郭偉壽
(廣東廣深環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,廣東 廣州 510663)
根據(jù)相關(guān)研究可知,UASB處理技術(shù)能夠有效降解有機(jī)大分子物質(zhì),且該技術(shù)應(yīng)用范圍較廣,具備較強(qiáng)的適應(yīng)性,其與好氧處理技術(shù)相比,不僅能夠節(jié)省大量電能,還不會(huì)產(chǎn)生大量污泥,而且經(jīng)該技術(shù)處理后的污泥可以循環(huán)利用。所以,UASB處理技術(shù)具有較高的應(yīng)用價(jià)值,值得相關(guān)行業(yè)人員展開深入研究?;诖?,本文重點(diǎn)探究UASB處理技術(shù)在化工企業(yè)廢水處理中的應(yīng)用效果。
UASB反應(yīng)器的上部、下部分別為三相分離區(qū)和反應(yīng)區(qū),廢水經(jīng)過下部區(qū)域的水利分布器后會(huì)在四周均勻分布,然后向上流入?yún)捬跷勰啻?,與顆粒污泥充分接觸,并發(fā)生分解反應(yīng),使大分子物質(zhì)生成小分子物質(zhì),同時(shí)形成不同的氣體。隨著氣體氣泡的不斷上升,可以對部分污泥產(chǎn)生升力,最終進(jìn)入上部的三相分離區(qū),從而將固體、液體、氣體進(jìn)行分離。污泥在上升過程中會(huì)充分接觸廢水,并降解其中的有機(jī)物,然后逐漸向底部沉降,所以在應(yīng)用UASB反應(yīng)器時(shí),需要定期排出底部的污泥。
UASB處理技術(shù)的原理如下:第一,通過污泥沉淀區(qū)為厭氧顆粒自循環(huán)提供保障;第二,循環(huán)后到達(dá)反應(yīng)區(qū),以平衡顆粒污泥,使污泥損失減??;第三,創(chuàng)造顆粒污泥絮凝條件、沉降條件,以確保厭氧消化污泥沉降能力良好;第四,通過厭氧污泥床為微生物創(chuàng)造良好的生長環(huán)境,使系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗干擾能力。
UASB技術(shù)具有較多的應(yīng)用優(yōu)勢,其中包括工藝穩(wěn)定性較高;顆粒污泥對廢水的降解能力較強(qiáng);污泥床無需填料,因而可節(jié)約成本;UASB反應(yīng)裝置的占地面積較?。谎b置運(yùn)行過程簡單,不會(huì)造成污染;可以降解難降解的大分子物質(zhì);三相分離器的分離效率較高;具有良好的生態(tài)性、經(jīng)濟(jì)性等。
本研究主要選取化工企業(yè)預(yù)處理后的混合水樣作為實(shí)驗(yàn)廢水。實(shí)驗(yàn)廢水的相關(guān)水質(zhì)指標(biāo)為:pH值7~8;COD值4 520~5 940 mg/L;氨氮含量30~40 mg/L;SS值50~60 mg/L。本研究使用的儀器、設(shè)備包括pH計(jì)、電子天平、加熱器、恒流泵、恒溫水浴鍋、氣流烘干器、鼓風(fēng)干燥箱、磁力加熱攪拌器以及紫外分光光度計(jì)等。本研究主要運(yùn)用pH計(jì)測定實(shí)驗(yàn)廢水的pH指標(biāo),采用微波消解法測定實(shí)驗(yàn)廢水的COD指標(biāo),采用納氏試劑比色法測定實(shí)驗(yàn)廢水的氨氮含量指標(biāo),采用烘干稱重法測定實(shí)驗(yàn)廢水的SS指標(biāo)[1]。
本研究應(yīng)用的UASB反應(yīng)器由頂部、中部、底部組成,其中頂部設(shè)有三相分離器,用于分離氣體、固體和液體;中部為污泥懸浮層;底部為污泥沉降床和水利分布器。UASB反應(yīng)器主體部分為圓柱形,裝置高度、外直徑、總?cè)莘e分別為1.2 m、50 mm、8 L,裝置材質(zhì)主要為有機(jī)玻璃,底部設(shè)有蠕動(dòng)泵,其作用在于將原水打入反應(yīng)器中,底部水利分布器的作用在于均勻布水。由于實(shí)驗(yàn)受反應(yīng)溫度的影響較大,所以采取保溫措施處理裝置外部的筒體,在筒體外使用金屬伴熱絲帶纏繞,實(shí)現(xiàn)均勻伴熱,控制裝置內(nèi)部的溫度始終保持在35 ℃左右。頂部除三相分離器外,還設(shè)有氣體收集裝置,其作用在于及時(shí)收集所產(chǎn)生的甲烷氣體,并采用燃燒方式利用甲烷氣體,同時(shí)為了防止甲烷氣體積累過多發(fā)生危險(xiǎn),需要工作人員定期處理收集裝置。
研究UASB反應(yīng)裝置啟動(dòng)過程包括初次啟動(dòng)和再次啟動(dòng)兩個(gè)環(huán)節(jié)。通過初次啟動(dòng),培養(yǎng)、馴化接種的污泥,使污泥顆粒化。由于厭氧消化過程中會(huì)緩慢產(chǎn)生甲烷菌而延長裝置的啟動(dòng)時(shí)間,所以在裝置穩(wěn)定運(yùn)行后,可以通過再次啟動(dòng)縮短時(shí)長。對于顆粒污泥采用剩余污泥或部分活性污泥的情況,就需要再次啟動(dòng),通常情況下,應(yīng)用再次啟動(dòng)的調(diào)試形式,經(jīng)過30天左右即可與初次啟動(dòng)的效果相一致。在裝置啟動(dòng)階段,為了防止過多絮狀污泥對顆粒污泥的形成造成影響,需確保顆粒較小的污泥能被水沖刷排出,并使顆粒較大的污泥在底部沉降,進(jìn)而形成顆粒污泥。
在研究UASB反應(yīng)裝置啟動(dòng)時(shí)需要注意以下幾點(diǎn):第一,啟動(dòng)時(shí)應(yīng)先提高實(shí)驗(yàn)廢水的有機(jī)負(fù)荷和水力負(fù)荷,其中,有機(jī)負(fù)荷提高幅度應(yīng)在50%以下;第二,進(jìn)水時(shí)對進(jìn)水濃度進(jìn)行控制,使其處于500~1 000 mg/L范圍內(nèi),避免濃度過低或濃度過高,因?yàn)檫M(jìn)水濃度過低會(huì)影響顆粒污泥的形成,而濃度過高會(huì)對反應(yīng)器產(chǎn)生較大沖擊;第三,當(dāng)進(jìn)水COD值較高時(shí)要將其經(jīng)過稀釋后再開始進(jìn)水,以防止負(fù)荷升高過快而影響馴化;第四,在懸浮物含量較高時(shí)要采取預(yù)處理手段進(jìn)行處理,如沉降、氣浮等,以降低懸浮物的含量,避免阻礙顆粒污泥的形成;第五,對反應(yīng)器內(nèi)部的pH值進(jìn)行控制,使pH值保持在6~8的范圍內(nèi);第六,污泥采取非循環(huán)使用方式[2]。
2.2.1 啟動(dòng)方案
在污泥培養(yǎng)、馴化過程中,通常采用同步、異步兩種方法,本研究主要選擇同步法。所謂同步法,指的是將適量廢水加入反應(yīng)器中,使細(xì)菌在生長繁殖的同時(shí)能夠逐漸形成對廢水的適應(yīng)能力。在試驗(yàn)開始時(shí),為了加快顆粒污泥的形成速度,需要工作人員對反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)條件進(jìn)行重點(diǎn)控制,其中,pH值控制在6~8;通過恒溫水浴調(diào)節(jié)可以將溫度控制在35 ℃左右;通過投加小蘇打?qū)A度控制在1 000~1 200 mg/L;通過投加營養(yǎng)鹽將碳、氮、磷的比例控制在250∶5∶1;SS控制在50 mg/L以下。在實(shí)驗(yàn)開始初期,廢水的COD值大約為500 mg/L,然后將廢水濃度逐漸提高,在實(shí)驗(yàn)裝置運(yùn)行趨于穩(wěn)定后,將水力負(fù)荷緩慢提高到6 000 mg/L,并對出水水質(zhì)進(jìn)行觀察,如果水質(zhì)無變化則減小HRT、加大容積負(fù)荷后繼續(xù)觀察,如果水質(zhì)依然無變化,證明裝置已經(jīng)成功啟動(dòng),進(jìn)而可以研究裝置運(yùn)行的最佳條件。
2.2.2 污泥接種和進(jìn)水
本研究選擇污水處理廠的顆粒狀剩余污泥作為接種污泥,污泥的厭氧污泥特性指標(biāo)為:SS值為23;VSS值為17;VSS/SS為73.9%,同時(shí),利用預(yù)處理后的廢水作為啟動(dòng)廢水。在污泥接種初期,微生物要逐漸適應(yīng)底物,持續(xù)運(yùn)行30天后,裝置中尚未產(chǎn)生氣體,內(nèi)部細(xì)菌生長繁殖將原有底物消耗掉并生成自身所需的物質(zhì),此時(shí)COD去除率小于50%,在運(yùn)行到23天時(shí),UASB容積負(fù)荷大約為1.5 kg/m3·d,這意味著微生物已經(jīng)對廢水產(chǎn)生良好的適應(yīng)性,COD去除率也有所提高,大約為60%。判斷反應(yīng)裝置運(yùn)行情況的關(guān)鍵在于可以分析可揮發(fā)性脂肪酸和SS參數(shù)的變化,通過數(shù)據(jù)檢測發(fā)現(xiàn),可揮發(fā)性脂肪酸和SS值處于緩慢增加趨勢,這說明微生物逐漸適應(yīng)廢水的環(huán)境并開始進(jìn)行生長和繁殖。
經(jīng)過前階段馴化后進(jìn)入接種污泥形成期,這一時(shí)期負(fù)荷逐漸加大,此時(shí)反應(yīng)器中的小顆粒污泥被淘汰,而留下大顆粒污泥,使厭氧細(xì)菌處于良好的生長繁殖狀態(tài),而且數(shù)量越來越多,開始產(chǎn)生少量氣體。當(dāng)裝置運(yùn)行到46天時(shí),UASB容積負(fù)荷從原來的1.5 kg/ m3·d上提到1.8 kg/ m3·d,而且氣體產(chǎn)生量明顯增多,反應(yīng)器底部開始出現(xiàn)顆粒污泥,經(jīng)測定污泥顆粒直徑約為1 mm。當(dāng)裝置運(yùn)行到60天時(shí),進(jìn)水COD和UASB容積負(fù)荷分別為4 420 mg/L左右和1.84 kg/ m3·d左右,污泥顆粒相比之前增大,SS值減小,可揮發(fā)性脂肪酸先增加,然后再降低,這說明產(chǎn)酸細(xì)菌的數(shù)量增多,而且產(chǎn)甲烷細(xì)菌開始對可揮發(fā)性脂肪酸進(jìn)行分解,通過馴化淘汰了其中的小顆粒污泥,所以SS值逐漸降低[3]。
隨著時(shí)間的推移,進(jìn)入接種污泥成熟期。當(dāng)裝置運(yùn)行到80天后,經(jīng)測定UASB的容積負(fù)荷約為3.1 kg/m3·d,此時(shí)產(chǎn)生了大量氣體,反應(yīng)區(qū)約有80%的污泥顆粒直徑超過0.8 mm,污泥平均濃度、密度分別為15.2 gSS/L、1 130 g/L,VSS/SS為0.7左右。這一時(shí)期的廢水中通過可揮發(fā)性脂肪酸合并分解,致使UASB容積負(fù)荷加大,此時(shí)COD的去除率約為75%。監(jiān)測可揮發(fā)性脂肪酸的變化可知,其數(shù)值起初快速降低到390 mg/L,然后保持這一數(shù)值不變,這說明產(chǎn)酸細(xì)菌和產(chǎn)甲烷細(xì)菌的數(shù)量趨于平衡,體系運(yùn)行相對穩(wěn)定。在這種狀態(tài)下,反應(yīng)器中的廢水可以通過厭氧細(xì)菌進(jìn)行有效處理,而且廢水處理效果達(dá)到了預(yù)期的要求。
2.3.1 水力停留時(shí)間
在本次試驗(yàn)中,COD的去除受水力停留時(shí)間的影響較大。在水力停留時(shí)間較長的情況下,活性污泥與廢水接觸時(shí)間較多,因而能夠得到充分反應(yīng)并將廢水中的污染物去除,而在水力停留時(shí)間較短的情況下,活性污泥與廢水接觸時(shí)間較短,所以無法得到充分反應(yīng),因而導(dǎo)致廢水污染物的去除率較低,使出水水質(zhì)下降。
在這一過程中,上升水流速度也會(huì)影響有機(jī)物的降解過程。在上升水流速度較快的情況下,會(huì)沖走顆粒污泥,致使污泥難以與污染物充分接觸而減小去除率,而在上升水流速度較慢的情況下,又會(huì)導(dǎo)致水?dāng)嗔?。所以為了保證COD去除率,工作人員要合理控制水力停留時(shí)間以及上升水流速度。另外,控制實(shí)驗(yàn)裝置的反應(yīng)條件分別為:pH值6~8;溫度35 ℃;堿度1 100 mg/L;進(jìn)水COD濃度5 500 mg/L,對不同水力停留時(shí)間下的COD去除率進(jìn)行測定。其中,在水力停留時(shí)間為12 h時(shí),COD的去除率為60%左右,此時(shí)甲烷化尚未完成;在水力停留時(shí)間為18 h時(shí),COD的去除率為70%左右,此時(shí)出水指標(biāo)有所下降,證明甲烷化已經(jīng)逐漸完成;在水力停留時(shí)間為24 h時(shí),COD去除率約為75%;然后隨著水力停留時(shí)間的增加,COD去除率不再明顯上升,所以綜合分析可知,去除廢水中COD的最佳水力停留時(shí)間為24 h。
2.3.2 溫度
通常而言,在不同溫度下進(jìn)行厭氧反應(yīng)會(huì)有不同厭氧細(xì)菌產(chǎn)生。通過研究發(fā)現(xiàn),厭氧細(xì)菌新陳代謝受溫度影響較大,在處于35~40 ℃范圍時(shí)厭氧細(xì)菌最具有活性,如果溫度過低,會(huì)導(dǎo)致厭氧細(xì)菌失活,如果溫度過高,又會(huì)使厭氧細(xì)菌的蛋白質(zhì)變性,不僅沒有處理效果,還會(huì)造成COD值的增大??刂茖?shí)驗(yàn)裝置的反應(yīng)條件分別為:pH值為6~8;堿度為1 100 mg/L;進(jìn)水COD濃度為5 500 mg/L;水力停留時(shí)間為24 h,對不同溫度條件下的COD去除率進(jìn)行測定,在溫度為20 ℃時(shí),COD去除率約為45%;在溫度為30 ℃時(shí),COD去除率約為70%,上升明顯;在溫度為35 ℃時(shí),COD去除率約為75%;在溫度為40 ℃時(shí),COD去除率不再明顯上升,所以綜合以上分析可知,厭氧反應(yīng)的最佳溫度為35 ℃。
2.3.3 堿度
裝置內(nèi)堿度越高,則pH值越大,最終會(huì)造成體系失去平衡,影響微生物的生長。所以控制試驗(yàn)裝置反應(yīng)條件分別為:pH值6~8;溫度為35 ℃;水力停留時(shí)間為24 h;進(jìn)水COD濃度為5 500 mg/L,對不同堿度條件下的COD去除率進(jìn)行測定。當(dāng)堿度小于1 000 mg/L時(shí),COD去除率較低,此時(shí)會(huì)抑制甲烷菌的生長;當(dāng)堿度為1 100 mg/L左右時(shí),COD的去除率基本穩(wěn)定,此時(shí)氣體產(chǎn)生量較大;在堿度大于1 200 mg/L時(shí),COD的去除率依然較低,這是由于堿度過高會(huì)影響產(chǎn)酸菌的生長,使甲烷菌和產(chǎn)酸菌失去平衡,因而無法進(jìn)行充分的厭氧反應(yīng),所以綜合以上分析可知,當(dāng)裝置內(nèi)的最佳堿度控制在1 100 mg/L左右[4]時(shí),COD去除率最高。
2.3.4 pH值
裝置內(nèi)pH值的變化也會(huì)直接影響COD的去除率。在pH值偏低的情況下,微生物生長會(huì)受到干擾,致使微生物無法正常吸收營養(yǎng),同時(shí),生物酶的活性也會(huì)隨著pH值的變化而變化,可能導(dǎo)致微生物代謝失常,而且pH值的高低變化還會(huì)降低微生物的抗高溫能力??刂圃囼?yàn)裝置反應(yīng)條件分別為:溫度35 ℃;水力停留時(shí)間24 h;進(jìn)水COD濃度為5 500 mg/L;堿度為1 100 mg/L,對不同pH值條件下的COD去除率進(jìn)行測定。當(dāng)pH值處于6~8范圍內(nèi)時(shí),COD去除率的變化不明顯,但COD去除率在pH值為7的情況下最高,約為75%,所以通過上述綜合分析可知,裝置內(nèi)最佳pH值為7時(shí),COD去除率最高。
2.3.5 進(jìn)水濃度
有機(jī)負(fù)荷能夠?qū)︻w粒污泥的形成、污泥活性等產(chǎn)生影響,所以合理加大有機(jī)負(fù)荷可以為顆粒污泥的形成產(chǎn)生促進(jìn)作用,并使污泥的活性增強(qiáng),進(jìn)而提高COD去除率。通過厭氧消化反應(yīng)原理可知,在有機(jī)負(fù)荷較高的情況下會(huì)出現(xiàn)甲烷化,并產(chǎn)生酸化反應(yīng),導(dǎo)致體系失去平衡,所以在UASB反應(yīng)器設(shè)計(jì)中,工作人員應(yīng)重點(diǎn)考慮有機(jī)負(fù)荷這一參數(shù)??刂圃囼?yàn)裝置反應(yīng)條件分別為:pH值6~8;溫度35 ℃;水力停留時(shí)間24 h;堿度1 100 mg/L,對不同進(jìn)水濃度條件下的COD去除率進(jìn)行測定。當(dāng)進(jìn)水濃度低于2 000 mg/L時(shí),COD去除率并未隨著進(jìn)水濃度的增加而提高,其原因在于初期進(jìn)水濃度較低,所含有的營養(yǎng)物質(zhì)較少,因而微生物的作用難以得到充分發(fā)揮;當(dāng)進(jìn)水濃度為3 000 mg/L左右時(shí),COD的去除率逐漸提高;在進(jìn)水濃度約為6 000 mg/L時(shí),COD去除率為75%左右,然后繼續(xù)增加進(jìn)水濃度,COD去除率開始由75%逐漸降低,這說明在反應(yīng)器容積不變的條件下,進(jìn)水濃度增加后,顆粒污泥量越來越多,在顆粒污泥濃度越來越高的狀態(tài)下,污泥活性反而變得越來越低,這是因?yàn)榭蓳]發(fā)性脂肪酸的不斷積累,會(huì)使產(chǎn)酸菌和甲烷菌失去平衡,最終影響污泥的活性。所以通過以上的綜合分析可知,最佳進(jìn)水濃度值應(yīng)為6 000 mg/L左右[5]。
本研究對UASB處理技術(shù)在化工企業(yè)廢水處理中應(yīng)用的有效性進(jìn)行了全面驗(yàn)證,并明確了UASB反應(yīng)器的最佳工藝操作條件:溫度約為35 ℃;pH值約為7;水力停留時(shí)間為2 h;堿度約為1 100 mg/L;進(jìn)水濃度約為6 000 mg/L。在最佳工藝操作條件下利用UASB處理技術(shù)處理化工企業(yè)廢水,其COD去除率能夠達(dá)到我國標(biāo)準(zhǔn)要求,約為75%。但在UASB處理技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用過程中,相關(guān)行業(yè)人員還應(yīng)結(jié)合反應(yīng)器的實(shí)際情況,深入研究該技術(shù)的應(yīng)用條件,以達(dá)到理想的廢水處理效果。