賀海韜 錢培金
(煤科集團杭州環(huán)保研究院有限公司 浙江杭州 311201)
為進行煤化工廢水有效處理,多采取粗粒化、隔油池、混凝沉淀與氣浮法,重點對氣浮法在煤化工廢水除油中的應用進行分析。氣浮法在煤化工廢水除油中應用較為廣泛,其除油效果較好。氣浮工藝所設(shè)定的條件會直接關(guān)系著除油效果。常規(guī)氣浮采取空氣作為主要氣源,然而在研究中發(fā)現(xiàn),采取空氣氣浮法進行除油后,廢水中所存在的有機物被氧化,形成難以降解的有機會,出水其可生化性降低,影響后續(xù)生化處理。研究表明,采取空氣氣浮或氮氣氣浮,其油處理效果較好,其對油、總酚、COD去除率分別為58.25%、46.3%、41.23%。雖然空氣氣浮與氮氣氣浮其在處理煤化工廢水生化處理時,其去除效果性能整體一致,然而應用空氣氣浮方法會降低廢水可生化性,采取氮氣氣浮法則能夠有效提高廢水可生化性,降低水降解難度。
選擇空氣作為氣浮氣源,將氣浮停留時間控制在10min,進氣量設(shè)置為0.2m3/h,PAC投加量設(shè)置為100mg/L,PAM投加量設(shè)置為2mg/L,采取模擬廢水進行相關(guān)實驗分析。在運行30min氣浮裝置后收集并出水,到出水量達到8L時停止運行,并對出水總酚及COD值進行測定。將SBR反應器處理周期設(shè)定為24h,運行溫度環(huán)境設(shè)定為25℃,系統(tǒng)共運行10d。試驗數(shù)據(jù)顯示,在廢水處理中采取空氣氣浮工藝,其總酚去除率為46%,COD去除率為41%,SBR工藝總酚去除率為81%,COD去除率為76%。
將空氣氣源轉(zhuǎn)變?yōu)榈獨鈿庠催M行煤化工廢水生化處理能力研究,其試驗條件與空氣氣源實驗條件一致,試驗數(shù)據(jù)表明,在廢水處理中采取氮氣氣浮工藝,其總酚去除率為46%,COD去除率為41%,SBR工藝總酚去除率為87%,COD去除率為81%。
通過以上研究發(fā)現(xiàn),空氣氣浮與氮氣氣浮在廢水處理中,其對COD與總酚的去除率基本相同,然而應用氮氣氣浮法,其后采取SBR工藝,結(jié)果其對廢水中的COD去除率增加,達到了82.57%,相比空氣氣浮法與SBR工藝COD的76.63去除率較高。實驗證明,采取氮氣作為氣源進行處理,其改善了廢水的生化性,對后續(xù)生物處理效果的提升發(fā)揮了積極作用。
研究表明,選擇氮氣氣浮與SBR工藝進行煤化工廢水處理,其整體效果較好,然而其出水中所存在的總酚值與COD值仍較高,分別為35mg/L、260mg/L,無法滿足我國相關(guān)污染排放的相關(guān)標準,為此,提出氮氣氣浮聯(lián)合PACT工藝,進行煤化工廢水處理。
選擇氮氣作為試驗氣浮氣源,具體運行參數(shù)的設(shè)置情況如下:氣浮進氣量值為0.2m3/h,停留時間設(shè)定為10min,PAC投加量值為100mg/L,設(shè)置PAM投加量為2mg/L,試驗過程中采取模擬廢水,運行30min氣浮裝置并在收集8L出水后停止運行,測定出水中所存在的總酚及COD含量。PACT反應器其粉末活性炭加量為1g/L,周期設(shè)定為24h,在25℃環(huán)境下作業(yè),溶解氧DO濃度設(shè)定為4mg/L,pH值數(shù)在7.0~7.3范圍內(nèi),系統(tǒng)運行時間設(shè)計為10天。研究結(jié)果表明,氮氣氣浮與PACT工藝相結(jié)合,其在煤化工廢水處理中,其出水總酚濃度測定值為17.79±3.93%,出水COD濃度測定值在169.28±22.43%,其處理效果仍無法達到國家相關(guān)排放標準要求,要求深層次處理,結(jié)合其他工藝以滿足排放標準。
實驗證明,應用空氣氣浮法與氮氣氣浮法進行煤化工廢水生化處理,其整體去除效果上基本相同,然而空氣氣浮法在應用中會導致廢水可生化性較差,氮氣氣浮法則能夠提高煤化工廢水可生化性,將氣浮法與SBR工藝與PACT工藝相結(jié)合,發(fā)現(xiàn)其整體處理效能仍難以滿足國家污水排放相關(guān)標準,仍需要進一步深入研究,結(jié)合其他工藝,提高其整體處理效能,實現(xiàn)更好效益。
[1]李丹陽.基于氮氣氣浮除油與改善煤化工廢水生化處理效能研究[D].哈爾濱工業(yè)大學,2013.
[2]張志偉.臭氧氧化深度處理煤化工廢水的應用研究[D].哈爾濱工業(yè)大學,2013.
[3]王偉.厭氧強化工藝處理煤制氣廢水中酚類化合物效能的研究[D].哈爾濱工業(yè)大學,2011.