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生物組合工藝處理化纖廢水的實驗研究

2016-02-15 00:48:04吳欽
資源節約與環保 2016年12期
關鍵詞:工藝效果實驗

吳欽

(余姚市環境保護監測站浙江余姚315400)

生物組合工藝處理化纖廢水的實驗研究

吳欽

(余姚市環境保護監測站浙江余姚315400)

采用缺氧反硝化+好氧活性污泥生物脫氮+生物接觸氧化工藝處理聚合及染整工藝處理實際生產混合廢水,在水力停留時間(HRT)為48h;污泥回流比為50%;污泥負荷:0.15kgBOD/kgMLSS·d;混合液回流比:200%~300%的工藝運行條件下,出水CODCr≤60mg/L,CODCr去除率達到97.7%以上,出水TN≤14mg/L,TN去除率達到94.4%以上;出水NH3-N≤3.82mg/L,NH3-N去除率達到90.5%以上,出水達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準。該工藝出水效果良好,工藝簡單可靠,運行穩定,有較好的推廣價值。

生物組合工藝;聚合;染整;化纖廢水;己內酰胺;脫氮

某化工企業廢水主要產生于聚合和染整工段,兩股廢水從生產車間排出后混合進行處理。經分析,該廢水的污染物有己內酞胺、硫胺、甲苯、苯甲酸、六氫苯甲酸、環己烷、環己酞胺、環己烷的磺酸鹽類、乙酸等。其中有機污染物可生化性比較好,由于己內酰胺極易分解,在生物降解過程中轉化為NH3-N,造成廢水中氨氮濃度較高,當COD在1000~200之間時,己內酰胺的含量為300-500mg/L[1-4],處理后廢水排放要求達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準。

1 實驗進出水水質

實驗用水取自該企業污水處理臨時設施調節池,為染整和聚合廢水混合后廢水,實驗進水水質和要求排放水質如表1所示。

表1 水質情況一覽表單位:mg/L

由表1可以看出,該廢水COD值較高,括號內為混合后水質,其數值在1000~2500,總氮和氨氮均較高,因此選定COD和總氮作為主要污染因子進行處理。綜合分析并結合目前應用的成熟工藝,考慮到該廢水水質BOD5/CODcr≥0.5,BOD5/TN>6.5,碳源充足,生化性好,并且滿足反硝化生物脫氮要求[5-8],因此考慮采用缺氧反硝化+好氧活性污泥生物脫氮+生物接觸氧化強化除碳工藝。

2 實驗裝置及方法

2.1 實驗裝置

實驗采用缺氧反硝化+好氧活性污泥生物脫氮+生物接觸氧化工藝,實驗裝置采用PVC制作,總有效容積360L,其中缺氧反硝化池容積100L,活性污泥池容積120L,沉淀池容積40L,接觸氧化池容積120L(如圖1),在反應器上均勻設置出水閥,有效容積可根據實驗要求設置。

圖1 A/O工藝流程圖

2.2 實驗方法

接種污泥取自該企業污水臨時處理站污泥濃縮池,經過悶曝淘洗后加入裝置開始馴化。實驗設置參數為:缺氧反硝化段采用機械攪拌,pH在6.6~7.5,溶解氧DO<0.5mg/L;活性污泥池采用曝氣頭鼓風曝氣,pH在7.5~8.5,溶解氧DO2~3mg/L;接觸氧化池設置生物填料,占有效容積約50%,pH在6.6~7.5,溶解氧DO2~3mg/L,實驗過程中溫度采用水浴方法控制在20℃。

本實驗檢測水質指標及檢測方法為:化學需氧量COD采用密閉消解-重鉻酸鉀氧化法(GB11914-89);氨氮(NH3-N)采用納氏試劑分光光度法(GB7478-87);總磷(TP)采用鉬氨酸分光光度法(GB11893-89);總氮(TN)采用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法(GB11894-89);pH采用玻璃電極法(GB6920-86)。

3 結果與討論

污泥馴化成功后,實驗穩定運行90d,分別考察了水力停留時間(HRT)、污泥負荷、混合液回流比參數對處理效果的影響,并對實驗結果進行了分析和討論。

3.1 水力停留時間對處理效果影響

通過對進水流量進行調節,設置水力停留時間分別為12h,24h,36h,48h,60h來研究HRT對處理效果的影響,實驗結果如圖2所示。

圖2 水力停留時間對CODcr、總氮和氨氮降解效果影響

由圖2可見,HRT對CODCr、總氮和氨氮的影響較大[6],隨著HRT逐漸延長,系統對CODCr、氨氮和總氮去除率相應增加;在水力停留時間為48h時,出水CODCr為88mg/L,CODCr去除率達到96.4%,出水TN為32mg/L,TN去除率達到87.2%以上;出水NH3-N為4mg/L,NH3-N去除率達到88.5%以上,出水已經達到排放標準,說明該工藝對此類廢水的適應性非常好,繼續延長水力停留時間意義不大。

3.2 污泥負荷對處理效果影響

選擇水力停留時間48h,改變污泥濃度,設置污泥負荷(0.15kgBOD/kgMLSS·d)分別為0.05,0.1,0.15,0.2,0.25來研究污泥負荷對處理效果的影響,結果如圖3所示。

圖3 污泥負荷對CODcr、總氮和氨氮處理效果影響

由圖3可知,污泥負荷對出水CODCr和氨氮的影響尤其明顯。隨著污泥負荷增大,出水CODCr、氨氮和總氮去除率開始比較平穩,當達到0.15kgBOD/kgMLSS·d時,出水CODCr、氨氮值急劇上升,出水CODCr為67mg/L,CODCr去除率達到97.32%,出水TN為29mg/L,TN去除率達到88.4%;出水NH3-N為3.1mg/L,NH3-N去除率達到91.42%,分析原因是當污泥負荷較大時,自養型硝化細菌在菌群競爭中處于弱勢地位,硝化反應的不能順利進行,從而導致出水氨氮升高。

3.3 混合液回流比對處理效果影響

生物除碳脫氮工藝中對污泥回流比研究的非常多,經驗數值較為可靠,實驗不再對污泥回流比進行深入研究,取值50%,只對混合液回流比進行研究。設定水力停留時間48h,污泥回流比50%,污泥負荷為0.15kgBOD/kgMLSS·d,選擇混合液回流比分別為100%,150%,200%,250%,300%進行實驗研究,并根據實驗結果作曲線如圖4所示。

圖4 混合液回流比對CODCr、總氮和總氮處理效果影響

由圖4可見,混合液回流比對COD和氨氮的去除效果影響不大,回流比對總氮的去處效果影響較大,當混合液回流比為200%時,出水CODCr為47mg/L,CODCr去除率達到98.12%,出水TN為19mg/L,TN去除率達到92.4%;出水NH3-N為3.8mg/L,NH3-N去除率達到89.14%,當混合液回流比較低時,好氧池硝化反應產生的硝態氮沒有及時回流到缺氧池進行反硝化[9],以硝態氮形式存在于出水中,但是好氧池的硝化反應效果幾乎不受影響,因此出水的總氮呈現出遠遠高于氨氮值的現象,綜合考慮出水效果和節能因素,最佳混合液回流比在200%~300%之間。

4 結語

4.1 在水力停留時間(HRT)為48h;污泥回流比為50%;污泥負荷:0.15kgBOD/kgMLSS·d;混合液回流比:200%~300%的工藝運行條件下,出水CODCr≤60mg/L,CODCr去除率達到97.7%以上,出水TN≤14mg/L,TN去除率達到94.4%以上;出水NH3-N≤3.82mg/L,NH3-N去除率達到90.5%以上,相關指標穩定達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準。

4.2 通過缺氧反硝化+好氧活性污泥生物脫氮+生物接觸氧化工藝處理聚合及染整工藝處理實際生產混合廢水可見,出水效果良好,工藝簡單可靠,運行穩定,有較好的推廣價值。

[1]胡茂剛,奚旦立,陳季華,等.錦綸-6生產廢水處理[J].工業用水與廢水,2003,34(1):47-49.

[2]孫潔華,毛偉.己內酰胺生產工藝特點[J].化學工程師,2009,160(1):38-41.

[3]劉小秦.厭氧生物技術在己內酰胺廢水處理中的應用[J].合成纖維工業,2003,26(1):14-16.

[4]劉久清,王春志,蔣彬,等.己內酰胺生產污水可生化性能研究[J].水處理技術,2009,35(10):37-39.

[5]楊書平.A/O系統處理己內酰胺污水實驗研究[J].中國給排水, 2004,10(2):35-37.

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[7]溫學友,張雪紅,,曹凱成,等.影響己內酰胺廢水處理效果的因素及控制措施[J].河北工業科技,2005,22(5):267-269.

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[9]胡家駿,周群英.環境工程微生物學[M].北京:高等教育出版社, 1997.

吳欽(1985—),男,漢族,浙江余姚人,本科,工程師,主要從事環境保護研究。

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