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廢水降低氨氮濃度工藝改造 海城廢水處理公司

文章出處:未知發表時間:2022-06-17 13:34:34

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  本鋼集團北營公司焦化廠一區酚氰工業廢水處理才能為60.3m3/h,采用AAO活性污泥法+芬頓催化氧化深度處置法。AAO活性污泥法主要是經過各種微生物的合成代謝作用把廢水中復雜的有機物轉變為簡單物質,深度處置采用芬頓催化氧化法,工藝流程如圖1所示。

 

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  1、生化處置存在的問題

 

  北營公司焦化廠酚氰廢水生化處置后的設計氨氮濃度為≤15mg/L,但201658月二沉池出水氨氮均勻濃度高達41.93mg/L,見表1,影響了芬頓催化氧化深度處置的效果,也為鐵廠沖渣設備帶來了腐蝕和梗塞等問題。

 

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  北營公司焦化廠酚氰廢水生化處置存在的問題主要包括蒸氨廢水指標超標、預處置效果不好和AAO系統處置效果不好3個方面。

 

  1.1 蒸氨廢水指標超標

 

  酚氰廢水處置系統設計的進水水質指標為COD濃度≤3500mg/L,氨氮濃度≤200mg/L,油濃度≤30mg/L,但是實踐進水水質經常超標。主要緣由是進入蒸氨塔的剩余氨水指標動搖大,加堿量調理不及時造成蒸氨后廢水指標超標。另外,剩余氨水罐和陶瓷膜過濾器排油次數少造成蒸氨后廢水含油高,影響AAO系統的正常運轉。

 

  1.2 預處置效果不好

 

  預處置效果不好的主要緣由是浮選池溶氣水噴頭梗塞。由于浮選池溶氣水采用芬頓催化氧化深度處置后的廢水與空氣混合,易梗塞噴頭,造成除油效果不好,而廢水含油量高易使微生物中毒,影響AAO系統處置效果。

 

  1.3 AAO系統處置效果不好

 

  酚氰廢水經過預處置去除油類,并對廢水的水量和水質實施調理,然后進入AAO系統。

 

  1)厭氧生物營養物質不平衡,造成厭氧池的降解效果不好。

 

  厭氧池中掛有組合填料,經過填料上的厭氧生物對多環芳香族化合物實施解鏈以及對氰化物和硫氰化物實施水解,把好氧或兼氧生物難降解的物質變成易降解的物質,提升廢水的可生化性。厭氧生物所需營養物質之比為BOD5NP≈1002.50.5,但是焦化廢水根本不含磷,因而厭氧池的降解效果不好。

 

  2)反硝化反響效果不好。

 

  厭氧池出水與二沉池回流水經水泵提升送至缺氧池。在缺氧池中應用兼氧菌反硝化反響將污水中的硝態氮復原為氮氣并從廢水中逸出,到達脫除氨氮的目的。兼氧菌適合的pH值為6.57.5,而來水pH值偏高,影響缺氧池的反硝化反響;填料上污泥生長慢,零落嚴重,同樣影響缺氧池的反硝化反響;另外,二沉池回流污水量大,造成反硝化菌的停留時間短,沒有到達反硝化菌的世代更新時間。

 

  3)硝化反響效果不好。

 

  缺氧池出水自流進入好氧池,在好氧池中,經過好氧微生物降解廢水中的酚、氰及其他有害物質,并經過硝化反響使廢水中的氨態氮氧化為硝態氮。硝化細菌適合的生長溫度為2530,而冬季溫度低時不能滿足硝化細菌的生長需求;硝化菌的世代更新時間比擬長,但是好氧池的消泡水量大,污泥回流量也大,造成硝化菌的停留時間較短,達不到硝化菌的最小世代更新時間;好氧微生物所需營養物質之比為BOD5NP≈10051,而實踐上投放的磷鹽量偏多,影響了硝化反響的效果。

 

  2、改良措施

 

  1)針對蒸氨廢水指標超標的狀況,將超標的蒸氨廢水送回機械化氨水廓清槽;增加剩余氨水罐和陶瓷膜過濾器的排油次數,排油次數由每周1次改為剩余氨水罐每天排油1次,陶瓷膜過濾器每周排油23次。

 

  2)針對浮選池噴頭梗塞的問題,運用消防水與空氣混合后對原水實施稀釋和除油,可提升厭氧菌水解和酸化效果。

 

  3)針對焦化廢水含磷量低而好氧池投放磷鹽量偏多的現狀,依據實驗數據,將好氧池磷鹽投加量從100kg/d改為在厭氧池和好氧池分別投加50kg/d

 

  4)針對缺氧池pH值偏高的狀況,減少蒸氨塔的液堿投加量,液堿投加量從4t/d減為3t/d,蒸氨廢水pH值從89降為77.5

 

  5)針對缺氧池填料上污泥生長慢、零落嚴重的狀況,每次在缺氧池布水管上通30min緊縮空氣,可及時將死污泥吹落,促進污泥生長。

 

  6)針對反硝化菌停留時間短的問題,減少缺氧池回流污水量,將缺氧池回流污水量從5560m3/h減為3840m3/h

 

  7)針對好氧池冬季溫度低造成硝化菌生長慢的問題,冬季將好氧池消泡水用中壓蒸汽加熱。

 

  8)針對硝化菌停留時間短的問題,減少好氧池消泡水量和回流污泥量,將好氧池消泡水量從約17m3/h減為610m3/h(夏季約6m3/h,冬季約10m3/h),將回流污泥量從3540m3/h減為2025m3/h

 

  改良后,二沉池出水的氨氮濃度到達了設計值,201714月均勻值到達13.27mg/L,見表2

 

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  3、結語

 

  經過細致剖析,肯定了生化系統出水氨氮濃度偏高的緣由,采取了針對性的措施,獲得了良好的效果。

 

  1)經過監控來水指標,將不合格的蒸氨廢水重新蒸氨,增加剩余氨水罐和陶瓷膜過濾器排油次數,穩定和降低了來水指標。

 

  2)將消防水與空氣混合后參加浮選池,處理了浮選池噴頭梗塞的問題,有利于AAO系統運轉。

 

  3)經過剖析厭氧微生物、兼氧菌和好氧微生物的生長條件和反響條件,制定了一系列的改良措施,使AAO系統較好地發揮作用。

 


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