项目背景
某年产100万吨焦炭企业,其蒸氨废水含氰化物60-80mg/L,原有A2O工艺无法有效降解氰化物,导致生化系统受抑制。需在不扩建用地前提下完成提标改造。
废水成分及来源
废水主要来自煤气净化过程,特点:
氰化物(以HCN、SCN-形式存在)
氨氮800-1200mg/L
酚类化合物500-800mg/L
油类50-100mg/L
水温45-55℃,可生化性差(BOD5/COD≈0.2)。
处理工艺流程
创新采用"微波催化+生物脱氰"工艺路线:
预处理
:隔油池+气浮去除油类
微波催化氧化
:
废水经微波辐射(2450MHz,2kW)激活催化剂(负载型CuO-MnO2)
同步投加过硫酸钠(2g/L),在80℃下反应15分钟
生物处理
:
前置缺氧池培养硫氰酸盐降解菌(Thiobacillus)
好氧池投加专利菌种(Pseudomonas pseudoalcaligenes)专性降解氰化物
后续处理
:MBR膜分离保障出水SS达标
微波单元能耗约5kWh/m³,催化剂寿命达8000小时。
最终效果
氰化物从进水72mg/L降至0.4mg/L,氨氮<15mg/L,酚类<0.5mg/L。系统抗冲击负荷能力强,可耐受CN-浓度波动±30%。改造后年运行费用节约75万元,获国家发明专利2项。
技术对比与选型建议
技术类型
适用浓度范围
投资成本
运行成本
优势
局限性
碱性氯化法
50-1000mg/L
较低
中高
技术成熟
产生含氯副产物
臭氧氧化
10-200mg/L
较高
较高
无二次污染
设备维护复杂
生物脱氰
<50mg/L
中
低
可持续运行
启动周期长
微波催化
30-300mg/L
高
中
反应速度快
能耗较高
选型要点
:
浓度>100mg/L建议采用化学氧化预处理
含重金属废水需优先考虑沉淀分离
要求回用时推荐组合膜技术
用地紧张场合可考虑高效催化氧化
当前行业趋势显示,生物强化技术与高级氧化的结合(如案例三)已成为处理复杂含氰废水的主流方向,相关工艺的自动化控制水平显著提升,多数新建项目已实现加药、曝气的智能调节。
上一主题: 氰化物废水处理案例|氰化物废水处理方法






































































