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廢品油庫含油污水處置的開展
含油污水主要污染物為油、固體懸浮物、溶解狀有機化合物等。它具有一定的色度和氣息,難溶于水、水中懸浮固體含量高、顆粒粒徑小、有機物含量高的特性。含油污水排入水體,將會對水體產生極大的影響,油容易在水體外表構成薄油膜,水面油膜厚度大于1μm時就會隔絕空氣與水體間的氣體交流,致使水中溶解氧量急劇降落,產生惡臭,毀壞水體的生態均衡,形成水質惡化,從而影響水質,影響居民用水和農田灌溉。因而必需采取措施,確保含油污水的搜集處置及達標排放。早期,環保相關的法律法規和規范尚未健全,技術也未成熟,廢品油庫的污水處置僅僅采用三級隔油池,三級隔油池只是對含油污水實行簡單的物理沉淀、別離,并不能對沉淀的固體廢棄物和懸浮的含油物實行處置,也難以保證含油污水不向外排放。
到90年代,“一體機”曾經盛行一時,有人宣揚其強大的功用,任何含油污水只需流經“一體機”,出來就能夠達標,你只需恰當的投放一些藥劑、啟動開關即可,相似于“傻瓜機”。“一體機”的實踐處置工藝通常為氣浮及過濾的工藝,即采用物化處置工藝;“一體機”的“簡單、適用”正是迎合了多數人走捷徑、圖省事的心理需求,因而一時暢銷,但事實是:只經過物理和化學處置的含油污水無法使BOD、COD等指標達標。經過專業理論和理論證明,對廢品油庫的含油污水采用物化處置與生化處置相分離的工藝是能夠完成穩定達標排放的管理道路,任何單一的物化處置或生化處置系統很難完成穩定的達標排放。同時,將油庫的生活污水引入,該股污水進入含油污水生化處置系統,為微生物提供營養源,有利于含油污水實行生化處置,既完成了生活污水和含油污水的綜合管理,也降低了污水處置系統的運轉費用。
廢品油庫污水處置設備
油庫污水水質
廢品油庫的消費廢水主要來自油罐切水、裝卸滴漏、設備和場地清洗以及油罐區防火堤內的初期雨水。由于油類種類較多,且以燃油為主,其廢水性質復雜,最常見的污染物為苯、甲基苯、乙基苯、二甲基苯和環乙烷、萘、異辛烷等。
污水處置工藝簡述
目前應用于該類含油工業廢水處理,過去單純的采用物化處置的所謂“一體化”已在工程理論中證明行不通。因而,關于該類含油污水的處置,以物化與生化組合相分離的工藝為主的處置道路,其運轉較為穩定牢靠。物化工藝常見的有混凝氣浮、混凝沉淀、加藥過濾等;生化處置工藝的品種較多,新工藝開展疾速,近年來應用于該類廢水管理的生化工藝主要有CASS工藝、厭氧(或水解酸化)+接觸氧化、水解酸化+好氧氧化等。
物化預處置工藝
由于污水中石油類若超越50mg/l,則對生化處置微生物菌群將形成失去活性,因而,在進入生化處置前,除了首先實行隔油處置外,還需求采取其他物化處置實行再處置,常用的物化別離方式分為反響沉淀工藝和反響氣浮工藝。沉淀法是依托重力作用將水中的懸浮物別離去除。關于含油廢水的處置,通常采用采用氣浮處置效果較好。氣浮是一快速、高效的固液別離技術,近年來在給水排水處置方面得以普遍應用。它能夠替代給水與廢水處置上的沉淀、廓清工藝,特別是對那些難以沉淀的莊重絮體的去除,更顯有效,對含油廢水的處置效果尤為顯著。再者,由于它有曝氣充氧過程,可去色、嗅,增加水中溶解氧。對溶解性COD也有一定去除效果。
生化處置工藝
該類廢水在實行物化預處置后,為完成穩定達標排放,必需配置生化處置工序。經過工程理論,關于該類的廢水處置,應在厭氧法與好氧法的分離的處置工藝。厭氧處置可把該類廢水中可生化性較差的一些高分子物質,希冀它們在厭氧段發作水解、酸化,變成較小的分子,從而改善廢水的可生化性,為好氧處置發明條件。厭氧段有較長的固體停留時間,有利于污泥厭氧消化,從而顯著降低了整個系統的剩余活性污泥量。因而,該廢水生化處置工藝擬選用厭氧、缺氧與接觸氧化相分離的處置工藝。另外,把該庫區的生活污水引入到該污水處置設備的生化處置階段,為生化處置工序的活性污泥提供營養源,應用生化處置。
厭氧處置
污水在厭氧的條件下水解廢水中脂肪、蛋白質等大分子有機物為小分子有機物,同時經過水中氨化菌的作用把廢水中的有機氮轉化為能被硝化菌應用合成的NH4+。該池內裝置有彈性填料可作為生物載體,經過一段時間的培育馴化水中的大量微生物以生物膜的方式固定于填料外表,同時池的下部會構成一層濃度較高的污泥層,當廢水經過它時大量懸浮固體被截留、液化、水解。本池作為生化處置系統的預處置同時具有極高有機物去除率,為后續生化處置發明了良好的條件。同時該池還能合成局部回流的污泥,使整個處置系統的排泥量進一步降低。
好氧處置
缺氧池出水自流進入好氧曝氣池。該類廢水要完成達標排放,生化處置工藝必需加以好氧處置,好氧生物處置工藝包括活性污泥法和接觸氧化法兩大類。其中活性污泥法是一種傳統且技術成熟的污水處置辦法,其開展曾經有100多年的歷史;接觸氧化是國內局部公司自行開發的工藝,屬生物膜法的一種。兩種辦法在工藝上的最大差異是前者的微生物處于懸浮狀態,后者的微生物為固定狀態。
工藝特性
因而本工程的生化工藝采用厭氧、缺氧與接觸氧化法相分離的工藝。該組合工藝優點如下:厭氧系統有機負荷高,比照同等廢水COD去除率較好氧系統抗沖擊負荷才能強
厭氧系統容積產氣率高,能耗很低
好氧系統運轉穩定,處置效果好,管理簡單好氧微生物富集簡單,系統啟動容易系統對有機物有很好的穩定去除作用好氧系統自動控制,管理容易
好氧系統不易呈現污泥收縮現象
工藝流程
工藝流程闡明如下:含油廢水經污水在調理池實行勻質勻量后,然后提升進入隔油池實行油水別離后,再進入氣浮設備,進一步去除污水中的懸浮物、油脂及有機物等,然后匯入到生化處置系統。經過物化預處置后的含油廢水與生活污水集合進入生化處置系統。在厭氧段,厭氧菌群還可將大分子物質合成為小分子的中間體,使難生化降解物質轉變成容易生化處置的物質,減輕后續生化處置負荷。然后進入接觸氧化池,采用供氧曝氣,將大局部污染物降解成CO2、H2O等無害物質。經生化處置后的污水進入二沉池實行泥水別離,上清液排入中間水池,經過機械過濾器及活性炭過濾器過濾后流入排口后排放。系統產生的浮油、浮渣及排入油污池,剩余污泥排入污泥濃縮池,實行干化處置后定期外運處置。
結論與倡議
該油庫采用以上污水處置工藝,污水處置設備經配菌調試后,經出水水質經監測,完成達標排放,滿足環保請求。因而,從工程理論證明,采用物化與生化相分離的處置工藝來處置廢品油庫含油廢水是可行的。現行污水處置在生化運轉中受環境、人為的要素要素存在動搖,倡議含油廢水優勢菌種挑選與訓化作進一步研討,具有更大的適用意義。