袁素學(xué)
(中石化塔河分公司,新疆 庫(kù)車 842000)
在工業(yè)污水生物處理系統(tǒng)中,微生物通過(guò)自身的新陳代謝作用將污染物降解為無(wú)毒、無(wú)害的小分子物質(zhì)。但現(xiàn)代工業(yè)排放的大量污染物對(duì)微生物有較強(qiáng)的毒害和抑制作用,因此,微生物生長(zhǎng)緩慢,維持高濃度微生物的條件控制困難[1]。在生物硝化工藝中,由于硝化菌生長(zhǎng)率緩慢,硝化菌產(chǎn)率低就會(huì)導(dǎo)致硝化反應(yīng)啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)、污泥流失嚴(yán)重或遭受負(fù)荷沖擊難恢復(fù)[2]。此時(shí),可采用生物增效技術(shù)作為有效的輔助手段。
“生物增效技術(shù)”是一種污水處理過(guò)程中通過(guò)加入具有特定降解能力的生物菌群,增強(qiáng)污水處理系統(tǒng)自身處理能力的技術(shù)。
2007年“生物增效技術(shù)”被中國(guó)國(guó)家環(huán)保局認(rèn)定為《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)》。
該技術(shù)可用于污水處理系統(tǒng)中的有機(jī)物降解、氨氮去除、快速啟動(dòng)、故障恢復(fù)、臭味控制、消除富營(yíng)養(yǎng)化等方面?!吧镌鲂Ъ夹g(shù)”的優(yōu)勢(shì)有以下幾點(diǎn):(1)不增加系統(tǒng)硬件投資;(2)有效縮短生物處理系統(tǒng)啟動(dòng)和故障恢復(fù)時(shí)間;(3)一次性建立效果,長(zhǎng)期有效。
由于生物增效技術(shù)的原理是向工業(yè)污水生物處理系統(tǒng)中投加從自然界篩選的優(yōu)勢(shì)菌種或者通過(guò)基因組合技術(shù)產(chǎn)生的高效菌種,以去除某一種或某一類有害物質(zhì)的方法,因此,它可以快速增加系統(tǒng)中的有效生物量,以強(qiáng)化系統(tǒng)對(duì)某一特定或特殊污染物的處理能力[3]。
本文以中石化新疆某分公司2#污水處理裝置為例,詳細(xì)介紹生物增效技術(shù)在煉油污水生物處理系統(tǒng)中有效提高氨氮去除效果的應(yīng)用。
2#污水處理裝置設(shè)計(jì)規(guī)模250m3·h-1(其中生活污水 5m3·h-1),污水回用處理設(shè)計(jì)規(guī)模 180m3·h-1。為最大限度做到節(jié)水減排,2#污水處理裝置將含油污水和含鹽污水合并為一個(gè)系統(tǒng)處理,采用除油工藝、生化工藝和深度處理回用工藝。2#污水處理裝置由含油污水處理系統(tǒng)、回用水處理系統(tǒng)、污油回收系統(tǒng)、“三泥”處理系統(tǒng)等組成。污水處理后達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50335-2002中的城市雜用水水質(zhì)控制指標(biāo),回用于除鹽水站、循環(huán)水場(chǎng)等。外排水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
圖1 2#污水處理場(chǎng)及污水回用設(shè)施工藝流程Fig.1 Flow of No.2 sewage disposal and wastewater reuse facility process
2#污水處理裝置自2010年建成運(yùn)行以來(lái),因進(jìn)水污染物比較復(fù)雜、難處理,氨氮去除效果很差,時(shí)常出現(xiàn)出水氨氮值比進(jìn)水高的情況,2011年8月該污水廠又面臨驗(yàn)收,居高不下的氨氮值成了困擾企業(yè)的一個(gè)大難題。2011年5月該污水廠生物處理裝置進(jìn)水和出水氨氮值見(jiàn)表1。
表1 生物處理系統(tǒng)進(jìn)水和出水氨氮值Tab.1 Ammonia nitrogen values of biological treatment system influent and effluent
由表1可知,系統(tǒng)硝化反應(yīng)效果基本沒(méi)有,氨氮去除能力很低,因此,為了盡快在生化裝置中建立硝化-反硝化反應(yīng),該污水廠決定在生物處理系統(tǒng)引入生物增效技術(shù),利用外來(lái)硝化菌“種源”接種,迅速培養(yǎng)硝化菌和反硝化菌,提高系統(tǒng)對(duì)氨氮的降解效率。
硝化菌種在2#污水處理裝置的A/O1生化池的O1池使用,A/O1池分2組并列進(jìn)水。
硝化菌的使用周期為45d,出水氨氮值達(dá)標(biāo)(氨氮值≤15mg·L-1)后15d為穩(wěn)定觀察期。投加量見(jiàn)表2。
表2 硝化菌投加量Tab.2 Dosing of nitrifying bacteria
2.3.1 營(yíng)養(yǎng)物 A/O1池和O2池(并列4組)每班投加淀粉8袋×25kg·袋-1,早班、晚班各投加一次。
2.3.2 pH值 硝化菌投加前,A/O1系統(tǒng)進(jìn)水和出水pH值均低于7,實(shí)測(cè)值見(jiàn)表3。
表3 硝化菌投加前A/O1系統(tǒng)進(jìn)、出水pH值Tab.3 pH values of A/O1 system influent and effluent before put nitrifying bacteria
為了保障硝化菌正常進(jìn)行硝化-反硝化反應(yīng),所需要的pH值至少在7.5以上,A/O1池每天投加液堿,同時(shí)配合投加NaHCO3,調(diào)節(jié)pH值在要求以內(nèi)。
圖2 2#污水生化裝置硝化菌使用后氨氮變化情況Fig.2 Variation of Ammonia nitrogen of No.2 system after using the nitrifying bacteria
由圖2可以看出,2#污水生化裝置總進(jìn)水氨氮數(shù)值高且波動(dòng)大,氣浮裝置出水氨氮隨總進(jìn)水氨氮值波動(dòng)且下降不明顯。硝化菌自5月31日夜班開(kāi)始在A/O池好氧段投加使用,前期大投加量進(jìn)行啟動(dòng)強(qiáng)化,隨著硝化菌的投加,硝化菌逐漸適應(yīng)2#污水生化系統(tǒng)的水質(zhì)特點(diǎn),硝化菌投加量逐步減少,二沉池出水氨氮開(kāi)始出現(xiàn)穩(wěn)定的下降,通過(guò)圖6觀察到沉淀池出水氨氮曲線逐步走低。6月29號(hào)二沉池的出水氨氮值降至15mg·L-1以下,出水氨氮值為12.6mg·L-1,自此進(jìn)入硝化菌效果觀察的穩(wěn)定期。截至到7月13號(hào),共計(jì)15d的穩(wěn)定觀察期,期內(nèi)二沉池出水氨氮值均小于15mg·L-1的標(biāo)準(zhǔn),最小為4.51mg·L-1,符合預(yù)期要求,同時(shí)也可以確定2#污水生化裝置的硝化-反硝化反應(yīng)系統(tǒng)已建立完成。
綜上所述,通過(guò)生物增效技術(shù)向系統(tǒng)加入硝化菌種使得2#污水處理裝置生化系統(tǒng)完全建立和鞏固了硝化-反硝化反應(yīng),確保了出水氨氮達(dá)標(biāo)。除了生物增效技術(shù)發(fā)揮了明顯的效果外,也需要注意控制好以下幾個(gè)參數(shù):
(1)A/O1池進(jìn)水pH值控制 硝化菌相對(duì)比較脆弱,保證進(jìn)水pH值高于7.5,有利于發(fā)揮硝化菌降解氨氮的功能;若對(duì)pH值的控制低于7.5,硝化菌的硝化功能將退化,直至完全消失?,F(xiàn)場(chǎng)需安排加堿,調(diào)節(jié)A/O1池的進(jìn)水pH值。
(2)硝態(tài)液回流 A/O1池的進(jìn)水COD和氨氮偏高,加大硝態(tài)回流可以稀釋進(jìn)水,降低生化池的污泥負(fù)荷,提高處理效率,建議將硝態(tài)回流控制在≥200%。
(3)O1段和O2段營(yíng)養(yǎng) 建議在目前的水量條件下,要經(jīng)常補(bǔ)充淀粉、葡萄糖等營(yíng)養(yǎng)。
[1]王建芳,趙慶良,林佶侃,等.生物強(qiáng)化技術(shù)及其在廢水生物處理中的應(yīng)用[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2007,1(9):40.
[2]Rittman B.E,Whiteman R.Bioaugmentation:A coming of age[J].Wat.Qual.Int.,1994,(1):12-16.
[3]徐軍翔,楊翔華,姚秀清,等.生物強(qiáng)化技術(shù)處理難降解有機(jī)污染物的研究進(jìn)展[J].化工環(huán)保,2007,27(9):129.