劉健欣
(中山市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究 院,廣東 中山 528400)
隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和提倡推動(dòng)社會(huì)節(jié)能減排環(huán)保的形勢(shì)之下,很多造紙廢水零排放處理工藝被研發(fā)和投入使用。為了解決廢水處理問(wèn)題,能夠形成一套卓越的處理工藝,關(guān)鍵是針對(duì)造紙廢水本身自有的特點(diǎn)有深入的了解,把各種不同的廢水處理方式有效進(jìn)行結(jié)合,研發(fā)出更加符合現(xiàn)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的廢水處理方法,從而可以使造紙廢水實(shí)現(xiàn)零排放的效果。
1 造紙廢水污染成份
造紙廢水主要有化學(xué)耗氧量、固體懸浮物濃度、色度和生化需氧量該四類(lèi)污染物。廢水中的化學(xué)耗氧量和生化需氧量含有半纖維素、木質(zhì)素;固體懸浮物濃度中含有無(wú)機(jī)填料、細(xì)小纖維等;油墨、染料等主要形成色度及化學(xué)耗氧量,從污染物中共同反映出廢水的固體懸浮物濃度、化學(xué)耗氧量指標(biāo)均比較高。
2 造紙廢水的特點(diǎn)
圖1 高濃度脫墨廢水工藝流程圖
廢水中生化需氧量同化學(xué)耗氧量的比值一般約為0.12~0.24,N、P含量偏低,生化性較差,所以不能直接采用生化法進(jìn)行處理,需經(jīng)過(guò)氣浮或混凝沉淀處理,當(dāng)生化需氧量/化學(xué)耗氧量為0.4~0.7時(shí),才適合生化處理。廢水中固體懸浮物濃度和化學(xué)耗氧量的細(xì)小懸浮性纖維含量較高,化學(xué)耗氧量含有非溶性和可溶性?xún)刹糠?,化學(xué)耗氧量總量中非溶性占絕大部分,當(dāng)固體懸浮物濃度被除掉時(shí),化學(xué)耗氧量非溶性大多數(shù)也會(huì)降低。所以處理造紙廢水首要解決的問(wèn)題是先采用物化方法清除廢水中的細(xì)小懸浮性纖維。
表1 進(jìn)出水水質(zhì)
表2 工藝設(shè)計(jì)主要參考與設(shè)備
通常情況下造紙廢水的處理方法主要有化學(xué)法、物理法、化學(xué)物理法與生物法四種,因?qū)λ|(zhì)復(fù)雜性有所考慮,可將多種方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行多級(jí)綜合處理。
1 廢水初級(jí)處理
由于廢水中含懸浮物較高,所以廢水處理首要采用物理法,輔助化學(xué)法進(jìn)行初級(jí)處理。通常有過(guò)濾法和超效氣浮法。過(guò)濾法采用細(xì)篩網(wǎng)或微濾機(jī)細(xì)小纖維去除掉,且可對(duì)其它處理設(shè)施起到保護(hù)的效果;而超效氣浮法是在水中通入或產(chǎn)生大量的微細(xì)氣泡,使液-液和固-液分離的一種方法,將原有的動(dòng)態(tài)進(jìn)水改為動(dòng)態(tài)出水、靜態(tài)出水改為靜態(tài)進(jìn)水,此舉是氣浮凈化技術(shù)的重大突破。實(shí)踐證明,如果根據(jù)廢水實(shí)際狀況,合理選用處理方法對(duì)廢水進(jìn)行初級(jí)處理后,超效氣浮對(duì)固體懸浮物濃度的清除率能達(dá)到95%以上,亦可清除約90%的和無(wú)機(jī)顆粒物與懸浮物,清掉了部分生化需氧量和化學(xué)耗氧量,使后續(xù)工作的重?fù)?dān)得到了減輕。
2 廢水深度處理
廢水有機(jī)物經(jīng)初級(jí)處理的濃度含量較高,還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)零排放的要求,按水質(zhì)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一定要加強(qiáng)深度處理。
(1)生物接觸氧化
生物接觸氧化法是在曝氣池中安放固定填料,使其接觸氧化池,表面生長(zhǎng)出固定的微生物,這些微生物以生物膜的狀態(tài)生長(zhǎng)著,池水中生長(zhǎng)出絮狀的微生物,然后采用沉淀、過(guò)濾的方法清除廢水中污染物的一種好氧生物膜法工藝。生物膜法工藝在造紙廢水處理中的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,其具有無(wú)需污泥回流、高容積負(fù)荷、耐沖擊負(fù)荷能力、更強(qiáng)的抗毒能力與處理設(shè)施緊湊等顯著優(yōu)點(diǎn),表現(xiàn)相當(dāng)卓越。
生物接觸氧化法利用生物膜和生物的好氧性特性能夠較好的處理廢水,尤其適合脫墨廢水的處理,通常在廢水處理當(dāng)中生物膜的活性較好,其活性厚度在7~10mm,在不同時(shí)期對(duì)化學(xué)耗氧量的去除率也不盡相同,最高能達(dá)到95%的去除率。接觸氧化完全后的混合液體會(huì)流入沉濾池,進(jìn)入下一個(gè)沉淀、過(guò)濾的環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的剩余物質(zhì)是生物的脫膜,只產(chǎn)生少量的污泥,節(jié)約了污泥處理環(huán)節(jié)的成本。
(2)厭氧生物處理
厭氧生物法在中等濃度與高濃度的有機(jī)廢水處理中比較適用,其處理設(shè)備UASB 反應(yīng)器在全球造紙廢水處理中的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,目前常用的有上流式厭氧濾池、厭氧流化床、厭氧生物濾池、升流式厭氧污泥床、厭氧附著膜膨脹床、厭氧折流板反應(yīng)器和厭氧浮動(dòng)生物膜反應(yīng)器等。以往單一的厭氧或好氧的造紙廢水處理難以發(fā)揮應(yīng)有的作用,由于單獨(dú)的好氧處理具有較高的成本,同時(shí)出水難以符合排放有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)實(shí)踐證明顯示,厭氧生物法不但處理效果明顯,且又能夠降低運(yùn)作成本,是值得去推廣的一種造紙廢水處理法。
1 工藝路線的選擇
在造紙廢水零排放技術(shù)當(dāng)中,采取“厭氧+活性污泥+氧化塘”生化處理相結(jié)合的組合工藝,且輔助合理的深度后處理與物化預(yù)處理工藝,比如纖維回收的預(yù)處理、后過(guò)濾處理技術(shù)與選擇性物化處理等,以高濃度脫墨廢水為例(如圖1所示)。
2 主要技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)
厭氧池選取脈沖進(jìn)行布水,可使布水相對(duì)均勻,對(duì)攪拌污泥起到一定的作用,其中泥水可充分得到混合,勿用二次動(dòng)力操作;選取可變微孔曝氣管作為曝氣系統(tǒng),由于其操作簡(jiǎn)單穩(wěn)定,具有高的溶氧效率,能在池外進(jìn)行更換曝氣器,不用把池中水排掉,可做到不停產(chǎn)的檢修;鼓風(fēng)機(jī)選取溶氧儀變頻自控裝置,有利于系統(tǒng)的降耗節(jié)能;在氧化塘內(nèi)進(jìn)行深步處理的廢水,大多數(shù)的鹽類(lèi)、有機(jī)物可轉(zhuǎn)化成一定的污泥。
理站為例,該企業(yè)主要處理生產(chǎn)箱板紙廢紙所產(chǎn)生的廢水,選取厭氧好氧與深度處理技術(shù),可日處理造紙廢水3萬(wàn)噸左右。廢水處理后出水各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到零排放處理,可全部回用于生產(chǎn)。
1 進(jìn)出水水質(zhì)(見(jiàn)表1)
該企業(yè)廢水處理在出水之時(shí),先進(jìn)至脈沖布水器進(jìn)行脈沖布水,在水解與產(chǎn)酸菌的相互作用之下,廢水中大分子有機(jī)物被分解成小分子有機(jī)物,從而明顯提高了廢水中溶解性有機(jī)物,在相對(duì)較高的負(fù)荷下使懸浮物去除率得以提高。厭氧池出水進(jìn)至活性污泥池里,采用好氧菌對(duì)廢水中的有機(jī)物進(jìn)行吸附、氧化與分解,在輻流沉淀池泥水分離之后,活性污泥池出水將排入氧化塘,然后提升至砂濾池,砂濾池經(jīng)過(guò)濾后自動(dòng)流入到回用水箱,在廢水處理當(dāng)中出現(xiàn)的污泥經(jīng)脫水后進(jìn)行外運(yùn)處理,這樣完成全部廢水的處理工藝流程。
2 工藝設(shè)計(jì)的主要參數(shù)和設(shè)備(見(jiàn)表2)
3 運(yùn)行成本
該工程廢水處理系統(tǒng)的總裝機(jī)容量為:816.8kW;實(shí)際運(yùn)行功率:472.3kW;工資及福利費(fèi):0.016元/m3;電費(fèi):0.477元/m3;直接運(yùn)行費(fèi)用不含設(shè)備折舊、企業(yè)管理費(fèi)用:0.752元/m3;維修費(fèi):0.015元/m3;藥劑費(fèi):0.245元/m3。
該項(xiàng)目達(dá)成了以廢紙為原料的廢水封閉循環(huán)的效果,符合低消耗、低排放、高效率的資源利用要求,使企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中高消耗、高污染與資源環(huán)境制約問(wèn)題得到有效解決。
目前,隨著節(jié)能環(huán)保的推廣和企業(yè)對(duì)自身要求的不斷提高,許多造紙廢水處理技術(shù)已研發(fā)成功并且投入應(yīng)用,其處理效果表現(xiàn)相當(dāng)卓越,廢水零排放清潔生產(chǎn)工藝不斷得到提高。突破廢水處理的局限性,實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。
[1]杜仰民.造紙工業(yè)廢水治理進(jìn)展與評(píng)述[J].工業(yè)水處理,1997,17(3).
[2]吳福騫.廢水零排放的進(jìn)展[J].中華造紙,2004.