朱永良+++孫德翀
摘 要:普羅的促生劑、解毒劑、硝化菌產品,在煤制氫工藝污水處理生化系統啟動中使用,可以有效提高系統啟動成功率,增強系統抗沖擊能力,穩定出水水質;此外使用普羅系列產品,可以大大縮短污泥培養周期,污泥性狀有很大改善。
關鍵詞:普羅;促生劑;解毒劑;硝化菌;煤制氫
0 引言
污水處理生化系統的建立,都需要一個較為漫長的過程。其中包括污泥接種、污泥的培養和馴化、少量進水、逐步提高負荷、滿負荷進水等過程。其中會有相當長的一段時間,系統出水處于超標排放的狀態。這被認為是生化系統調試期間的正?,F象,為此產生的污水排放費用,也被認為是系統調試期間的必要開支。每位系統調試技術人員,都希望生化系統能在盡可能短的時間內建立,并在建立好之后,即可滿負荷運行。
在南方某市新建一條煤制氫系統生產線,要求自進水之后,系統出水無一天超標。采用傳統的調試方法是很難完成的。經過市場調研,決定采用普羅生物技術(上海)有限公司的硝化菌作為種源進行接種,同時配合促生劑和解毒劑使用,以盡快建立硝化系統。
普羅的硝化菌是由亞硝化單胞菌和硝化桿菌這兩種硝化菌株組成的液態混合物,應用于好氧硝化系統的建立。促生劑和解毒劑能夠提高微生物的活性,使微生物在較惡劣的環境中保持較高的新陳代謝強度和繁殖能力,從而提高系統的處理能力和處理效果。
1 系統建立情況簡介
某煤制氫生產線位于南方某市,污水產生量為120m3/h,主體生化處理工藝為兩級A/O,總的停留時間為4天左右。進水情況和出水標準見表1。
污泥馴化過程在O1池進行,O1池容積6,000m3。整個調試期為33d,前期馴化期為15d,后期持續進水期為18d,整個調試期間每天向O1池投加的物質見表2。
2 進水后水質情況
系統正常進水后的18d的數據情況見圖1。由圖中數據變化趨勢可以看出,從10/19開始,引高濃度廢水進系統,等同于系統正常進水,進水氨氮接近原水穩定值,出水氨氮濃度有所上揚,但3天后開始穩步回落,最終出水氨氮穩定在10mg/L以下。由此可見,使用普羅的促生劑、解毒劑和硝化菌產品之后,生化系統運行情況穩定,抗沖擊能力強,出水水質良好,系統啟動過程非常順利。
圖2是10月14日系統O1段生物相鏡檢照片。由照片可以看出,生物相菌膠團數量很多,且比較緊密,面積較大,污泥濃度高。沒有出現系統啟動時常見的污泥濃度低、微生物活性差等情況,微生物培養時間大大縮短。
3 結論
在煤制氫工藝污水處理系統中使用普羅的促生劑、解毒劑和硝化菌種,硝化系統啟動順利,馴化時間短,抗沖擊能力強,系統出水穩定。此外,污泥培養周期短,污泥性狀良好,菌膠團數量多、且緊密,污泥培養過程很成功。