楊海燕,呂 慧,呂 倩
(中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)
凈化水聯(lián)合車間生化處理單元采用人工強化高效污水處理工藝即活性污泥法,該法是以活性污泥為主體的污水生物處理技術(shù),其原理是通過充分曝氣供氧,使大量繁殖的微生物群體懸浮在水中,并利用污水中的有機污染物進行生長繁殖;停止曝氣時,懸浮微生物絮凝體易于沉淀與水分離,并使污水得到凈化、澄清。這種具有活性的絮凝體被稱為“活性污泥”。活性污泥法處理系統(tǒng),是對自然界水體自凈的人工模擬,且不是簡單的模擬,是經(jīng)過人工強化的模擬。[1]
活性污泥系統(tǒng)主要由曝氣池、曝氣系統(tǒng)、二沉池、污泥回流系統(tǒng)和剩余污泥排放系統(tǒng)組成。活性污泥反應(yīng)進行的結(jié)果是污水中的有機污染物得到降解、去除,污水得以凈化。由于微生物的繁衍增殖,活性污泥本身也得到增長。經(jīng)過活性污泥凈化作用后的混合液由曝氣池進入二沉池進行泥水分離,處理后的污水進入后續(xù)的Linpor 池,而經(jīng)沉淀濃縮的污泥經(jīng)池底排出。其中一部分污泥作為接種污泥回流入曝氣池,多余的一部分則作為剩余污泥排出系統(tǒng)。
活性污泥中的微生物群體主要由各種細菌和原生動物組成,此外,在活性污泥上還存在著真菌和以輪蟲為主的后生動物。原生動物攝取細菌,后生動物則攝食細菌和原生動物。活性污泥中的有機物、細菌、原生動物與后生動物組成一個小型的相對穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)和食物鏈。
活性污泥中微生物的細菌以異養(yǎng)型的原核細菌為主,在正常成熟的活性污泥上的細菌數(shù)量大致為2.6 ×107~1.7 ×108個/mL;在1 mL 的正?;钚晕勰嗟幕旌弦褐?,一般存活著5 000~20 000個原生物,其中鐘蟲占70%~90%;普通活性污泥中輪蟲類的個體數(shù),在1 mL 的混合液中約為100~200 個,大約為生物總數(shù)的5%左右。
原生動物的主要攝食對象是細菌,因此,出現(xiàn)在活性污泥中的原生動物,在種屬和數(shù)量上是隨處理水的水質(zhì)和細菌的狀態(tài)變化而改變的。
在活性污泥系統(tǒng)啟動初期,活性污泥絮體尚未很好形成,處理水水質(zhì)欠佳,此時出現(xiàn)的原生動物以變形蟲占優(yōu)勢,繼之出現(xiàn)的是豆形蟲。當活性污泥培育成熟,生物絮凝體結(jié)構(gòu)良好,混合液中的細菌多已“聚居”在活性污泥上,處理水水質(zhì)良好,此時出現(xiàn)的原生動物以鐘蟲為主。后生動物(主要指輪蟲)在活性污泥系統(tǒng)中是不經(jīng)常出現(xiàn)的,僅在處理水質(zhì)優(yōu)異的完全氧化型的活性污泥系統(tǒng),如延時曝氣活性污泥系統(tǒng)中出現(xiàn),因此,輪蟲出現(xiàn)是水質(zhì)非常穩(wěn)定的標志[2]。
在活性污泥處理系統(tǒng)中,凈化水的第一承擔(dān)者是細菌,而攝食處理水中的游離細菌,使污水進一步凈化的原生動物則是污水凈化的第二承擔(dān)者。
由于原生動物的體型較細菌大得多,借助于顯微鏡即可將它們很容易區(qū)別開來。通過顯微鏡鏡檢活性污泥中原生動物的生物相,是評價活性污泥質(zhì)量的重要手段之一,因為可通過辨別認定原生動物的種屬,能夠判斷處理水質(zhì)的好壞,因此,將原生動物稱之為活性污泥系統(tǒng)中的指示性生物。
凈化水聯(lián)合車間含油污水污染物負荷高,并且含有一些長鏈烷烴類、酯類、苯酚類等弱極性的有機污染物,以及脂肪酸類、環(huán)烷酸類、多環(huán)芳烴、雜環(huán)化合物衍生鹽類等強極性的有機污染物[3]。污水常呈乳化狀,具有一定的生物毒性,且污水COD(化學(xué)需氧量)的去除率達不到設(shè)計去除率指標。此種水質(zhì)條件已影響到生化系統(tǒng)的微生物活性,導(dǎo)致污泥活性低,生化運行效果不理想、降解有毒有害污染物能力下降,影響了污水處理的穩(wěn)定達標排放。
為了查找毒源,摸清上游排水對凈化水聯(lián)合車間含油污水生化處理系統(tǒng)造成污泥活性降低的原因,對含油污水上游排水水樣與凈化水聯(lián)合車間含油活性污泥進行了耐受性試驗。主要任務(wù)是通過耐受性試驗查找對活性污泥產(chǎn)生較大危害的上游排水。
儀器:燒杯(1 000 mL),鼓曝氣裝置,量筒,移液器,恒溫水浴鍋。
溶液準備:10 種上游排水水樣,含油活性污泥。
水浴溫度:33 ℃;曝氣時間:4 h
根據(jù)含油系列生化處理系統(tǒng)實際運行情況,用100 mL 各取樣點污水引入400 mL 含油活性污泥進行耐受性試驗。
試驗過程中,所有樣品均為一批次完成,保證試驗的同步性。應(yīng)用顯微鏡觀察污水中土黃色菌團的結(jié)構(gòu)和活性。共鏡檢11 個樣品,試驗情況見圖1 至圖4。
圖1 1~3 號樣品鏡檢圖像
圖2 4~6 號樣品鏡檢圖像
圖3 7~9 號樣品鏡檢圖像
圖4 10~11 號樣品鏡檢圖像
通過對11 個污水水樣,分別是:煉油廠老區(qū)工業(yè)水車間外排含油污水、煉油廠新區(qū)外排含油污水、煉油廠新區(qū)80 dam3制氫裝置外排含油污水、乙烯廠乙烯聯(lián)合急冷水、乙烯廠乙烯聯(lián)合含油污水、丁苯橡膠聯(lián)合污水池含油污水、后處理污水池污水、苯乙烯裝置外污水池污水、聚烯烴聯(lián)合車間污水池污水、煉油廠老區(qū)含油污水總排,分別與含油活性污泥按照體積比1∶4 進行耐受性試驗,從監(jiān)測結(jié)果看:乙烯廠乙烯聯(lián)合急冷水、含油污水,煉油廠老區(qū)含油污水總排是對污泥活性有抑制作用的水樣,污泥耐受性較差;其余污水未發(fā)現(xiàn)對污泥活性有抑制作用,污泥耐受性較好。
污水中各種營養(yǎng)物質(zhì)的量及比例影響微生物的生長繁殖,從而影響好氧生物處理系統(tǒng)的處理效果。污水中的營養(yǎng)物質(zhì)必須包含細菌細胞物質(zhì)中所含的元素及酶的活力及運輸系統(tǒng)所需的元素,包括氮、磷以及微量元素等。在生化池COD的質(zhì)量濃度在300 mg/L 時估計BOD5(五日生化需氧量)值一般以100 mg/L 計,補充量按m(BOD5)∶m(N)∶m(P)=100∶5∶1 折算m(COD)∶m(N)∶m(P)=300∶5∶1。
溶解氧(DO)是影響好氧生物處理系統(tǒng)運行的主要因素之一。溶解氧不足會使反應(yīng)器處理效率明顯下降。因此,須保證反應(yīng)器內(nèi)有足夠的溶解氧,但溶解氧含量也不能過大,一般以2~4 mg/L 為宜。此外曝氣池內(nèi)溶解氧也不宜過高,溶解氧過高能夠?qū)е掠袡C污染物分解過快,從而使微生物缺乏營養(yǎng),活性污泥易于老化,結(jié)構(gòu)松散,而且供氧量過高會造成浪費。
pH 值對微生物的生命活動影響很大,不僅影響微生物的呼吸作用和對營養(yǎng)物質(zhì)的代謝功能,而且改變有害物質(zhì)的毒性?;钚晕勰辔⑸锏淖钸m宜的pH 值為6.5~8.5。pH 值降至4.5 以下,活性污泥中原生動物將全部消失,大多數(shù)微生物的活動會受到抑制,活性污泥絮體受到破壞,極易產(chǎn)生污泥膨脹現(xiàn)象;當pH 值大于9 后,微生物的代謝速率將受極大的不利影響,菌膠團會解體,也會產(chǎn)生污泥膨脹現(xiàn)象。因此適宜的pH 值對污泥培養(yǎng)至關(guān)重要?,F(xiàn)場應(yīng)根據(jù)實際情況采取加堿或加酸方式對含油污水系統(tǒng)pH 值進行調(diào)節(jié)。
溫度是影響微生物正常生理活動的重要因素之一。溫度的高低影響細胞中的生化反應(yīng)速率,超溫可使細胞組織遭受到不可逆的破壞;溫度對于其他轉(zhuǎn)移速率和生物固體沉降性等也有較大的影響。為安全起見,活性污泥處理的最高與最低溫度值控制在15~35 ℃生長良好。
對微生物有毒害或抑制作用的物質(zhì)很多,大致可分為重金屬、氰化物、H2S、氨氮、油介質(zhì)、酚、醛和醇等,有毒物質(zhì)在污水中的極限允許濃度,需通過實驗和總結(jié)運行數(shù)據(jù)不斷完善,對于毒害作用大的污水,應(yīng)采取的有效措施是緩慢地、逐步地向污水處理系統(tǒng)增高有毒物質(zhì)的濃度(即逐漸增加有毒廢水處理量),使微生物逐漸適應(yīng)并得到馴化,能承受濃度更高的有毒物質(zhì),甚至達到完全馴化,以有毒物質(zhì)為營養(yǎng),使其降解[4]。
針對現(xiàn)存問題,為了達到廢水處理的預(yù)期效果,充分發(fā)揮微生物處理方法的優(yōu)勢,提高去除有機污染物及其他有毒有害物質(zhì)的能力,可采用添加生物增效劑技術(shù),即通過添加具有特殊降解功能的菌株以強化“土著”微生物功效的一種技術(shù)[5]。該技術(shù)是依據(jù)污水處理系統(tǒng)實際狀況,添加不同的目標微生物增效劑,如投加脫酚菌脫除酚類系列毒物,投加嗜油菌用以降解烷烴類和芳香族類等碳氫化合物,投加脫氮菌可降解氨氮類的污染物,微生物的復(fù)合制劑的投加可降解眾多的有機物等。通過添加這些高效微生物,使污水處理廠能夠在高污染物負荷的水質(zhì)條件下,更好地維持微生物群落的正常功能,增強微生物群落改善出水質(zhì)量的能力,同時提高系統(tǒng)抗沖擊能力,加強生化系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高污水處理廠的效率并簡化操作,為進一步提高出水質(zhì)量提供可靠保證。
充分利用指示性生物進行運行管理。在污水生物處理正常運行時,常常由于進水流量、有機物濃度、溶解氧、溫度、pH 值和毒物等的突然變化影響了正常的處理效果,使出水水質(zhì)達不到排放標準。通過水質(zhì)測定可以知道水質(zhì)的變化,但有機物濃度和有毒物質(zhì)等的測定時間較長,故經(jīng)常測定不易做到。而生物相鏡檢很簡便,隨時可了解到原生動物種類變化和相對數(shù)量消長情況。根據(jù)原生動物消長的規(guī)律性初步判斷污水凈化程度,或根據(jù)原生動物的個體形態(tài)、生長狀況的變化預(yù)報進水水質(zhì)和運行條件正常與否。一旦發(fā)現(xiàn)原生動物形態(tài)、生長狀況異常,就及時分析是哪方面的問題,及時予以解決。
嚴格的監(jiān)測工作是污水處理的可靠和必要保證,沒有嚴格的監(jiān)測工作就沒有良好的水處理效果,只有通過長期、嚴格、細致的監(jiān)測工作,才能掌握污水水質(zhì)的脈搏,通過水質(zhì)的微小變化洞察其后果,綜合考慮各種因素對水質(zhì)的影響,注意水處理各個環(huán)節(jié)的銜接,嚴格工藝管理,通過一系列精細、科學(xué)、創(chuàng)新、實效的綜合治理措施,確保污水廠的高效、穩(wěn)定運行。
[1]李軍,楊秀山,彭永臻.微生物與水處理工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:9.
[2]何健,李順鵬,崔中利,等.含鹽工業(yè)廢水生化處理耐鹽污泥馴化及其機制[J].中國環(huán)境科學(xué),2002,22(6):546-550.
[3]禹耀萍,周大軍.含高鹽量、高氨氮量有機廢水處理工藝探討[J].懷化學(xué)院學(xué)報,2005,24(2):60-63.
[4]解慶林,李艷紅,朱義軍,等.高濃度污水生物處理技術(shù)研究[J].環(huán)境工程,2004,22(2):15-17.
[5]王志霞,王志巖,武周虎.高鹽度廢水生物處理現(xiàn)狀與前景展望[J].工業(yè)水處理,2002,22(11):1-4.