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高氨氮化工廢水如何處理

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2014-12-29 14:04:32

污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

浙江先鋒科技有限公司2011 年投資建設年產(chǎn)80t胸苷、100t乙;舅蚨ā50t坎地酯、50t厄貝縮合物、300t胞苷生產(chǎn)線,按“三同時”的要求,配套建設了600 m3/d 廢水處理項目。

1 總體工藝設計思路

該項目廢水為典型的化工廢水,高COD、高鹽度、高氨氮,污染因子種類較多,成分復雜; 由于沒有市政排污管道可接入,處理后出水直接排入靈江,執(zhí)行標準為《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21904-2008) ,出水要求高。

廢水處理的總體工藝思路為: ①對部分超高鹽度廢水作脫鹽預處理,將總鹽度控制在7 000 mg/L以內(nèi),確保對生化處理系統(tǒng)沒有明顯的抑制作用; ②污污分治,有針對性地對高濃度廢水進行預處理后,再與低濃度廢水混合進行生化處理; ③高濃度廢水預處理要削減一定的有機污染物,更重要的目的是改善廢水的可生化性; 高濃度廢水呈強酸性,且含有大量的鐵離子,采用鐵碳微電解-芬頓高級氧化-絮凝沉淀工藝,可使耗酸量大大降低,延長鐵碳使用周期; ④將事故池一分為二,增加高濃度廢水處理事故池,高濃度廢水預處理如未能實現(xiàn)設計目標,將不進入后續(xù)廢水處理系統(tǒng),而是回到高濃度廢水處理事故池,再返回到預處理段,可減少水質(zhì)的波動性; ⑤由于高、低濃度廢水混合后COD 依然很高,采用UASB 進行厭氧處理,削減COD 處理負荷; ⑥削減氨氮主要利用A/O 工藝,由于硝化反硝化的最重要因素就是穩(wěn)定,故在厭氧之后,A/O之前增加生物活性炭法(PACT) ,即在好氧系統(tǒng)中投加一定量的粉末活性炭,并隨著污泥回流提高難降解有機物去除效果和系統(tǒng)的抗毒性能力,形成O/A/O 工藝。對氨氮以生化處理為主,要保證高、低濃度廢水混合后氨氮小于300 mg/L,但超過600 mg/L的高氨氮廢水,要先進行物化脫氨處理,采用磷酸銨鎂法; ⑦由于出水水質(zhì)要求高,利用MBR 工藝長污泥齡和高污泥負荷特點將生化處理發(fā)揮到極致。且由于化工廢水的特性,有時生化出水BOD5降解到位,但COD 仍然可能超標,故考慮增設化學氧化處理作為保安手段,確保出水穩(wěn)定達標排放。

高濃度廢水預處理系統(tǒng)只控制COD,考慮到混合廢水處理中生化處理系統(tǒng)的承受能力,在與低濃度廢水混合后,對進水鹽度和總氮有限制要求,混合廢水最終出水執(zhí)行《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21904-2008) ,各廢水水質(zhì)分別見表1~表3,工藝流程見圖1。

 圖1 工藝流程

 2 運行效果

高濃度廢水預處理系統(tǒng)加藥量經(jīng)前期試驗確定,聯(lián)動試車后即具備處理運行條件。

生化調(diào)試方面,2011 年11 月中旬開始培養(yǎng)馴化,考慮到溫度較低,厭氧污泥量增加緩慢,為避免對厭氧處理系統(tǒng)的沖擊,采用間歇進水的方式,經(jīng)綜合調(diào)節(jié)池跨越進入PACT 池,并間歇投加廢舊活性炭(共投入1t) ; 2012 年1 月下旬,PACT 池在設計水量下,COD 的去除率達到80%~90%; 2 月下旬A/O 池啟動,并很快達到了較好的處理效果; 在厭氧處理系統(tǒng)未啟動的情況下,3 月廢水處理系統(tǒng)已可投入運行; 5 月上旬,隨著氣溫回升,UASB 甲烷化跡象加速,厭氧處理系統(tǒng)開始連續(xù)進水,仍有部分原水直接進PACT 池,到5 月下旬,UASB 池COD 的去除率超過50%,6 月下旬,UASB 池在設計水量下,COD去除率提高到70%~80%,至此整個廢水處理系統(tǒng)正式啟動運行。系統(tǒng)處理效果見表4。

表4 高氨氮化工廢水處理效果

 由表4 可看出,原水污染物濃度高且變化幅度很大,系統(tǒng)體現(xiàn)了很好的去除效率和抗沖擊負荷能力,化學氧化池出水COD 平均為100.5 mg/L,總磷小于4 mg/L,SS 與石油類分別平均為0.17 mg/L 和0.16 mg/L,處理效果穩(wěn)定。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。

運行過程中,在厭氧處理系統(tǒng)未啟動期間,PACT池容積負荷和去除負荷分別為3.07 kgCOD/(m3·d)和2.76 kgCOD/(m3·d) ,該池只在調(diào)試前期投加廢舊活性炭,故不存在活性炭吸附作用。同時,厭氧處理系統(tǒng)和PACT 池對COD 去除率過高,導致后續(xù)A/O 工藝碳源不足,故增加了厭氧處理系統(tǒng)出水至A池的跨越線,處理效果良好,這也證明了在低碳氮比時,分段進水是很好的應對措施。硝化過程的堿度消耗驚人,原設計投加Na2CO3補充堿度完全跟不上,在高氨氮的情況下須投加強堿,高純度片堿投加量達到1 kg/m3。MBR 工藝運行良好,保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定達標,同時也為今后出水的回用打下了基礎。

3 結語

設計單位和工程公司要真正做好污染源調(diào)查,掌握廢水真實情況,在此基礎上制定有針對性的工藝路線,并且整個設計、施工和調(diào)試工作應有機統(tǒng)一。生化處理技術在醫(yī)藥化工廢水處理中還有很大的潛力,環(huán)保工作者應在這個方向上進一步研究開發(fā)節(jié)能高效的處理新工藝。