鞠建偉
摘 要:化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中排放的大多都是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有毒有害和生物難以降解的高濃度化工廢水,處理的難度大。針對高濃度化工廢水的特點和傳統(tǒng)的好氧生化處理方式的局限,本文介紹了穩(wěn)定可行的QBR高效生化處理技術(shù),并就其應(yīng)用進行了綜合分析,證實了QBR高效生化處理技術(shù)對高濃度化工廢水的處理具有很好的效果。
關(guān)鍵詞:高濃度 化工廢水 QBR
中圖分類號:X78 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(c)-0033-02
隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的快速進步,化工產(chǎn)品種類越來越多,人類生活的方方面面都離不開化工。但化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程的排放物對環(huán)境的污染很大,對人類健康的危害也日益嚴(yán)重,尤其是在制藥、染料、日化等精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中排放的物質(zhì),大多是高濃度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣、有毒害以及難生物降解。由這類高濃度化工廢水引發(fā)的一系列水體嚴(yán)重污染、生態(tài)環(huán)境劇烈惡化、威脅人體健康等問題,逐漸受到社會各界和政府環(huán)保部門的關(guān)注。
當(dāng)前,化工廢水已經(jīng)成為目前國內(nèi)外公認(rèn)的難處理廢水之一,而高濃度化工廢水處理的最終標(biāo)準(zhǔn)是達到城鎮(zhèn)污水處理廠的《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ343-2010)。高效、經(jīng)濟地處理高濃度化工廢水具有重要的意義。處理好高濃度化工廢水,不僅能保護人民的身體健康,又能實現(xiàn)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
1 高濃度化工廢水的特點
高濃度化工廢水具備的主要特點為:濃度高、排放量大、組成復(fù)雜多樣、生物難以降解。不同的化工廢水的水質(zhì)差異很大。就化學(xué)需氧量而言,較低的化工廢水也在2500~3500 mg/L之間,高的甚至達每升數(shù)萬毫克、幾十萬毫克;另外,它含有很多有毒有害物質(zhì),精細(xì)化工廢水有許多有機污染物,如鹵素化合物、硝基化合物,都對微生物具有毒害作用;同時,廢水中含有殺菌作用的表面活性劑及分散劑等;而且,廢水的可生化性差,色度高。
2 A/O工藝及其局限性
目前國內(nèi)處理高濃度化工廢水技術(shù)主要采用的水處理工藝路線為“預(yù)處理+A/O生化處理+深度處理”。國內(nèi)外多數(shù)采用A/O工藝即缺氧、好氧生物法來處理高濃度化工廢水。
(1)A/O工藝的原理。A/O法是改進的活性污泥法,使有機污染物得到降解,并具有一定的脫氮除磷功能。在缺氧段,異養(yǎng)菌將可溶性有機物和懸浮污染物水解為有機酸,將大分子有機物水解為小分子有機物,不溶性有機物轉(zhuǎn)化為可溶性有機物,可提高廢水的可生化性和處理廢水的效率;在缺氧段,異養(yǎng)菌對蛋白質(zhì)、脂肪等污染物進行氨化,游離出氨,完成生態(tài)循環(huán),實現(xiàn)污水無害化處理。
(2)局限性。高濃度化工廢水中的多環(huán)和雜環(huán)類化合物存在很多,經(jīng)好氧生物法處理后的水中的COD指標(biāo)不能確保達標(biāo);并且,水中含一定量的難降解有機物,不能完全達到排放標(biāo)準(zhǔn)。同時,異養(yǎng)菌等微生物受溫度、pH、進水濃度的影響較大。好氧池中的微生物對溫度較為敏感,低溫將抑制其生物活性。當(dāng)濃度過高以至于超過微生物的耐受能力時,會導(dǎo)致處理效果大大降低,尤其要注意好氧工藝段。
3 QBR高效生化處理技術(shù)
韓國SK集團研究開發(fā)的QBR高效生化處理技術(shù)是高濃度化工廢水處理工程的新的高效工藝。
3.1 QBR的概述
(1)QBR高效生化處理技術(shù)的原理。QBR(Quick Bioreactor)高效生物處理技術(shù)是在全面分析廢水中的污染物成分和模擬廢水環(huán)境條件的基礎(chǔ)上,通過在廢水處理系統(tǒng)生物處理單元中植入特效微生物菌群,投加特效微生物菌群所需營養(yǎng)液(BMM),實現(xiàn)對目標(biāo)污染物的充分生物降解,從而提高廢水的可生物降解水平和處理效率。打破了傳統(tǒng)好氧生化處理方式,在好氧污水處理系統(tǒng)中運用現(xiàn)代微生物培養(yǎng)技術(shù),通過生物強化技術(shù)對專一性強、高活性的特效微生物菌群進行強化,使傳統(tǒng)活性污泥法無法處理的高濃度化工廢水中的難生化降解有機物快速、經(jīng)濟地降解為低濃度、易生化的廢水生物。圖1為QBR高效生化處理技術(shù)典型的工藝流程。
(2)QBR具備明顯優(yōu)勢。特效微生物菌群長期生存于含有高濃度毒性的有機化合物環(huán)境,在其微生物酶的降解作用下,可以降低工業(yè)廢水的生物毒性,提高可生化性,也為其后續(xù)處理創(chuàng)造出有利條件。QBR工藝具有高于傳統(tǒng)活性污泥法10倍以上的容積負(fù)荷,極大地降低了高濃度化工廢水的處理成本。還可以大大縮短處理工藝流程,一次性投資及處理費用較傳統(tǒng)的花費少。該技術(shù)避免了焚燒法、濕式氧化法等高溫高壓運行方式,在常溫、常壓條件下即可實施,減少了潛在危險因素,也轉(zhuǎn)移污染物,更不會帶來二次污染。較之傳統(tǒng)生物處理系統(tǒng),啟動時間大大縮短,植入特效微生物菌群兩到三天后即可實現(xiàn)正常運行,而傳統(tǒng)啟動時間則需一兩個月;同時,改善了污泥沉淀性能,抑制污泥膨脹,廢水處理系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性大大增加。
3.2 應(yīng)用分析
(1)圖2為某化工廠污水QBR工藝流程。
高濃度化工廢水與低濃度化工廢水同時進入QBR反應(yīng)器,經(jīng)QBR中生長的特效微生物菌群的生化降解作用,可以將廢水中難生化降解的有機物高效降解;處理后的出水進入一沉池,并將QBR的出水進行初次沉淀與分離;處理后的出水加入PAC及PAM混凝劑后,進入二沉池,進行二次沉淀分離。當(dāng)二沉池處理后的出水達到設(shè)計排放指標(biāo)后,將其排放至二級污水處理廠處理。兩座沉池沉淀下來的污泥一部分回流至QBR反應(yīng)器,另一部分則排入污泥儲池,經(jīng)脫水機房脫水處理后外運。
(2)工藝說明。QBR工藝的主反應(yīng)區(qū)是曝氣池,它是QBR技術(shù)的關(guān)鍵構(gòu)筑物,曝氣池內(nèi)有旋流曝氣器,經(jīng)鼓風(fēng)機進行供氧曝氣;QBR生化工藝有一定的特殊性,在生化進行過程中會放熱,導(dǎo)致曝氣池內(nèi)溫度升高,而生化反應(yīng)的特效微生物菌群在不同溫度下會有不同的處理效果。為了避免較高溫度下特效微生物菌群處理效果降低,影響化工廢水的處理?,F(xiàn)場應(yīng)使用板式換熱器對池內(nèi)進行降溫處理工作,確保特效微生物菌群的處理效果。
(3)主要操作原則。①將QBR曝氣池的污泥濃度控制于6000~15000 mg/L。在正常情況下,污泥濃度高就說明污泥量多或老化,此時需要及時排泥。②將QBR池DO值控制在2.0~4.0 mg/L。DO值過小,曝氣量不足會出現(xiàn)厭氧狀態(tài),妨礙特效微生物菌群正常的代謝過程,進而引起污泥膨脹,甚至造成污泥腐化發(fā)臭,化工廢水處理能力降低。③使QBR池TDS含量控制指標(biāo)大于25 g/L。向QBR池加入新鮮水來降低TDS含量,并根據(jù)混合廢水TDS分析結(jié)果調(diào)整流量,確保TDS含量在工藝要求范圍內(nèi)。④出水的COD值控制指標(biāo)大于500 mg/L。COD值反映QBR的處理效果,化工廢水處理量過大或QBR效果不好都會導(dǎo)致出水COD值升高。控制廢水處理量、將不合格污水回流來保證出水COD值在指標(biāo)范圍內(nèi)。⑤出水酚類的含量控制指標(biāo)大于10 mg/L,它反映QBR的處理效果,化工廢水處理量過大或QBR處理效果不好都會導(dǎo)致出水酚類值升高??刂茝U水處理量、將不合格污水回流來確保出水酚類含量在指標(biāo)范圍內(nèi)。
(4)二沉池最終出水水質(zhì)與設(shè)計指標(biāo)對比見表1。
由表1可見,系統(tǒng)最終出水的各項指標(biāo)均符合設(shè)計值。QBR高效生化處理技術(shù)對高濃度化工廢水的處理具有很好的效果。
4 結(jié)語
QBR高效生化處理技術(shù)可根據(jù)高濃度化工廢水中不同水質(zhì)特點培育篩選出適合的特效微生物菌群,能適應(yīng)實際操作中的水質(zhì)與處理廢水量變化,具有處理效率高,流程簡單、管理操作方便,適合常溫常壓、安全系數(shù)高等優(yōu)點,該技術(shù)將會成為高濃度化工廢水處理工程的重要工藝之一。
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