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厭氧消化—A/O—臭氧催化氧化—BAF工藝處理農(nóng)藥廢水生化出水的中試研究

2020-04-25 04:59張耀輝白永剛
化工環(huán)保 2020年2期
關(guān)鍵詞:通量臭氧生化

張耀輝,李 軍,周 軍,白永剛,涂 勇

(江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院 江蘇省環(huán)境工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210036 )

農(nóng)藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢水,廢水中的特征有機(jī)污染物以長鏈、雜環(huán)類物質(zhì)為主[1-2],為農(nóng)藥廢水的處理帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前,農(nóng)藥廢水經(jīng)過企業(yè)一級(jí)預(yù)處理達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)后再排入園區(qū)污水處理廠進(jìn)行二次處理,處理后達(dá)標(biāo)排放。企業(yè)預(yù)處理后的廢水主要呈現(xiàn)有機(jī)物種類復(fù)雜[3]、可生化性差、水質(zhì)及水量波動(dòng)大、具有一定生物毒性等特點(diǎn),為二級(jí)處理設(shè)施的設(shè)計(jì)及運(yùn)行帶來極大的難度,污水處理廠通常采取生化處理+深度處理的工藝。有研究顯示,臭氧催化氧化具有氧化性強(qiáng)、無二次污染、便于連續(xù)操作等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛運(yùn)用于水處理中[4-7],近年來常被新建的工業(yè)污水處理廠在設(shè)計(jì)工藝流程時(shí)采用[8]。曝氣生物濾池也是近年來水處理領(lǐng)域研究的重點(diǎn)[9-11]。

本工作通過中試試驗(yàn),采用“厭氧消化—A/O—臭氧催化氧化—BAF”組合工藝處理農(nóng)藥企業(yè)污水處理站出水,研究該工藝技術(shù)路線的可行性和穩(wěn)定性,優(yōu)化工藝參數(shù),為農(nóng)藥廢水的深度治理提供依據(jù)。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 實(shí)驗(yàn)水樣

實(shí)驗(yàn)用水取自某農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)污水處理站出水。該企業(yè)以合成農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體為主,同時(shí)加工多種劑型的制劑。該企業(yè)污水處理站主體采用“分質(zhì)預(yù)處理+生化處理”的工藝,其中生化工段的總停留時(shí)間超過8 d,生化出水的水質(zhì)指標(biāo)見表1。由表1可見,該廢水具有低BOD5/COD值(小于0.1)、高總氮和高鹽濃度等特點(diǎn)。

表1 實(shí)驗(yàn)廢水水質(zhì)指標(biāo)

1.2 工藝流程

廢水處理工藝流程見圖1。農(nóng)藥廢水生化出水通過泵提升至調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量后泵入?yún)捬跽哿靼宸磻?yīng)器(ABR池),通過厭氧提高廢水可生化性、降低色度;厭氧出水自流進(jìn)入A/O(MBR)池進(jìn)行硝化-反硝化反應(yīng),A/O池設(shè)置內(nèi)回流系統(tǒng),回流比控制在100%,在A池投加碳源醋酸鈉,同時(shí)在好氧池設(shè)置膜組件;MBR池出水泵入“臭氧催化氧化—BAF”深度處理系統(tǒng),臭氧池內(nèi)部填充負(fù)載型Fe2O3-TiO2-MnO2/Al2O3催化劑[12],在通過臭氧催化氧化降解水中有機(jī)物的同時(shí)提高廢水的可生化性,出水自流進(jìn)入BAF單元,選用高比表面積的陶粒作為BAF濾料,BAF出水進(jìn)入排放池達(dá)標(biāo)排放。中試設(shè)計(jì)水量為12 t/d,出水水質(zhì)需滿足江蘇省《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 32/939—2006)[13]中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 中試裝置及工藝參數(shù)

1)調(diào)節(jié)池:收集企業(yè)污水處理站出水,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,有效容積4 m3,停留時(shí)間8 h。

2)ABR池:采用首格升流式ABR反應(yīng)器,布水方式為底部穿孔管布水,池內(nèi)安裝組合填料,末格污泥回流,控制污泥質(zhì)量濃度為6 000 mg/L。厭氧池有效容積為13.54 m3,停留時(shí)間為27 h。

3)A/O(MBR)池:A/O池有效容積17 m3,其中A池停留時(shí)間8 h,O池停留時(shí)間26 h。A池采用機(jī)械攪拌機(jī)攪拌,投加醋酸鈉進(jìn)行反硝化,O池安裝聚四氟乙烯(PTFE)材質(zhì)膜組件,設(shè)置硝化液回流,回流比100%,池內(nèi)污泥質(zhì)量濃度控制在8 000~10 000 mg/L。

4)臭氧催化氧化池:包括臭氧氧化池和脫氣池,有效池容積0.75 m3,臭氧氧化池停留時(shí)間1 h,脫氣池停留時(shí)間0.5 h。臭氧氧化池內(nèi)部填充催化劑,填充量為35%,臭氧投加量為50 mg/L,采用剛玉曝氣的方式在底部投加臭氧。

5)BAF池:陶粒填充層有效容積1 m3,陶粒填充高度1.5 m,頂部進(jìn)水底部出水,停留時(shí)間2 h,分別設(shè)置氣、水反沖洗系統(tǒng)。

圖1 廢水處理工藝流程

1.4 分析方法

COD、BOD5、ρ(NO3--N)、ρ(NH3-N)、TN、ρ(有機(jī)氮)和ρ(Cl-)等指標(biāo)的測(cè)定均采用標(biāo)準(zhǔn)方法[14];pH采用酸度計(jì)(pHB-2型,上海雷磁儀器廠)測(cè)定;濁度采用便攜式濁度儀(2100P型,HACH公司)測(cè)定。

2 結(jié)果與討論

2.1 ABR池處理效果

ABR池啟動(dòng)初期,以某開發(fā)區(qū)污水處理廠好氧回流污泥和某市政污水廠生化污泥為接種污泥,輔以投加面粉及醋酸鈉溶液進(jìn)行馴化。培養(yǎng)初期以開發(fā)區(qū)污水處理廠好氧池配水井廢水作為中試進(jìn)水,并逐步混入化工廢水,通過觀察運(yùn)行數(shù)據(jù)逐步增加實(shí)際廢水加入量,直至正常進(jìn)水。ABR池啟動(dòng)期間的COD及有機(jī)氮的變化情況分別為見圖2、圖3。從圖中可以看出:厭氧運(yùn)行20 d后,有機(jī)氮開始有明顯的去除,COD去除率也開始明顯提高;到運(yùn)行35 d后,厭氧污泥開始成熟,COD去除率穩(wěn)定在30%左右,有機(jī)氮去除率達(dá)60%以上,厭氧出水有機(jī)氮質(zhì)量濃度低于10 mg/L。經(jīng)測(cè)定,廢水BOD5/COD由原來的小于0.10提高到0.28,廢水的可生化性得到提高,為后續(xù)MBR工藝單元進(jìn)一步降解創(chuàng)造了條件。

圖2 ABR池啟動(dòng)期間COD的變化情況

圖3 ABR池啟動(dòng)期間有機(jī)氮的變化情況

2.2 A/O(MBR)池處理效果

A/O(MBR)池的接種污泥同上,以ABR池出水作為進(jìn)水,同時(shí)向A池按比例投加碳源醋酸鈉。A/O池的馴化周期較短,運(yùn)行15 d后處理效果即趨于穩(wěn)定。圖4和圖5分別為A/O(MBR)池穩(wěn)定運(yùn)行期間COD和TN的變化情況。由圖4可見,COD去除率與進(jìn)水COD成正比,A/O(MBR)池的COD去除率穩(wěn)定在45%以上,最高可達(dá)60%。由圖5可見,A/O(MBR)池的TN去除率穩(wěn)定在70%以上,出水TN小于20 mg/L,最低為9.8 mg/L,低于ABR池出水有機(jī)氮的濃度,說明有機(jī)氮在A/O(MBR)池中得到進(jìn)一步降解。

圖4 A/O(MBR)池COD的變化情況

圖5 A/O(MBR)池TN的變化情況

運(yùn)行過程中膜通量的變化見圖6。由圖6可見,運(yùn)行初始,膜通量為15.8 L/(m2·h),隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,膜通量逐漸下降,膜污染逐漸加重,運(yùn)行至180 min后,膜通量下降至8.2 L/(m2·h)。采用清水反洗后,膜通量可恢復(fù)至初始值,連續(xù)運(yùn)行2個(gè)月后膜通量仍保持在15.0 L/(m2·h)以上,表明PTFE材質(zhì)的MBR膜抗污染性能比較好。

2.3 臭氧催化氧化池及BAF池的處理效果

BAF池啟動(dòng)時(shí),將臭氧催化氧化池出水稀釋一半后再進(jìn)入反應(yīng)器,連續(xù)運(yùn)行,馴化過程中額外添加醋酸鈉。運(yùn)行過程中根據(jù)去除效果逐漸增加水量,減少醋酸鈉投加量。經(jīng)過約30 d的運(yùn)行,BAF池初步掛膜成功,進(jìn)水全為臭氧催化氧化出水,停止投加醋酸鈉。臭氧催化氧化池+BAF池對(duì)COD的去除效果及COD去除率見圖7和圖8。

圖6 運(yùn)行過程中膜通量的變化

圖7 臭氧催化氧化池+BAF池對(duì)COD的去除效果

圖8 臭氧催化氧化池+BAF池的COD去除率

由圖7和圖8可見:臭氧催化氧化池運(yùn)行初期對(duì)COD的去除率高達(dá)35%以上,運(yùn)行7 d后,去除率逐步下降,運(yùn)行15 d后趨于穩(wěn)定,這是由于臭氧催化劑具有一定的吸附功能,運(yùn)行初期部分有機(jī)物被吸附,待吸附飽和后COD的去除率保持穩(wěn)定;穩(wěn)定運(yùn)行階段,在臭氧投加量為50 mg/L的條件下,COD從78~110 mg/L下降至59.2~85.8 mg/L,COD去除率保持在25%以上,最高達(dá)到31.3%。

BAF池啟動(dòng)階段,COD去除率增加也較為明顯,此時(shí)降解的COD大多數(shù)為醋酸鈉,同時(shí)填料也具有一定的吸附效果。由圖8可見,運(yùn)行8 d后,去除率開始下降,運(yùn)行約35 d后COD去除率又開始升高,系統(tǒng)趨于成熟。由圖7可見,臭氧催化氧化出水COD在59.2~85.8 mg/L之間波動(dòng)時(shí),BAF池的最終出水COD穩(wěn)定在51.2~71.4 mg/L,表明系統(tǒng)具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷能力,有機(jī)物在臭氧催化氧化階段得到轉(zhuǎn)化,廢水可生化性大幅提升。

2.4 系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行

采用圖1工藝流程處理農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)污水站生化二級(jí)出水,廢水初始pH為6~9,COD為214~346 mg/L,ρ(NH3-N)為8~35 mg/L,TN為65~108 mg/L,系統(tǒng)各單元處理效果穩(wěn)定后全流程連續(xù)運(yùn)行30 d,中試結(jié)果見圖9。由圖9可見,出水COD為51.2~71.4 mg/L,ρ(NH3-N)為2.4~6.8 mg/L,TN為13.6~19.2 mg/L,均低于江蘇省《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 32/939—2006)[13]中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),廢水經(jīng)處理后可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

3 結(jié)論

a)ABR池運(yùn)行35 d后,COD去除率穩(wěn)定在30%左右,有機(jī)氮去除率達(dá)60%以上,BOD5/COD由原來的小于0.10提高到0.28,廢水可生化性提高。

b)A/O(MBR)池對(duì)水中COD的去除率穩(wěn)定在45%以上,最高可達(dá)60%;對(duì)水中TN的去除率穩(wěn)定在70%以上,出水TN小于20 mg/L。PTFE材質(zhì)的MBR膜抗污染性能比較好,系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行2個(gè)月后膜通量僅從15.8 L/(m2·h)下降至15.0 L/(m2·h)。

c)在臭氧投加量為50 mg/L的條件下,廢水經(jīng)臭氧催化氧化后水中COD從78~110 mg/L下降至59.2~85.8 mg/L,COD去除率保持在25%以上,最高達(dá)到31.3%。臭氧催化氧化出水COD存在一定的波動(dòng),BAF池的最終出水COD可以穩(wěn)定在51.2~71.4mg/L,表明系統(tǒng)具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷能力,有機(jī)物在臭氧催化氧化階段得到轉(zhuǎn)化,廢水可生化性大幅提升。

d)厭氧消化—A/O—臭氧催化氧化—BAF組合工藝成功運(yùn)用于處理農(nóng)藥廢水,系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行后出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到江蘇省《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 32/939—2006)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行效果良好。

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