韓風雷
(中國化學工程第十一建設(shè)有限公司 , 河南 開封 475002)
傳統(tǒng)污水處理技術(shù)極容易造成周圍大氣污染,必須要進行密閉氣體處理,曝氣池占地面積大,氣液比高達40,成本高,容易污染。新型A/O工藝污水處理工藝,是使用多級強化的氣-液-固三相流化床,使污水處理達到裝置化、密閉化,能夠去除廢水中的COD、氨氮、氮、磷等多種污染物。生物流化床A/O技術(shù)流程工藝短,塔式鋼制反應(yīng)器占地面積比原來的生化池少一半左右,設(shè)置內(nèi)部導流筒裝置減少氣體用量,廢氣排放量只占過去的30%,杜絕源頭構(gòu)筑物滲漏導致的環(huán)境污染。
生物流化床A/O反應(yīng)裝置是活性污泥和生物膜的合體,它以石英砂、顆粒炭、煙道灰等生物膜為載體,表面生物膜的活性污泥濃度達到40.1~50.1 g/L。
流化床反應(yīng)裝置具有高濃度微生物、容積和污泥高負荷、污水處理效果好等明顯特征。氣升式流化床包括好氧和缺氧兩個區(qū)域,污水脫氮能力達到90%以上,這種流化床能很好地去除COD,污泥剩余率只有10%。
煤制乙二醇污水經(jīng)調(diào)節(jié)池進入配水池,經(jīng)進料泵進入缺氧反應(yīng)器進行硝化反應(yīng),然后進入好氧反應(yīng)器進行二次硝化反應(yīng),再進入沉降罐做固液分離,頂端上清液是處理的流出水,底部污泥分為回流和排放污泥;回流后的污泥進行再次處置,剩余污泥則進行排放[1]。煤制乙二醇污水通過溫控儀匯入缺氧床實現(xiàn)缺氧反應(yīng),把加藥罐中配好的溶液注入缺氧床。煤制乙二醇污水pH值是2.1~3.1,需要加強堿把pH值調(diào)到6.1~7.1。加入甲醇和碳酸鈉進行兩次硝化反應(yīng)即缺氧和好氧硝化反應(yīng)。一級缺氧床進行硝化反應(yīng)后除去COD、總氮(TN),然后進入好氧床進行二次硝化反應(yīng),底端混合水一部分在缺氧床中,完成硝化、反硝化反應(yīng)。一級好氧床溢流水進沉降罐,實現(xiàn)泥水分離的目的,底端泥水混合物補充活性污泥。沉降罐的頂端溢流到二級缺氧床生化后進入沉降罐,達到分離泥水后上清液進入到下一程序。好氧床底端把活性好的污泥回流到缺氧床進行二次生化反應(yīng)除去廢水中的COD和TN[2]。
實驗整個過程36天,每隔2~3天對進出水TN數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計記錄。第一階段是20天,實驗裝置進水按5∶1比例對煤氣化和乙二醇廢水進行混合,進水總氮值較高,出水總氮值也相應(yīng)增高,TN高于200 mg/L,污水處理效果不好。經(jīng)過反復實驗調(diào)整到煤氣化和乙二醇廢水按10∶1配比,讓混合水近似生產(chǎn)進水的排放值,控制系統(tǒng)的pH值、DO等參數(shù)的實際數(shù)值,達到一定條件進行反硝化反應(yīng),使總氮去除率提高。經(jīng)過16天運行總氮的去除率達到78.1%。進水TN和出水TN平均數(shù)值為是224.1 mg/L和50.1 mg/L[3]。
煤化工廠總排水指標要求COD<80 mg/L,TN<35 mg/L;為實現(xiàn)水質(zhì)指標需要混合煤氣化與合成氣制乙二醇廢水,把混合氨污水、生活污水等進行合成。實踐證明,混合的污水可以達到國家排放需求。
煤制乙二醇污水中含有較多煤灰,兩級流化床的第一級是混合均質(zhì)罐,除去污水中的混合廢水懸浮物,使用一級裝置對煤制乙二醇廢水進行處理。
實驗污水是煤化工廠中的煤氣化廢水和合成氣制乙二醇廢水混合物,它們的實際比是10∶1,能夠人為進行調(diào)節(jié)。污水水質(zhì)分析見表1。
表1 污水水質(zhì)分析
表1煤制乙二醇污水中的COD值高,氨氮值低,含有硝基氮,總氮高,在缺氧床反硝化來除去總氮。生化性好,能直接處理生化。
水質(zhì)分析項目依靠pH值、COD、氨氮和總氮的分析結(jié)果,在現(xiàn)場采樣進行詳細分析。實驗過程中包含兩個階段即間歇培養(yǎng)、連續(xù)馴化階段,載體掛膜期間采用間歇進水,第一階段完成掛膜需要20天。載體表面出現(xiàn)一層均勻的薄膜,取樣鏡檢發(fā)現(xiàn)膜上微生物種類很多,顯示已完成第一階段的載體掛膜[4]。實驗證明:進水COD濃度在1 310~2 501 mg/L,停留時間3.6~5.7 h,COD去除率68.5%~75.5%,流化床反應(yīng)器的容積負荷在6.4~7.3 kgCOD/(m3·h)。
按照A/O反應(yīng)器進水pH值是7.1~8.6,時間是12 h的條件下,觀測溫度對A/O反應(yīng)器COD、NH3-N的去除效果(如圖1~2)。
圖1 溫度對COD去除效果
圖1~2可知,溫度比25.5 ℃低或比36.5 ℃高時,廢水COD、NH3-N去除率是先隨著溫度的升高上升,再隨溫度的上升而下降。因大部分微生物因溫度下降而活性下降,微生物活性在低溫時,隨溫度上升增加,溫度>40 ℃時,微生物酶變性失活,微生物活性下降。溫度在30.5~36 ℃時,COD、NH3-N去除率達85.01%以上,這時微生物活性好,處理效率高,因此設(shè)備反應(yīng)溫度在30.5~36 ℃。所以煤化工污水的連續(xù)原水溫度應(yīng)該控制在25~41 ℃。
圖2 溫度對氨氮去除效果
設(shè)置A/O反應(yīng)器水溫在30~35 ℃,時間12 h時,考慮pH值對A/O設(shè)備COD,NH3-N去除效果的影響。pH值在6.01~9.5(圖3~4),廢水中的COD、NH3-N去除率是先隨pH值的升高而升高,而后隨著pH值的升高而下降。在pH值是6.9~7.6時,COD、NH3-N去除率均達到85.01%以上。
圖3 pH值對COD去除的反應(yīng)
圖4 pH值對氨氮去除的反應(yīng)
A/O裝置連續(xù)工作時去除COD的情況如圖5所示。
圖5 A/O裝置連續(xù)工作時去除COD的情況
在連續(xù)作業(yè)期間,進水COD濃度在200.01~2 000.01 mg/L,變動區(qū)間大,工作期間COD平均進水濃度是759.01 mg/L左右。經(jīng)A/O設(shè)備加工后COD出水<100.01 mg/L,COD平均出水在60.01 mg/L左右,COD去除率90.01%。結(jié)果證明,進水時COD濃度大幅變動的狀況下,處置后的COD依然平穩(wěn),實驗設(shè)備關(guān)于對COD變動區(qū)間有很強的抗沖擊。
A/O裝置連續(xù)工作時NH3-N去除情況見圖6。
圖6 A/O裝置連續(xù)工作時NH3-N去除情況
由圖6可見,在連續(xù)作業(yè)期間,進水中NH3-N濃度控制在18.1~130.1 mg/L,平均NH3-N是57.01 mg/L。A/O設(shè)備處理后,出水后的平均氨氮比8.01 mg/L小,氨氮平均去除率比85.01%高。實驗證明,在進水氨氮濃度起伏較大的狀況下,出水的氨氮依然很是穩(wěn)定,實驗裝置對氨氮變動抗沖擊性強。
生物流化床處置煤制乙二醇污水系統(tǒng)采用缺氧膨脹床技術(shù),實現(xiàn)污水高效脫氮的處理技術(shù),處理后可以降低氨氮的濃度。與傳統(tǒng)工藝相比,生物流化床的煤制乙二醇污水處理技術(shù)具有占地少、能有效降低廢氣排量,從而降低了土壤和地下水被污染的風險。增加了總氮等控制技術(shù),該技術(shù)處理廢水中的氨氮和懸浮物等污染物質(zhì)后都優(yōu)于國家規(guī)定的排放標準,污水處理效果好。
生物流化床煤制乙二醇廢水技術(shù)中的載體床由過去的石英砂更改成核桃殼過濾料,生物膜增長迅速,導致反應(yīng)器中微生物濃度增高和脫氮效率也隨之增高,氨氮去除率高達85.1%以上,處理后的污水水質(zhì)明顯改善。處置后的乙二醇污水和綜合廢水流入污水處置綜合系統(tǒng)。生物流化床煤制乙二醇處理設(shè)施,使三相即氣-液-固流化床取代曝氣池,對處理污水中的COD、氨氮等污染物質(zhì)。從源頭切斷建筑物滲漏造成的土壤與地下水等物質(zhì)的污染,這種三相生物流化床對煤制乙二醇污水的處理技術(shù)實現(xiàn)了裝置化,并且達到了密閉化的要求,三相生物流化床煤制乙二醇污水處理技術(shù)清潔生產(chǎn)水平不但可以實現(xiàn)清潔,而且經(jīng)濟和社會效益良好。
①A/O裝置運行外在因素,溫度是30~35 ℃、pH值是7.0~7.5,時間10~12 h時,COD和氨氮的去除率高,效果好。②進水COD的平均數(shù)值是760.1 mg/L,平均氨氮57.2 mg/L時,通過A/O設(shè)備處理后,出水COD平均值<60 mg/L,氨氮平均值<8 mg/L,去除率分別高達90.1%和85.1%以上。進水平均TN是224.01 mg/L,出水TN是50 mg/L,總氮去除率達到78.01%以上。③生物流化床A/O處理煤制乙二醇廢水裝置,相對水質(zhì)不穩(wěn)定含COD和TN的量高,含有物質(zhì)難以降解處置效果達到需求,實踐證明,生物流化床對污水處理的結(jié)果可以滿足總排出水指標。