
N-甲基吡咯烷酮(NMP)廣泛應用于石油化工、農藥、醫荮、電子材料等領域。NMP廢水主要來源于生產過程中的NMP提純等工藝廢水、溶劑回收殘留液、真空泵廢水、地面及設備清洗廢水等。要選擇合適的NMP廢水處理工藝來對廢水進行妥善處理,避免造成環境污染。
NMP廢水COD較高,不同行業產生廢水的COD濃度有差異,含量量也較高,甚至高達10%以上。廢水中的高鹽量會限制廢水中有機物的生化降解,因此在NMP廢水處理中含鹽量高的廢水需進行除鹽,再進一步考慮高濃度有機廢水的生化處理。
(1)廢水收集與預處理。廢水需考慮分類分質收集,采用相應的預處理方式先進行廢水的初步處理,如廢水均質均量、中和沉淀、酸堿調節、混凝沉淀、重金屬去除、鐵碳微電解、蒸發除鹽等。關于蒸發除鹽常采用多效蒸發結晶、MVR機械蒸汽再壓縮等。蒸發結晶工藝采用蒸發結晶法,在加熱情況下,污水中大部分水份及低沸點有機物汽化,剩余污水中鹽份及高沸點有機物(NMP沸點:202℃)濃度逐漸提高,達到飽和濃度后鹽份析出,鹽與水兩者分離,從而避免大部分廢水中鹽度對污水生化的影響,并可實現對NMP的有效回收;關于重金屬離子的去除,重金屬氫氧化物沉淀分離的理想pH一般為9~12,可通過酸堿調節及混凝沉淀等方法去除重金屬離子。
(2)二級處理采用“厭氧-好氧”組合工藝,提高廢水的可生化性。厭氧消化處理技術有水解酸化、升流式厭氧污泥床(UASB)反應器、厭氧復合床(UBF)反應器、厭氧折流板反應器(ABR)、 厭氧膨脹顆粒污泥床(EGSB)反應器、內循環(IC)反應器等。常用UASB工藝,此工藝對有機物濃度去除率可達50% 以上,對總氮也有一定的處理效果,進一步降低進入好氧池的有機負荷。
A/O 脫氮工藝創造了一個缺氧和好氧交替變化的生物環境,使得好氧異養菌、反硝化菌、硝化菌都處于缺氧/好氧交替環境中,構成一個混凝菌群,能更有效的去除有機物及脫氮的功能。多級AO工藝有利于生物脫氮除磷,使處理后廢水滿足排放標準。
(3)深度處理
后續可根據回用或排放標準要求采用MBR、納濾、反滲透工藝等進行深度處理。
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