直接费用低 8.5 元,这里面药品费 3.2 元、煤气费 2.5 元、人工成本费 1.5 元、装备维持费 1.3 元;利用黑液碱收废与能量收废,年投资回报超 6000 上万元,实现了生活利润与健康利润诚信。
五、工作特点与游戏经验
资原化先行:黑液果汁焚烧炉 + 碱回报,做到木料素能源系统化与碱循坏利于,从原头消减 COD。
生产技术企业规模性替换:EGSB 活性污泥法 + A/O 好氧组合式,替换大企业规模性中段水加工,加工成功率高、执行稳定可靠。
的利润把控优等:影视污泥处置收益率包含大组成部分处理的利润,做到 “负的利润” 加载。
方法集合多元化:将黑液网络污泥处置与中段水处理深入紧密结合,解决方法造纸助剂业内高 COD 废渣处理瓶颈问题。