毛雪慧,易科浪
(深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司,廣東 深圳 518000)
隨著城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,我國危險廢物的產(chǎn)生量也呈現(xiàn)快速增長的現(xiàn)狀。而危險廢物具有易燃性、腐蝕性、化學(xué)反應(yīng)性、毒害性、爆炸性反射性及傳染性等危害特性,并以其特有的性質(zhì)對環(huán)境產(chǎn)生污染。危害爆發(fā)不僅會使人畜中毒,引發(fā)燃燒和爆炸事故,還會污染大氣,并且可以通過雨雪滲透土壤、地下水,由地表徑流將污染帶入江河湖海,從而造成長久的、難以恢復(fù)的隱患及后果。
人工濕地是設(shè)計和構(gòu)建的工程化系統(tǒng),利用濕地植被、土壤介質(zhì)及其相關(guān)微生物相關(guān)組合的自然功能在受控制的環(huán)境中進(jìn)行廢水處理(Kadlec,2009)。由于其具有污染物去除效果好、安裝和維護(hù)成本相對較低、操作簡單、水和養(yǎng)分重復(fù)利用潛力大(Prochaska et al.,2007;張驍棟等,2016)等特點(diǎn),人工濕地被運(yùn)用于許多類型的廢水,包括工業(yè)廢水(Comino et al.,2011;楊旭等,2013)、農(nóng)業(yè)徑流(Zhang et al.,2017)、湖水(Martin et al.,2013)、垃圾滲濾液(Speer et al.,2012)、暴雨徑流(Heyvaert et al.,2006)和泥炭提取流出物(Postila et al.,2015)等。
經(jīng)危險廢物處理站中現(xiàn)有的高鹽廢水處理系統(tǒng)處理后,仍含有一定的CODCr、NH3-N、TP、鹽度,不滿足危險廢物處理廠區(qū)對出水水質(zhì)的要求----地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。本研究以危險廢物處理的尾水為研究對象,針對水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的問題,采用人工濕地進(jìn)行深度處理該廢水。通過構(gòu)建活性炭人工濕地、沸石人工濕地、鋸木屑人工濕地和砂石人工濕地,對比分析不同填料人工濕地對高鹽有機(jī)廢水的處理效果,為危險廢物處理的廢水深度處理提供一種可行方案。
本試驗(yàn)工藝流程圖見圖1。
圖1 垂直流人工濕地工藝流程圖
首先將前段生化系統(tǒng)出水用潛水泵抽入進(jìn)水儲存水箱,然后分別自流進(jìn)入不同填料的人工濕地,通過布水管布水,污水經(jīng)過人工濕地的凈化處理后,由濕地底部出水排往出水收集箱。
(1)進(jìn)水存儲水箱。儲存前段工藝處理產(chǎn)生的尾水,采用PE桶,基座底部與濕地頂面平行,數(shù)量2個,單個容積2 m3。
(2)人工濕地。人工濕地系統(tǒng)占地面積18 m2,分為對照組人工濕地、活性炭人工濕地、沸石人工濕地和鋸木屑人工濕地,共計四組池子。每組濕地池高度為1.5 m,磚砌結(jié)構(gòu),均設(shè)置單獨(dú)的進(jìn)出水管道系統(tǒng),鋪設(shè)防滲膜。
對照組面積6 m2,活性炭人工濕地、沸石人工濕地和鋸木屑人工濕地為特殊填料池,均為4 m2。特殊填料池從上到下填料層分布為砂石層0.4 m,特殊填料層0.4 m,砂石層0.4 m,碎石層0.3 m。而對照組人工濕地填料從上到下填料層分布為砂石層0.4 m,砂石層0.4 m,砂石層0.4 m,碎石層0.3 m。
在活性炭、沸石、鋸木屑三組特殊填料人工濕地池中,均種植蘆葦、花葉蘆荻、蜘蛛蘭、鳶尾、香根草、紙莎草、千屈菜、風(fēng)車草、水蔥、海桑、白骨壤、秋茄、拉關(guān)木、怪柳14種植物,在對照組人工濕地中則種植蘆葦、花葉蘆荻、蜘蛛蘭、鳶尾、香根草、紙莎草、千屈菜、風(fēng)車草、水蔥、怪柳10種植物。
(3)出水收集箱。儲存工藝處理產(chǎn)生的尾水,采用PE桶,地上儲存,數(shù)量4個,容積1 m3。
本試驗(yàn)的進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)是《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A,設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)為流量Q=0.5~2 t/d,COD=80~100 mg/L,NH3-N=3~5 mg/L,TP含量:0.5~1.5 mg/L,pH值:6.0~9.0。
試驗(yàn)分3個階段,每個階段運(yùn)行2個月。第一階段向4組人工濕地進(jìn)水,平均每天進(jìn)水量最小為0.5 m3,最大為2 m3;第二階段向活性炭人工濕地和對照組人工濕地進(jìn)水,平均每天進(jìn)水2 m3;第三階段向沸石人工濕地和鋸木屑人工濕地進(jìn)水,平均每天進(jìn)水量最小為0.83 m3,最大為2 m3。為了模擬連續(xù)進(jìn)水條件,通過設(shè)置時間控制器控制進(jìn)水時間和進(jìn)水量。
試驗(yàn)期間每3 d進(jìn)行1次采樣,按照工藝流程,采集進(jìn)水、人工濕地出水、對照人工濕地出水樣,每個采樣口采集2瓶水樣(檢測時均勻混合)。送實(shí)驗(yàn)室檢測CODCr、氨氮、總磷等指標(biāo)。水樣分析按照《水和廢水檢測分析方法》(第4版)進(jìn)行,并做平行樣,其中CODCr按照《水質(zhì) 化學(xué)需氧量 重鉻酸鉀法》(HJ828-2017)測定,氨氮按照《水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》(HJ535-2009)測定,總磷按照《水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》(GB11893-89)測定。
2.1.1 不同水力負(fù)荷下人工濕地對CODCr去除能力分析
在數(shù)據(jù)處理時,分兩個階段的CODCr進(jìn)水濃度和水力負(fù)荷,分別為:①水力負(fù)荷0.1m/d(低負(fù)荷);② 水力負(fù)荷0.2 m/d(高負(fù)荷);③ CODCr≤30 mg/L(低濃度);④ 30 圖2 不同水力負(fù)荷及特殊填料人工濕地CODCr去除率 從圖2表明,四種填料人工濕地對CODCr的去除能力大小排序?yàn)椋夯钚蕴?沸石>砂石>鋸木屑;活性炭和沸石對CODCr的去除能力最為顯著,其次為砂石,鋸木屑最差,該結(jié)果的主要原因是由基質(zhì)特性導(dǎo)致。沸石中由于帶有金屬離子,可對極性有機(jī)物具有較強(qiáng)的吸附能力,而活性炭則對非極性有機(jī)物的吸附能力較強(qiáng)。(鄧慧萍,2004)在低負(fù)荷低濃度第10次采樣前,鋸木屑對CODCr的去除率均為負(fù)值,使前幾次出水CODCr值高于進(jìn)水,最主要的原因可能是木屑在微生物的作用下不斷分解,釋放出來的碳源沒有被及時消耗掉而隨污水流出。盡管在后期試驗(yàn)中,鋸木屑組對CODCr也表現(xiàn)出一定的去除率,但鑒于鋸木屑具有釋放碳源的不可控因素,為保證濕地運(yùn)行具有穩(wěn)定去除率,不建議使用鋸木屑作為特殊填料。同時,研究表明,活性炭對有機(jī)物的吸附能力強(qiáng)于沸石,特別是在高濃度進(jìn)水下,這是因?yàn)榉惺谒校瑯O性有機(jī)物難于與水(強(qiáng)極性)的吸附位進(jìn)行競爭,故對極性有機(jī)物的吸附能力得不到體現(xiàn)。而活性炭易吸附水中的非極性或弱極性有機(jī)物,體現(xiàn)出對有機(jī)物的良好吸附能力(鄧慧萍,2004)。 2.1.2 不同水力負(fù)荷下人工濕地對NH3-N去除能力分析 不同水力負(fù)荷下四組人工濕地對NH3-N的絕對去除率由圖3所示。低負(fù)荷低進(jìn)水濃度(NH3-N≤5 mg/L)和高NH3-N進(jìn)水濃度(NH3-N>5 mg/L)下,沸石組>活性炭>砂石>鋸木屑;高負(fù)荷低氨氮進(jìn)水濃度和高氨氮進(jìn)水濃度下,活性炭>砂石;高負(fù)荷高氨氮進(jìn)水濃度下,沸石>鋸木屑。同時比較同一階段內(nèi),高氨氮進(jìn)水濃度時人工濕地對NH3-N的去除率均高于低進(jìn)水濃度。同一組人工濕地,在高水力負(fù)荷下對氨氮的去除率高于低水力負(fù)荷。 圖3 不同水力負(fù)荷及特殊填料人工濕地NH3-N去除率 在試驗(yàn)前期,四組人工濕地對氨氮的去除率均低于后期,出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因可能在于人工濕地運(yùn)行前,并沒有接受過含鹽廢水,其中的微生物受到鹽分的沖擊,適應(yīng)性差,導(dǎo)致死亡,造成有機(jī)氮的釋放,另外加上系統(tǒng)中可利用碳源量不足,限制了反硝化過程。同時,沸石具有選擇性吸附氨氮的特點(diǎn),同時其表面也可形成生物膜而使氨氮的去除能力得到提高。而活性炭主要通過生物硝化作用去除氨氮,生物生長存在一定的周期,生物量不可能隨著進(jìn)水濃度的大幅度變化而做出迅速改變,所以其緩沖能力較弱(鄧慧萍,2004)。 2.1.3 不同水力負(fù)荷下人工濕地對TP去除能力分析 不同水力負(fù)荷、不同進(jìn)水濃度下四種填料人工濕地對TP的去除率圖4所示。由圖4可知,隨著水力負(fù)荷的增加,砂石、活性炭、鋸木屑填料的人工濕地對TP的去除率增加,沸石填料的人工濕地對TP去除率降低;同時隨著進(jìn)水TP濃度的增加,人工濕地對TP的去除率也增加。 圖4 不同水力負(fù)荷及特殊填料人工濕地TP去除率 從圖4表明,四種填料人工濕地對TP的去除能力大小排序?yàn)椋悍惺?砂石>活性炭>鋸木屑,但此排序結(jié)果規(guī)律并不顯著,影響因素包括:水力負(fù)荷、進(jìn)水TP濃度、TP測定方法等。人工濕地對磷的去除包括植物吸磷、生物除磷、磷在基質(zhì)中的吸附沉淀等過程。雖然在進(jìn)水鹽度的抑制下,植物及微生物的吸磷會受到一定程度的抑制,但是由于人工濕地除磷的主要途徑是通過使污水中的磷吸附于基質(zhì)并與基質(zhì)中的鐵、鋁、鈣等金屬離子形成磷酸鹽的沉淀而除磷。根據(jù)前人的研究結(jié)論,濕地中磷的去除與填料性能關(guān)系密切,污水中70%~87%的磷是通過填料的吸附、絡(luò)合、累積作用以及與Ca2+、Fe3+、Al3+和土壤顆粒生成不溶性磷酸鈣從廢水中沉淀下來(秦娟娟,2014)。 將1%~10%的去除率賦值1分,10%~20%的去除率賦值2分、20%~30%賦值3分、30%~40%賦值4分,40%~50%賦值5分、50%~60%賦值6分、60%~70%賦值7分、70%~80%賦值8分、80%~90%賦值9分、90%~100%賦值10分。 圖5 4組人工濕地去除率得分圖 根據(jù)4組人工濕地對CODCr、NH3-N、TP的總?cè)コ剩玫饺鐖D5所示去除率得分,其中4組人工濕地對3種污染物的去除率得分排序?yàn)椋夯钚蕴拷M>砂石組>沸石組>鋸木屑組。得分結(jié)果顯示,活性炭填料人工濕地的污染物去除率最高,鋸木屑最低,沸石和砂石效果居中。作為人工濕地特殊填料的篩選,可選擇活性炭和沸石。同時由于本試驗(yàn)期間TP去除效果不是很好,根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)及工程經(jīng)驗(yàn),可考慮在特殊填料下層添加100 mm石灰石,原理是石灰石主要成分為CaO,CaO溶出鈣離子可以與水中的磷結(jié)合,生成溶解度較小的沉淀物,從而去除污水中的磷(曾雪梅,2014)。 在低負(fù)荷低濃度時,鹽度為1.13%~1.38%(平均鹽度1.23%)的4組人工濕地,蜘蛛蘭=蘆葦=香根草=怪柳>花葉蘆荻>水蔥>風(fēng)車草>白骨壤=秋茄>鳶尾>拉關(guān)木>紙莎草=千屈菜=海桑,其中蜘蛛蘭、蘆葦、香根草、怪柳存活率為100%,紙莎草、千屈菜、海桑無法在人工濕地里生存。 在高負(fù)荷高濃度時,鹽度為1.14%~1.59%(平均鹽度1.3%)的砂石人工濕地和活性炭人工濕地中,紅樹類植物、鳶尾、水蔥在兩組人工濕地中均全部枯萎,只剩下蜘蛛蘭、蘆葦、香根草、怪柳、花葉蘆荻和風(fēng)車草6種植物。沸石人工濕地和鋸木屑人工濕地中,只剩下蘆葦、花葉蘆荻、香根草等3種植物。 在低負(fù)荷低濃度下,沸石人工濕地的植物存活率(64.29%)>鋸木屑(59.64%)>活性炭(50%)。植物無法在活性炭基質(zhì)中良好生存,原因可能是由于活性炭顆粒大,基質(zhì)無良好保水性,對植物的生長不如顆粒小的沸石、鋸木屑和砂石。濕地加大水力負(fù)荷后,多種植物死亡,比如紅樹類、鳶尾、水蔥等,最后僅存的幾種耐鹽植物為蘆葦、花葉蘆荻、香根草。本試驗(yàn)14種植物在高鹽度廢水中的生長狀況分析,不同植物呈現(xiàn)不同的生長狀況,可能由于不同植物的耐鹽機(jī)理不同,如避鹽、耐鹽性,植物耐鹽機(jī)理較復(fù)雜(聶莉莉,2008)。 本試驗(yàn)4組人工濕地對鹽度的去除能力有限,在低負(fù)荷低濃度時,對鹽度的平均去除率為13.16%~18.57%;到高負(fù)荷高濃度時,多種濕地植物無法生存、枯萎,對鹽度的去除率急劇下降,很多出水鹽度濃度反而增加。 (1)通過本試驗(yàn)中試研究結(jié)果表明垂直流人工濕地對高鹽廢水中有機(jī)物、氮、磷、重金屬等污染物均有一定的去除效果,說明垂直流人工濕地技術(shù)可運(yùn)用于高鹽廢水處理中。 (2)通過試驗(yàn)篩選高鹽廢水中垂直流人工濕地植物,得出蘆葦、花葉蘆荻和香根草長勢最好:蜘蛛蘭、風(fēng)車草、怪柳長勢一般;紅樹林類植物、鳶尾、紙莎草、千屈菜和水蔥長勢較差,在試驗(yàn)后期枯萎。在以后工程的應(yīng)用中,可選擇蘆葦、花葉蘆荻和香根草為高鹽廢水濕地植物。 (3)本試驗(yàn)垂直流人工濕地填料從上到下填料結(jié)構(gòu)為砂石層0.4 m、特殊填料層0.4 m、砂石層0.4 m、碎石層0.3 m;特殊填料為活性炭和沸石;為增強(qiáng)特殊填料對CODCr、NH3-N的去除作用,宜將0.3 m鋪設(shè)在原來的位置,包裹植物根系,0.1 m鋪設(shè)在上層布水管管溝中。為增加人工濕地對TP的去除效果,可在碎石層中混合鋪設(shè)0.1 m石灰石。 (4)垂直流人工濕地處理高鹽廢水,當(dāng)濕地進(jìn)水穩(wěn)定在一級A排放標(biāo)準(zhǔn)時,垂直流人工濕地出水能達(dá)到地表水Ⅳ類出水標(biāo)準(zhǔn),在工程擴(kuò)大應(yīng)用中,為保證出水效果,建議進(jìn)水水力負(fù)荷不大于0.25 m/d。 (5)運(yùn)用人工濕地技術(shù)處理危廢高鹽廢水具有重要的意義:尾水相對于一般污水(廢水)而言處理的難度高很多,該項(xiàng)目的實(shí)施可以提供一種新的有效的尾水深度處理方法,為后期實(shí)際工程的建設(shè)提供指導(dǎo)及依據(jù)。 □2.2 不同水力負(fù)荷下人工濕地對污染物的去除能力定性分析
2.3 高鹽廢水中植物的生長狀況
3 結(jié) 論