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      厭氧氨氧化技術(shù)在合成革廢水中的應(yīng)用

      2020-06-02 06:32:18鄭堅(jiān)上海景瑄環(huán)??萍加邢薰?/span>
      節(jié)能與環(huán)保 2020年5期
      關(guān)鍵詞:氣動(dòng)閥液位計(jì)容積

      文_鄭堅(jiān) 上海景瑄環(huán)保科技有限公司

      傳統(tǒng)的聚氨酯(PU)合成革生產(chǎn)中,基本上都是采用溶劑型樹脂生產(chǎn)。浙江某化學(xué)有限公司有7條(4濕3干)先進(jìn)的流水生產(chǎn)線和全套合成革深加工設(shè)備,以及從日本引進(jìn)的樹脂生產(chǎn)設(shè)備。現(xiàn)有的污水處理設(shè)施不能保證園區(qū)納管的排污指標(biāo),因此采用“厭氧氨氧化”技術(shù)對其污水系統(tǒng)進(jìn)行改造,厭氧氨氧化細(xì)菌主要屬于浮霉?fàn)罹浚哂袇捬醢毖趸芰?,可以亞硝酸鹽作為電子受體將氨氮氧化為氮?dú)猓瑥亩_(dá)到自養(yǎng)脫氮的目的,取得了良好的效果。

      1 廢水水質(zhì)和水量

      PU合成革生產(chǎn)過程中,水質(zhì)和水量的波動(dòng)都比較大,根據(jù)業(yè)主提供資料,生產(chǎn)過程中排放的廢水情況如表1所示。

      根據(jù)現(xiàn)場勘查,對企業(yè)生產(chǎn)情況的調(diào)研,設(shè)計(jì)的水量和水質(zhì)如表2所示。排放指標(biāo)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)的三級納管標(biāo)準(zhǔn)如表3所示。

      表1 各工藝排放廢水水質(zhì)和水量

      表2 設(shè)計(jì)進(jìn)水的水量、水質(zhì)

      表3 排出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

      2 工藝流程

      由于本項(xiàng)目為改造工程,考慮到已有污水處理措施和占地影響,制定工藝流程如圖1所示。

      將塔頂廢水單獨(dú)收集,儲(chǔ)存入塔頂水儲(chǔ)罐中,用泵均勻輸送到綜合調(diào)節(jié)池中。洗塔廢水和其他高濃度廢水(樹脂廢水、釜?dú)垺⒃O(shè)備清洗水等)儲(chǔ)存入高濃水儲(chǔ)罐中,用泵均勻輸送到綜合調(diào)節(jié)池中。綜合調(diào)節(jié)池收納生活廢水、其他生產(chǎn)廢水、塔頂水及高濃水,混合均勻后用泵提升進(jìn)入pH調(diào)節(jié)槽、絮凝反應(yīng)池、初沉池、中間水池1,廢水經(jīng)過溫度調(diào)節(jié)后進(jìn)入?yún)捬鮁GSB反應(yīng)池、中間水池2、NAS反應(yīng)池、MBR膜池,廢水達(dá)標(biāo)后通過排放計(jì)量堰排放。系統(tǒng)物化污泥和生化污泥,用泵輸送到污泥濃縮池,進(jìn)入污泥儲(chǔ)存池,經(jīng)過板框脫水機(jī)脫水后泥餅外運(yùn)。濾液和濃縮池上清液回流進(jìn)入綜合調(diào)節(jié)池。

      圖1 廢水處理工藝流程

      3 主要工藝單元

      本項(xiàng)目采用高效水解酸化工藝,能在較短的反應(yīng)時(shí)間內(nèi),將廢水中難以降解的苯類有機(jī)物、DMF等轉(zhuǎn)化為容易被厭氧系統(tǒng)利用的小分子有機(jī)物。高效水解酸化器結(jié)合了固定化酶技術(shù)和高效流化床技術(shù),具有以下優(yōu)點(diǎn):①高效流化狀態(tài),廢水和生物菌體傳質(zhì)效果好,設(shè)備單位容積有機(jī)物負(fù)荷高。②根據(jù)不同水質(zhì)篩選的固定化酶,具有耐沖擊負(fù)荷、耐有毒物質(zhì),有機(jī)物轉(zhuǎn)化率高的特點(diǎn)。③設(shè)備一體化生產(chǎn),可實(shí)現(xiàn)模塊化施工,簡單方便。

      調(diào)試啟動(dòng)采用水閣園區(qū)污水處理站脫水污泥約30t,分2次投加,污泥濃度在13g/L,100%的污泥回流比,TS=6d,經(jīng)過1個(gè)月后少量進(jìn)水,污泥成絮狀,顏色較深,固體物質(zhì)基本降解為溶解性物質(zhì)。

      本項(xiàng)目采用EGSB反應(yīng)器目的是利用厭氧菌將廢水中的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為CH4,通過厭氧工藝可將有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,以利于下一步NAS脫氮系統(tǒng)運(yùn)行。調(diào)試啟動(dòng)期接種約60t污水站脫水污泥,控制溫度在35℃,控制進(jìn)水量,容積負(fù)荷維持在0.5kgCOD/(m3·d)左右,5天后逐步調(diào)整進(jìn)水量,容積負(fù)荷上升到2kgCOD/(m3·d),污泥量增大,出現(xiàn)顆粒污泥。經(jīng)過20天馴化后容積負(fù)荷提升到8kgCOD/(m3·d),pH控制在6.8,出水及產(chǎn)氣量趨于穩(wěn)定。

      對于生化性較差的或高濃度含氮廢水,傳統(tǒng)生物脫氮工藝處理成本較高。目前,國內(nèi)外對低碳氮比(C/N)廢水處理技術(shù)的發(fā)展趨勢是采用厭氧氨氧化技術(shù)。基于厭氧氨氧化過程的微生物是自養(yǎng)型微生物,無需添加有機(jī)碳源、無需氧氣參與、產(chǎn)堿量為0,同時(shí)還能減輕二次污染,成為目前最經(jīng)濟(jì)的新型生物脫氮工藝之一。

      本項(xiàng)目NAS系統(tǒng)分成NAS1、NAS2、NAS3共3座處理池。初期從國外接種100t厭氧氨氧化污泥,分別加入3座處理池中。

      ①NAS1池中主要發(fā)生亞硝化反應(yīng),同時(shí)去除部分有機(jī)物,污泥濃度在1.43g/L,溫度控制在30℃左右,鼓風(fēng)量為9.0m3/min,維持低濃度運(yùn)行即可。

      ②NAS2池中主要發(fā)生厭氧氨氧化反應(yīng),將氨和(亞)硝酸鹽反應(yīng)生成N2,污泥濃度在8.48g/L,污泥回流比控制50%,此時(shí)TN除去率達(dá)到75%以上,NH3-N去除率達(dá)到90%。

      ③NAS3池中主要將殘余的有機(jī)物和氨氮去除,污泥濃度在12g/L,污泥回流比控制50%,此時(shí)TN去除率達(dá)到40%以上,NH3-N去除率達(dá)到80%。

      整個(gè)NAS系統(tǒng)對TN的除去率達(dá)90%以上,對NH3-N去除率達(dá)到97%,遠(yuǎn)超預(yù)期。

      4 主要構(gòu)筑物與設(shè)備參數(shù)

      4.1 調(diào)節(jié)系統(tǒng)

      ①塔頂水儲(chǔ)罐,3座,2座儲(chǔ)罐+1個(gè)高濃水調(diào)節(jié)池(利舊),有效容積:2350m3;主要設(shè)備:水泵2臺(tái)(1用1備),氣動(dòng)閥2個(gè),流量計(jì)1臺(tái),液位計(jì)1臺(tái)。

      ②高濃水儲(chǔ)罐,2座,1座儲(chǔ)罐+1個(gè)高濃水調(diào)節(jié)池(利舊),有效容積:450m3。主要設(shè)備:水泵1臺(tái),氣動(dòng)閥1個(gè),液位計(jì)1臺(tái)。

      ③綜合調(diào)節(jié)池,1座(利舊),有效容積:540m3。主要設(shè)備:水泵2臺(tái)(1用1備),流量計(jì)1臺(tái),液位計(jì)1臺(tái)。

      4.2 沉淀系統(tǒng)

      ①pH調(diào)節(jié)槽,1座,有效容積8m3;主要設(shè)備:攪拌機(jī)1臺(tái),pH計(jì)1臺(tái),加藥泵1臺(tái),進(jìn)料泵1臺(tái)。

      ②絮凝反應(yīng)池,2座,有效容積8m3;主要設(shè)備:攪拌機(jī)2臺(tái),加藥攪拌機(jī)2臺(tái),加藥泵2臺(tái)。③初沉池,1座,有效容積396m3;主要設(shè)備:氣動(dòng)閥3個(gè),出水堰1座。

      4.3 厭氧系統(tǒng)

      ①中間水池,1座,有效容積150m3;主要設(shè)備:輸送泵2臺(tái)(1用1備),液位計(jì)1臺(tái),流量計(jì)1臺(tái),溫度在線儀1臺(tái),蒸汽閥1臺(tái),蒸汽加熱管1套。

      ②高效水解酸化池,1座,有效容積317m3;主要設(shè)備:循環(huán)泵2臺(tái)(1用1備),pH計(jì)1臺(tái),溫度在線儀1臺(tái)。

      ③EGSB反應(yīng)器,1座,有效容積559m3;主要設(shè)備:三相分離器1套,布水系統(tǒng)3套,脈沖發(fā)生器3套,pH計(jì)1臺(tái),溫度在線儀1臺(tái),循環(huán)泵2臺(tái)(1用1備),污泥回流泵2臺(tái)(1用1備)。

      4.4 脫氮系統(tǒng)

      ①NAS1反應(yīng)池,1座,有效容積703m3;主要設(shè)備:傘型曝氣器280套,風(fēng)機(jī)2臺(tái)(1用1備),pH計(jì)2臺(tái),DO計(jì)2臺(tái),Na2CO3加藥系統(tǒng)1套。

      ②NAS2反應(yīng)池,1座,有效容積706m3;主要設(shè)備:潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺(tái),pH計(jì)2臺(tái)。

      ③NAS3反應(yīng)池,1座,有效容積706m3;主要設(shè)備:傘型曝氣器140套,pH計(jì)2臺(tái),DO計(jì)2臺(tái)。

      ④MBR膜池,1座,有效容積210m3;主要設(shè)備:膜組件280片,鼓風(fēng)機(jī)2臺(tái),出水泵2臺(tái)(1用1備),污泥回流泵2臺(tái)(1用1備),反洗泵2臺(tái)(1用1備),真空泵1臺(tái),液位計(jì)1臺(tái),流量計(jì)1臺(tái),NaClO加藥系統(tǒng)1套,氣動(dòng)閥4個(gè)。

      4.5 污泥系統(tǒng)

      ①污泥濃縮池,1座,有效容積9m3;主要設(shè)備:氣動(dòng)閥1個(gè)。

      ②污泥儲(chǔ)池,1座,有效容積50m3;主要設(shè)備:攪拌設(shè)備1套,污泥泵2臺(tái)(1用1備),板框壓濾機(jī)1臺(tái),液位計(jì)1臺(tái)。

      4.6 輔助系統(tǒng)

      ①風(fēng)機(jī)房,1座,25m2。

      ②電控室,1座,15m2。

      5 工程運(yùn)行情況分析

      該工程建設(shè)完成后經(jīng)調(diào)試運(yùn)行半年后,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定,各工藝段水質(zhì)情況如表4所示。

      由表4可知,最終處理出水水質(zhì)優(yōu)于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)中的三級排放標(biāo)準(zhǔn)。

      表4 各工藝段水質(zhì)

      6 經(jīng)濟(jì)分析

      本項(xiàng)目總投資424.7萬元,人工費(fèi)667元/d,藥劑費(fèi)1712元/d,電費(fèi)1803元/d,化驗(yàn)費(fèi)930元/d,合計(jì)5112元/d,折算噸水處理費(fèi)用為6.39元/m3。

      7 結(jié)論

      采用高效水解酸化+UASB+NAS(厭氧氨氧化)+MBR處理工藝處理合成革廢水,可使出水水質(zhì)優(yōu)于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)的三級排放標(biāo)準(zhǔn)。

      厭氧氨氧化技術(shù)對低碳氮比(C/N)廢水,尤其是TN過高的廢水處理效率達(dá)到90%以上。

      厭氧氨氧化運(yùn)行過程中無需增加碳源,溫度控制低(30℃左右),污泥產(chǎn)生量少,電耗低,大大節(jié)約了運(yùn)行成本。

      系統(tǒng)運(yùn)行過程中最大的難點(diǎn)在于厭氧氨氧化菌種的培育,該菌種對環(huán)境溫度、堿度、回流比控制要求較高,且國內(nèi)尚未有成熟的厭氧氨氧化菌種接種,因此菌種接種、馴化的成本及難度較大。

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