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某制藥廢水處理站工程設計實例

2020-05-18 05:44:40
江西化工 2020年2期
關鍵詞:分質(zhì)雜環(huán)廢水處理

章 亮 楊 堯

(南京大學 環(huán)境規(guī)劃設計研究院股份公司,江蘇 南京 210093)

近年來,隨著制藥行業(yè)的快速發(fā)展,制藥廢水產(chǎn)生量很大[1]。我國原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)約5000家,生產(chǎn)一萬多種、年產(chǎn)量近百萬噸藥劑,制藥工業(yè)廢水年排放量達到0.25Gt,年平均處理率還不到30%[2]。制藥產(chǎn)品的生產(chǎn)過程主要是發(fā)酵、過濾、離子交換、濃縮、酯化、轉(zhuǎn)化以及精制等多種復雜而有序的物理、化學和生物過程,在這些工藝過程中會產(chǎn)生大量的高有機污染含量廢水[3]。制藥廢水污染物成分復雜、毒性大、色度高、難生物降解、水質(zhì)水量變化大,是工業(yè)廢水中較難處理的一種[4-5]。

為響應國家環(huán)保政策、落實“三同時”制度、體現(xiàn)社會責任感,某制藥公司準備出臺I期項目廢水處理站工程技術方案。本文對該制藥公司廠區(qū)廢水處理站工程設計實例進行介紹,通過工程概況、工藝流程、工藝參數(shù)、造價與運營成本幾個方面的討論,為其他類似制藥公司廢水處理站工程設計方案提供參考與示范。

1 工程概況

本期工程為某制藥新廠(智能化工廠)建設項目的一期項目,該工程的廢水主要包括:氯烴廢水、苯系物及雜環(huán)化合物廢水、高濃易降解廢水和低濃度廢水四部分,一期項目廢水設計進水水量、水質(zhì)如表1。

表1 一期項目廢水設計進水水量、水質(zhì)(mg/L)

一期項目廢水在廢水處理站處理達到接管標準后,接管至園區(qū)北部污水處理廠集中處理,依據(jù)《廢水接管標準表》要求,廢水站設計出水指標(即接管標準)詳見表2。

表2 出水接管標準(mg/L)

注:①二氯甲烷標準參照可吸附有機鹵化物(AOX以Cl計)。

2 工藝設計

2.1 設計思路

一期項目廢水處理系統(tǒng)的對象由①氯烴廢水②苯系物、雜環(huán)化合物廢水③高濃易降解廢水④低濃度廢水組成,廢水種類較多、成分復雜。因此,從節(jié)省總投資成本、保證出水水質(zhì)的原則出發(fā),最優(yōu)化的廢水處理總思路如下:

(1)廢水處理工藝系統(tǒng)以生化法為主體,輔以有針對性的對難降解廢水(①②)采取預處理措施,形成“分質(zhì)收集+分質(zhì)預處理+生化法綜合處理”的廢水處理工藝系統(tǒng);

(2)鑒于難降解廢水(①②)中存在一定的懸浮物、石油類,“分質(zhì)預處理工藝段”推薦由“以固液/液液分離為主的一級分質(zhì)預處理”+“以高級氧化法為主的二級分質(zhì)預處理”組成;

(3)基于上述兩點分析,廠區(qū)廢水處理工藝體系將由:車間廢水分質(zhì)收集系統(tǒng)、廠區(qū)廢水分質(zhì)輸送系統(tǒng)、廢水處理站系統(tǒng)三大部分構(gòu)成。

2.2 工藝流程

本項目廢水處理站設計工藝流程圖如圖1所示。

分質(zhì)廢水一級預處理方案:氯烴廢水采用“氣浮裝置+堿性熱水解裝置+電解裝置”進行處理,利用氣浮裝置去除氯烴廢水中的油、懸浮物,利用高溫、堿性條件下鹵代烴的水解作用進一步去除廢水中的鹵代烴類物質(zhì),利用電解過程在陽、陰兩極上分別發(fā)生氧化和還原反應以實現(xiàn)廢水的凈化;含苯系物、雜環(huán)化合物廢水采用氣浮裝置去除苯系物、雜環(huán)化合物的油、懸浮物。

難降解廢水二級預處理方案:氯烴廢水和含苯系物、雜環(huán)化合物廢水分別經(jīng)一級預處理后,合并送入難降解廢水二級預處理系統(tǒng),主要采用“微電解裝置+非均相Fenton裝置+混凝沉淀裝置”進行處理。利用鐵炭微電解裝置對廢水中雜環(huán)有機物進行開環(huán)斷鏈,提高廢水的可降解性;利用非均相Fenton裝置氧化去除難降解廢水中的污染物質(zhì);最后利用混凝沉淀裝置將氫氧化鐵沉淀絮凝沉淀變成鐵泥排放,保證出水水質(zhì)。

圖1 廢水處理站設計工藝流程圖

綜合廢水處理方案:難降解廢水預處理(二級預處理)裝置出水與高濃度易降解廢水、低濃度廢水混合均質(zhì)后進入綜合廢水處理系統(tǒng),考慮到綜合廢水濃度偏高、且有一定的總氮脫除要求,綜合廢水處理系統(tǒng)主體工藝推薦采用“水解酸化池→缺氧池→一級接觸氧化→二級接觸氧化→臭氧氧化池→出水監(jiān)控池”。

綜上所述,本工藝在源頭做到不同廢水分質(zhì)收集,并進行必要的預處理;在物化處理段強化除油,并采用強化氧化還原工藝對廢水中的有毒、難降解有機物進行開環(huán)斷鏈進而提高生化可生化性[6];在高濃度廢水進入生化處理段之前段采用高效混凝沉淀,降低后續(xù)“蛋白結(jié)垢風險”[7],生化處理主體工藝選擇“升流式水解酸化+缺氧+兩級接觸氧化”,均是耐沖擊負荷能力較強的工藝[8];深度處理段“臭氧氧化池”作為應急工段,對保證出水起到最后把關的作用。

3 處理效果

該廢水處理工程實例運行效果穩(wěn)定,整個系統(tǒng)出水水質(zhì)滿足設計標準,該工藝對于此類廢水具有很好的處理效果。運行期間各處理單元,廢水處理效果見表3。由表3可知,綜合廢水處理單元出水均能穩(wěn)定達到接管標準。

表3 各單元廢水處理效果

4 投資及運營成本估算

本項目廢水處理站工程投資費用為1271.67萬元,廢水處理工程運行費用具體為:噸水電費為2.50元/噸,噸水藥劑費用為0.35元/噸,人工費用為0.20元/噸,噸水總運行成本為3.05元/噸。

5 結(jié)論

本工程實踐表明,采用“分質(zhì)收集+兩級分質(zhì)預處理+生化法綜合處理”的總體工藝系統(tǒng),對醫(yī)藥廢水和生活廢水的處理具有明顯優(yōu)勢。物化處理段強化除油,并采用強化氧化還原工藝對廢水中的有毒、難降解有機物進行開環(huán)斷鏈進而提高生化可生化性;在高濃度廢水進入生化處理段之前段采用高效混凝沉淀,降低后續(xù)“蛋白結(jié)垢風險”,在經(jīng)過生化處理主體工藝選擇“升流式水解酸化+缺氧+兩級接觸氧化”,處理出水效果顯著。

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