本发明涉及废水处理,具体涉及一种含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺。
背景技术:
1、n-甲基吡咯烷酮(nmp,n-methyl pyrrolidone)作为一种典型的有机极性溶剂,在锂电池生产中扮演着重要的角色。它具有低挥发性、高极性和无腐蚀性等特点,这使得它在锂电池制造过程中被广泛使用。然而,正是由于nmp的这些性质,它极易随着废水排放到环境中,对环境造成潜在的危害。
2、其次,锂电池生产废水具有成分复杂、可生化性差等特点。在锂电池的生产过程中,会产生大量的含nmp废水,这些废水中还含有其他有机物、重金属离子等污染物。这些污染物的存在使得锂电池生产废水的处理变得尤为复杂和困难,因此,提出一种含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺对含n-甲基吡咯烷酮的锂电池生产废水进行处理以实现废水的达标排放。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,用以解决背景技术中提到的问题。
2、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
3、一种含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,包括:
4、预处理:对待处理的废水进行催化裂解、高压脉冲电解和混凝沉淀;
5、生化处理:将预处理后的废水依次进行混合均质、厌氧反应、水解酸化以及接触氧化后得到生化处理水;
6、膜处理:将所述生化处理水引入膜生物反应池,进行膜生物反应处理;
7、深度处理:将完成膜生物反应处理后的废水依次进行沉淀反应、多介质过滤以及活性炭过滤;
8、智能监控:实时监测废水处理过程中的各项参数,根据各项参数的变化调整废水处理策略。
9、优选的,所述混合均质通过将预处理后的废水汇集于综合调节池中,所述综合调节池内设置有穿孔曝气搅拌装置对汇集的废水进行搅和均质。
10、优选的,所述厌氧反应使用复合折流式厌氧反应器对废水进行厌氧反应。
11、优选的,所述水解酸化使用水解酸化池将厌氧反应后的废水进行处理,所述水解酸化池内投加活性污泥和菌株的污泥混合物。
12、优选的,所述接触氧化通过将水解酸化后的废水通入接触氧化池中进行获得生化处理水。
13、优选的,所述膜生物反应池下部设置曝气扰动。
14、优选的,实时监测废水处理过程中的各项参数,根据各项参数的变化调整废水处理策略的过程包括:
15、实时监测废水处理过程中的各项参数数值,并根据各项参数数值统计各项参数随时间变化曲线;
16、分别将各项参数随时间变化曲线与对应的预设标准区间进行比对:
17、若均符合对应的预设标准区间,则废水处理符合要求;
18、否则,将不符合预设标准区间的参数进行记录并反馈至人工端对废水处理策略进行调整。
19、本发明的有益效果:
20、该含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,通过对待处理的废水进行催化裂解、高压脉冲电解和混凝沉淀;将预处理后的废水依次进行混合均质、厌氧反应、水解酸化以及接触氧化后得到生化处理水;将生化处理水引入膜生物反应池,进行膜生物反应处理;将完成膜生物反应处理后的废水依次进行沉淀反应、多介质过滤以及活性炭过滤一系列处理过程,有效去除废水中的nmp和其他有机污染物,确保废水排放符合环保标准,从而减少对环境的污染。
1.一种含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,所述混合均质通过将预处理后的废水汇集于综合调节池中,所述综合调节池内设置有穿孔曝气搅拌装置对汇集的废水进行搅和均质。
3.根据权利要求1所述的含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,所述厌氧反应使用复合折流式厌氧反应器对废水进行厌氧反应。
4.根据权利要求1所述的含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,所述水解酸化使用水解酸化池将厌氧反应后的废水进行处理,所述水解酸化池内投加活性污泥和菌株的污泥混合物。
5.根据权利要求1所述的含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,所述接触氧化通过将水解酸化后的废水通入接触氧化池中进行获得生化处理水。
6.根据权利要求1所述的含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,所述膜生物反应池下部设置曝气扰动。
7.根据权利要求1所述的含n-甲基吡咯烷酮锂电池生产的废水处理工艺,其特征在于,实时监测废水处理过程中的各项参数,根据各项参数的变化调整废水处理策略的过程包括:
