污水中化学需氧量(COD)超标问题解决方案
2025-10-09
⚠️ 一、COD超标主因
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生化系统异常:水温<15℃抑制微生物活性;溶解氧(DO)<2mg/L影响好氧菌代谢;pH超出6-9范围破坏菌群平衡。 -
难降解有机物:含苯环类、木质素、石油类等大分子有机物,可生化性差(BOD₅/COD<0.3)。 -
毒性物质冲击:重金属(铬、铜)、高氨氮(>50mg/L)或表面活性剂毒害微生物。
🧪 二、关键处理技术
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物理化学法
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芬顿法(H₂O₂+Fe²⁺):强氧化降解酚类、染料等顽固有机物。 -
臭氧氧化:直接分解小分子有机物,无二次污染。
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混凝沉淀:投加PAC、PAM去除胶体态COD,适用初始COD>1000mg/L。 -
高级氧化:
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生物法(核心)
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活性污泥法:控制DO=2-4mg/L,降解小分子有机物。 -
MBR工艺:膜生物反应器,污泥浓度高,COD去除率>90%。
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厌氧工艺:处理COD>2000mg/L废水(如食品、制药废水),UASB反应器去除率60-90%,产生沼气回收能源。 -
好氧工艺:
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深度处理
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吸附法:活性炭、沸石吸附残留溶解性COD。 -
膜技术:纳滤(NF)、反渗透(RO)确保COD<50mg/L。
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⚙️ 三、工艺组合与优化
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分质处理流程: -
高浓度废水(COD>2000mg/L):厌氧(UASB)→好氧(MBR)→深度处理。 -
难降解废水:芬顿氧化→水解酸化→生物处理。
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运维要点: -
冬季升温至15-25℃保障菌群活性; -
投加优势菌种增强抗冲击能力。
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💎 总结
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>2000mg/L废水:厌氧优先,结合好氧及深度处理。 -
难降解COD:高级氧化破链,提升可生化性。 -
敏感水域:增加膜技术确保达标。
关键:源头管控+分质预处理+生物降解+深度保障,成本可控且稳定达标。
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