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      A/O工藝處理有機(jī)氯化工高鹽堿性污水效果探討

      2014-07-31 13:00:22鄒發(fā)成谷宗洋朱金安
      化工設(shè)計(jì)通訊 2014年3期
      關(guān)鍵詞:沉池環(huán)氧氯丙烷鹽濃度

      鄒發(fā)成,谷宗洋,任 旺,朱金安

      (巴陵石油化工公司,湖南 岳陽(yáng) 414014)

      氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷是國(guó)內(nèi)外較多采用的工藝路線[1],是以石灰乳或電石灰為皂化劑;Ca(OH)2的用量比理論量要高出50%左右,生產(chǎn)污水中存有大量的飽和Ca(OH)2和皂化生成物CaCl2

      [2]。該污水具有pH值高、含鹽量高等特點(diǎn),處理非常困難。目前,國(guó)內(nèi)外均采用生化方法處理該污水。巴陵石油化工公司將環(huán)氧氯丙烷污水與煉油化工污水、生活污水混合,污水鹽度降低,再利用A/O裝置進(jìn)行生化處理,達(dá)到較好的處理效果。

      1 環(huán)氧氯丙烷污水的特點(diǎn)

      氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷工藝中產(chǎn)生的污水主要是從氯丙醇皂化和粗環(huán)氧丙烷精制兩個(gè)工序中排出的,其特點(diǎn)如下。

      (1)污水呈高堿性,pH值為10~12。

      (2)含鹽量高,CaCl2濃度約為3.5%。

      (3)COD在1 200~1 800mg/L之間,污水中還含有少量的難降解有機(jī)氯化物。

      環(huán)氧氯丙烷污水與煉油化工污水、生活污水混合后,COD、pH值、鹽濃度等指標(biāo)降低。混合污水水質(zhì)見(jiàn)表1。

      表1 混合污水水質(zhì)參數(shù)

      2 A/O工藝及控制參數(shù)

      2.1 主要運(yùn)行參數(shù)

      2.1.1 水量及水質(zhì)

      進(jìn)水Q=250m3/h、COD=600~800mg/L、BOD5=300~400mg/L、pH 值=6~11、鹽濃度(以CaCl2計(jì))≤10g/L

      出水 COD≤60mg/L、BOD5≤30mg/L、pH值=6~9

      2.1.2 工藝參數(shù)

      設(shè)計(jì)總?cè)莘e負(fù)荷NV=0.10~0.15kg BOD5/ (m3·d)

      混合液污泥濃度 O1池2.5~4.0g/L

      總回流比 O1池150%~200%;A池50%

      水力停留時(shí)間 50h(A池12h,O1池19h,O2池19h)

      2.2 工藝流程(圖1)

      圖1 A/O工藝流程簡(jiǎn)圖

      2.3 工藝及主要設(shè)施

      A段為缺氧酸化,水解產(chǎn)酸菌將大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,提高污水的可生化性。O1段采用活性污泥法,去除大部分的COD;O2段采用生物接觸氧化法,對(duì)水質(zhì)起到重要的把關(guān)作用[3,4]。

      A池有效停留時(shí)間12h,設(shè)有沉定池和集泥井?;亓骱蛿嚢柘到y(tǒng)為反應(yīng)器提供必要的回流,一方面保證泥水混合液處于懸浮狀態(tài)并同填料床充分接觸,同時(shí)有利于減少短流現(xiàn)象。

      O1段采用改良型氧化溝池[4],停留時(shí)間為19h。

      O2段采用好氧生物膜法,停留時(shí)間為19h。二段好氧池內(nèi)F/M很低,采用以吸附為主的生物膜法,有利于生物量的提高及穩(wěn)定,還能夠提高氧利用率。

      O1、O2段后各設(shè)一座φ25.0m中心進(jìn)水、周邊出水輻流式沉淀池,設(shè)雙臂周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)。

      一座多格集泥井分別轉(zhuǎn)儲(chǔ)中沉池和二沉池污泥。中沉池污泥150%~250%回流至O1池,回流污泥濃度4~8g/L;二沉池污泥全部回流至A池,剩余污泥間歇排至污泥處理系統(tǒng)。

      A/O裝置原設(shè)計(jì)進(jìn)水量300m3/h,進(jìn)水COD=1 000mg/L,出水COD=100mg/L。

      3 運(yùn)行情況

      3.1 鹽濃度變化對(duì)出水COD的影響

      污水中的鹽含量達(dá)到一定的限度后,會(huì)對(duì)生化處理的生物產(chǎn)生抑制作用。2010年8月~9月裝置運(yùn)行穩(wěn)定時(shí)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如圖2。

      圖2 氯離子變化與出水COD的關(guān)系圖

      CaCl2含量在1 320~9 960mg/L之間波動(dòng),全流程出水水質(zhì)穩(wěn)定,COD穩(wěn)定在100mg/L以下,表明進(jìn)水CaCl2≤10g/L時(shí),A/O工藝能適應(yīng)鹽對(duì)生物活性抑制的影響。

      3.2 pH值變化對(duì)出水COD的影響

      環(huán)氧氯丙烷污水高pH值是由皂化過(guò)程中過(guò)剩的Ca(OH)2造成的,在A池中水解酸化產(chǎn)生的有機(jī)酸可以有效地中和污水的堿度,而Ca(OH)2在活性污泥段與生物分解有機(jī)物產(chǎn)生的CO2反應(yīng)生成CaCO3沉淀及活性污泥對(duì)Ca2+的吸附等的共同作用下,其pH值下降到7左右,從而保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

      圖3 pH值變化與出水COD的關(guān)系圖

      由圖3可見(jiàn),pH值最高達(dá)到11.3,出水水質(zhì)未受到影響。表明短時(shí)間pH值異常時(shí),無(wú)須投加酸堿調(diào)節(jié)pH值,污水處理系統(tǒng)對(duì)堿性水具有緩沖的功能。

      3.3 原水COD變化對(duì)出水水質(zhì)的影響

      進(jìn)水COD變化對(duì)中沉池出水影響較明顯;在進(jìn)水COD小于700mg/L時(shí),其變化對(duì)二沉池出水COD影響幅度較小,COD去除率穩(wěn)定在90%以上;進(jìn)水COD超過(guò)1 000mg/L,出水COD有較大波動(dòng),但很快恢復(fù)正常,見(jiàn)圖4。

      圖4 原水COD變化與出水水質(zhì)的關(guān)系圖

      3.4 整體運(yùn)行情況

      統(tǒng)計(jì)2010年4月~9月數(shù)據(jù),污水處理裝置運(yùn)行指標(biāo)見(jiàn)表2。運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,在控制進(jìn)水COD=600~1 000mg/L、CaCl2≤10g/L、pH值6~11條件下,A/O裝置處理混合污水量約250m3/h,出水COD平均為51.9mg/L,COD去除率達(dá)90%以上。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      (1)采用水解酸化-活性污泥-接觸氧化工藝處理環(huán)氧氯丙烷混合污水,控制進(jìn)水COD=600~1 000mg/L、含鹽量(以CaCl2計(jì))≤10g/L、pH值6~11的條件下,COD去除率可達(dá)90%以上,具有良好的處理效果。

      表2 污水處理裝置運(yùn)行指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

      (2)該工藝將高鹽高堿環(huán)氧氯丙烷污水與煉化污水、生活污水混合后集中處理,降低了環(huán)氧氯丙烷污水COD、pH值及鹽濃度,減少外加清水調(diào)節(jié)水質(zhì),節(jié)約了水資源。

      [1]孟慶凡 .高含鹽環(huán)氧丙烷污水生化處理的研究 [J].工業(yè)用水與污水,2000,31 (1):19~21.

      [2]孫可華,劉正.環(huán)氧丙烷生產(chǎn)與污水處理技術(shù) [J].江蘇化工,2001,29 (5):41~44.

      [3]唐傳祥.A/O1·O2工藝處理石油化工和煉油混合污水的可行性研究 [J].化工給排水設(shè)計(jì) (現(xiàn)工業(yè)用水與給排水),1998,29 (4):28~35.

      [4]朱金安,袁羅云.高濃度煉油化工污水HA/O1·O2處理工藝及應(yīng)用 [J].環(huán)境工程,2002,21(4):29~32.

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