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    攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行改造

    2010-10-20 00:48:12
    四川冶金 2010年2期
    關(guān)鍵詞:厭氧池氧池硝化

    潘 敏

    (攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司煤化工廠(chǎng),四川攀枝花 617022)

    攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行改造

    潘 敏

    (攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司煤化工廠(chǎng),四川攀枝花 617022)

    分析了攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,提出了在調(diào)節(jié)池中增加攪拌器、厭氧池和好氧三池改為生物膜反應(yīng)器、折流區(qū)優(yōu)化和硝化液回流方式優(yōu)化等改造措施,以達(dá)到全面恢復(fù)系統(tǒng)的硝化功能、提高系統(tǒng)抗沖擊能力、保持各反應(yīng)器內(nèi)生物數(shù)量、改善生化出水水質(zhì)的目的。

    焦化廢水處理 改造 硝化 出水水質(zhì)

    1 引言

    攀鋼煤化工廠(chǎng)焦化廢水處理系統(tǒng)經(jīng)二十多年的不斷完善,先后建成了包括:生物脫酚、25 m3溶劑脫酚、酚水站、浮選除油系統(tǒng)、延時(shí)曝氣裝置、80 m3溶劑脫酚等污水處理設(shè)施,形成了包括污水收集、預(yù)處理、兩段活性污泥生化處理及處理后廢水回用的系統(tǒng)。隨著國(guó)家環(huán)保事業(yè)的不斷發(fā)展,環(huán)境保護(hù)法規(guī)和要求的不斷完善,對(duì)污水排放污染物控制標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。焦化污水中所含有的大量難降解有機(jī)物、NH3-N等物質(zhì),難以靠普通活性污泥處理工藝去除,污水處理系統(tǒng)處理后的廢水,其所含的NH3-N、COD等物質(zhì)難以達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13456-92)的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

    為此,攀鋼煤化工廠(chǎng)焦化廢水處理系統(tǒng)改造工程于2005年12月開(kāi)工建設(shè),2006年4月30日建設(shè)完成并開(kāi)始進(jìn)水,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為150 m3/h,系統(tǒng)采用硝化-反硝化工藝,并加入HSB菌群進(jìn)行生物強(qiáng)化,生化處理出水通過(guò)混凝和過(guò)濾作為深度處理,設(shè)計(jì)處理出水達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

    2 工藝介紹

    蒸氨廢水經(jīng)除油機(jī)混凝、氣浮去除輕油后進(jìn)入調(diào)節(jié)隔油池,在調(diào)節(jié)隔油池通過(guò)重力沉降后上清液溢流到調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池中完成廢水均化后自流進(jìn)厭氧池。經(jīng)厭氧池酸化水解后的廢水底部折流至缺氧池,完成兼氧后的廢水經(jīng)折流沉淀區(qū)固液分離后,污泥回到缺氧池由攪拌機(jī)混合成懸浮狀態(tài),上清液依次流入好氧Ⅰ池、好氧Ⅱ池和好氧Ⅲ池;廢水中的有機(jī)物在好氧Ⅰ池中通過(guò)碳化菌在有氧的條件下得到降解;在好氧Ⅱ池、好氧Ⅲ池中進(jìn)行亞硝化和硝化,好氧Ⅱ池和好氧Ⅲ池部分上清液用硝化液回流泵送回缺氧池進(jìn)行反硝化生物脫氮,生化處理后的廢水完成了COD、酚、氰的去除,進(jìn)入沉淀池進(jìn)一步泥水分離后送往煉焦熄焦,工藝流程圖如圖1所示。

    圖1 攀鋼焦化廢水處理工藝流程圖

    3 系統(tǒng)存在的問(wèn)題及原因分析

    攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)近兩年的調(diào)試,出水效果一直不理想,反硝化生物脫氮也沒(méi)有連續(xù)運(yùn)行起來(lái),系統(tǒng)對(duì)氨氮的處理效果不穩(wěn)定,以下是改造前的一些生化出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和進(jìn)水量(見(jiàn)表1)。

    表1 改造前生化處理量和出水水質(zhì)

    3.1 調(diào)節(jié)池水質(zhì)均化作用不明顯,進(jìn)水不均勻

    蒸氨廢水經(jīng)渦凹?xì)飧⊙b置預(yù)處理除油后進(jìn)入調(diào)節(jié)隔油池再溢流到調(diào)節(jié)水池,設(shè)置調(diào)節(jié)水池的目的是完成廢水均化作用,即達(dá)到對(duì)連續(xù)十個(gè)小時(shí)以上的進(jìn)水進(jìn)行水質(zhì)水量的均合。由于焦化廢水波動(dòng)較大,生化系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行需要全過(guò)程高效控制,但是現(xiàn)有調(diào)節(jié)池內(nèi)沒(méi)有安裝任何攪拌設(shè)備,廢水從調(diào)節(jié)隔油池溢流到調(diào)節(jié)池后成自然混合狀態(tài),混合效果不好,導(dǎo)致進(jìn)入?yún)捬醭氐乃|(zhì)相對(duì)不穩(wěn)定。

    厭氧單池池寬9.125 m,調(diào)節(jié)池自流來(lái)水從一點(diǎn)進(jìn)入,進(jìn)水不均勻,與厭氧池微生物混合不完全,影響生物厭氧反應(yīng)以及后續(xù)反硝化。

    3.2 微生物固定性差,生化系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定

    攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)在生化池加入活性炭作為生物填料,以固定各單元所合適生長(zhǎng)微生物,以達(dá)到各單元微生物不發(fā)生大量遷移,生化處理過(guò)程中形成5個(gè)獨(dú)立的反應(yīng)單元,使微生物實(shí)現(xiàn)種群的分離,馴化出與該環(huán)境相適應(yīng)的微生物群落,使得運(yùn)行更加穩(wěn)定。但是生化池內(nèi)沒(méi)有固定填料可供微生物附著生長(zhǎng),靠活性炭作為載體固定微生物是不夠的,活性炭在曝氣和攪拌過(guò)程中,存在活性炭顆粒變小即活性炭粉化的問(wèn)題,隨著活性炭顆粒變小,必然出現(xiàn)混合液在生化池內(nèi)流動(dòng)的過(guò)程中活性炭夾帶微生物流失的情況。

    微生物流失現(xiàn)象一旦出現(xiàn),首先流失的就是第三段好氧池的硝化菌。硝化菌作為一種自養(yǎng)菌,對(duì)于環(huán)境要求(pH與溶解氧等)具有一般碳氧化菌不同的特性,硝化菌流失后由于其世代周期長(zhǎng),要生長(zhǎng)培養(yǎng)起來(lái)需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間,最終結(jié)果就是導(dǎo)致系統(tǒng)硝化作用逐漸減弱,氨氮處理效果變差,除非減小處理量或者停止進(jìn)水重新培養(yǎng)細(xì)菌,圖2所示為出水氨氮數(shù)據(jù)。

    圖2 生化出水氨氮含量

    原有設(shè)計(jì)反應(yīng)區(qū)與折流沉淀區(qū)只有一個(gè)寬度100 mm通道供混合液上行和污泥回流下行,流速增大,必然湍動(dòng)劇烈,泥水分離效果差,導(dǎo)致微生物從折流區(qū)流失嚴(yán)重,如圖2所示。出水氨氮含量波動(dòng)很大,說(shuō)明系統(tǒng)對(duì)氨氮的處理效果不穩(wěn)定,啟動(dòng)硝化液回流的同時(shí),硝化菌隨即被帶到前端缺氧池。而缺氧池內(nèi)微生物被推流到好氧池,整個(gè)生化系統(tǒng)內(nèi)微生物沒(méi)有獨(dú)立生長(zhǎng)的條件,微生物沒(méi)有實(shí)現(xiàn)種群的分離,生化系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定。

    3.3 缺氧、厭氧池停留時(shí)間不合理

    厭氧池停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),氧化還原電位過(guò)低,反應(yīng)將越過(guò)水解酸化階段,進(jìn)入產(chǎn)甲烷化階段而消耗大量易降解有機(jī)物,出水的可生化性反而將降低,同時(shí)缺氧池停留時(shí)間不夠。

    現(xiàn)在硝化回流工藝是將好氧Ⅱ池或者好氧Ⅲ池折流區(qū)的硝化混合液用泵打入缺氧池。缺氧池的容積是2000 m3,設(shè)計(jì)二生化污水處理量為150 m3/h,硝化混合液的流量為300 m3/h,則缺氧池反硝化反應(yīng)的時(shí)間不到5個(gè)小時(shí),時(shí)間太短,反硝化反應(yīng)不能充分進(jìn)行。如表2所示,從厭氧進(jìn)水至缺氧出水,經(jīng)過(guò)缺氧后COD降解效果不明顯,缺氧段反硝化生物脫氮的效果受到影響。

    表2 缺氧反應(yīng)前后廢水COD對(duì)比表

    由于工藝原因?qū)е虑岸藚捬?、缺氧池微生物作用沒(méi)有充分發(fā)揮,進(jìn)入好氧池的廢水COD負(fù)荷過(guò)高,微生物不能完全氧化分解,且抑制硝化反應(yīng),最終導(dǎo)致出水COD含量較高。

    3.4 出水不均勻

    缺氧池單池池寬達(dá)9.125 m,沒(méi)有出水堰,單點(diǎn)出水難以避免短流,影響折流區(qū)沉降效果,不利于折流區(qū)泥水分離。

    好氧池寬達(dá)8.75 m,硝化液回流從折流區(qū)單側(cè)進(jìn)水,水量較大,運(yùn)行時(shí)對(duì)折流區(qū)混合液局部造成較大吸力,導(dǎo)致好氧池出水不均勻,嚴(yán)重影響沉淀區(qū)效果,進(jìn)而影響好氧反應(yīng)池。

    3.5 其它

    3.5.1 好氧池溶解氧調(diào)節(jié)難度大

    二生化曝氣池提供曝氣的離心風(fēng)機(jī)出口管沒(méi)有放散管,一旦生化系統(tǒng)運(yùn)行不正常的時(shí)候只需要很小的曝氣量,沒(méi)有放散口風(fēng)量很難調(diào)節(jié),強(qiáng)行調(diào)整風(fēng)機(jī)設(shè)置會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)造成損害,如果為了風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行而保持較高的風(fēng)量,則好氧池菌膠團(tuán)容易被打散,好氧池生物狀況會(huì)惡化。

    3.5.2 加堿不均勻

    好氧池堿液加入方式為單點(diǎn)加入,這樣加堿位置太集中,而且直接使用濃度為30%的高濃度強(qiáng)堿,對(duì)局部沖擊大,不利于實(shí)現(xiàn)碳化菌和硝化菌優(yōu)勢(shì)生長(zhǎng)。

    4 改造措施

    4.1 調(diào)節(jié)池以及進(jìn)水方式改造

    在調(diào)節(jié)池增設(shè)二臺(tái)潛水?dāng)嚢杵?通過(guò)攪拌充分發(fā)揮調(diào)節(jié)池的水質(zhì)水量均化作用,以穩(wěn)定進(jìn)水水質(zhì)。

    厭氧池進(jìn)水增加布水器,通過(guò)增加簡(jiǎn)易布水裝置,硝化液和進(jìn)水在布水器得到混合后,從各分支管進(jìn)入池底,布水均勻性和混合、反應(yīng)效果會(huì)得到很大改善,改造如圖3所示。

    圖3 厭氧池增加布水器改造示意圖

    4.2 厭氧池、好氧池三池的優(yōu)化改造

    在厭氧池增加部分彈性立體填料組成下污泥床與上生物膜相結(jié)合的復(fù)合反應(yīng)器,在第三級(jí)好氧池增加部分組合填料形成生物膜反應(yīng)器,強(qiáng)化硝化反應(yīng),提高系統(tǒng)的抗沖擊能力,改造后如圖4所示。

    圖4 厭氧池、缺氧池折流區(qū)改造示意圖

    高效生物膜反應(yīng)器利用高比表面積的載體供微生物附著生長(zhǎng)形成生物膜,在單位體積內(nèi)有很大的生物膜量,使得反應(yīng)器具有較高的容積負(fù)荷。與傳統(tǒng)活性污泥相比,高效生物膜反應(yīng)器優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在:微生物相多樣化,使得世代期較長(zhǎng)的微生物得以增殖和維持,使其得到有效馴化誘導(dǎo),特別有利于難降解有機(jī)物和氨氮的降解;單位容積負(fù)荷高,凈化能力強(qiáng),微生物附著生長(zhǎng),耐沖擊,抗毒性強(qiáng)。

    4.3 折流區(qū)的優(yōu)化

    缺氧反應(yīng)池與好氧池折流沉淀區(qū)改造。一是在折流擋墻穿孔導(dǎo)水,二是在沉淀區(qū)加裝部分斜板,改造如圖4所示。改動(dòng)后,泥水混合液從較大面積穿孔中進(jìn)入到沉淀區(qū),通過(guò)斜板強(qiáng)化分離后,一部分活性較高的絮狀活性污泥從下部下行回流到反應(yīng)區(qū),提高反應(yīng)區(qū)活性污泥濃度。由于此沉淀區(qū)較小,流速較快,大量污泥仍會(huì)流出,不會(huì)造成反應(yīng)區(qū)的污泥積累與污泥老化。

    同時(shí),為保證各生化段出水的均勻性,在缺氧池折流區(qū)增加出水堰,好氧二、三池折流區(qū)增加集水堰,硝化液回流系統(tǒng)啟動(dòng)后通過(guò)集水堰出水進(jìn)行上清液回流,能充分發(fā)揮斜板作用,保證好氧反應(yīng)區(qū)的污泥濃度。

    4.4 硝化液回流管道改造

    厭氧池、缺氧池的穩(wěn)定運(yùn)行,是生化系統(tǒng)良好運(yùn)行的關(guān)鍵。首先,反硝化過(guò)程對(duì)廢水中一些難生物降解的有機(jī)物,特別是多環(huán)芳烴有開(kāi)環(huán)作用,使其變得易于生物降解;其次,反硝化過(guò)程中♂中的氧能使有機(jī)物氧化分解,剩余的有機(jī)物進(jìn)入好氧段進(jìn)一步降解,這樣減輕了好氧段有機(jī)物的處理負(fù)荷,使好氧段的活性污泥以硝化菌為主體,NH3-N氧化為NO3-N的轉(zhuǎn)化率提高。

    為充分發(fā)揮厭氧池和缺氧池功能,改造將硝化液回流管增加支管到厭氧池的布水器與進(jìn)水充分混合,這樣一方面降低了厭氧氧化電位,另一方面提高了缺氧反硝化效果,同時(shí)保留原有回流管路,可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況靈活調(diào)整。

    4.5 堿液管道、消泡水管道改造

    將現(xiàn)有加堿管道改在好氧一、二折流沉淀出水處多支管均勻投藥,并且在每個(gè)好氧池進(jìn)水處消泡管道上增加支管消泡。這樣改造后堿液將沿著二級(jí)及三級(jí)好氧池入口邊多點(diǎn)均勻加入,在入水、消泡水和曝氣作用下迅速稀釋混合均勻,避免局部沖擊,通過(guò)pH條件的變化使得第一好氧池以碳氧化為主,硝化菌在第二和第三級(jí)池中占優(yōu)勢(shì)。

    5 操作調(diào)整

    嚴(yán)格控制蒸氨廢水水質(zhì),一旦原水水質(zhì)超標(biāo)即減小進(jìn)水量或者加大稀釋水比例,以保證調(diào)節(jié)池內(nèi)水質(zhì)滿(mǎn)足表3要求。

    表3 調(diào)節(jié)池內(nèi)水質(zhì)控制指標(biāo)

    系統(tǒng)進(jìn)水后當(dāng)氨氮去除率達(dá)到50%時(shí)硝化液連續(xù)回流,硝化液從好氧三池折流區(qū)回流至厭氧池布水器內(nèi),保持與進(jìn)水回流比為2∶1,系統(tǒng)進(jìn)水后開(kāi)啟調(diào)節(jié)池?cái)嚢杵髑疫B續(xù)運(yùn)行。

    6 改造后的效果

    從系統(tǒng)改造完成自2008年4月22日進(jìn)水以來(lái),通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行表明,通過(guò)上述改造,達(dá)到了以下效果:

    (1)進(jìn)水水質(zhì)穩(wěn)定且厭氧池進(jìn)水均勻;

    (2)微生物固定效果好,各段生化池內(nèi)微生物獨(dú)立生長(zhǎng)并能夠保持較高的生物活性;

    (3)折流區(qū)泥水分離效果好,出水清澈,避免了生物的流失現(xiàn)象;

    表4 反硝化前后廢水COD對(duì)比表

    表5 反硝化后廢水NO-3對(duì)比表

    圖5 好氧三池氨氮含量

    (5)硝化段能夠維持較多的硝化細(xì)菌,且保持很高的活性,從五月份所監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)來(lái)看,硝化段氨氮處理效果好,好氧三池出水氨氮含量達(dá)到了國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)15 mg/l以下;

    (6)生化系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)處理量逐步提高且出水效果較為理想,但是由于焦化廢水中一些難生化的有機(jī)物質(zhì)存在,出水COD含量還未達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但能維持在二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)150 mg/l以?xún)?nèi),出水水質(zhì)如表6所示。

    表6 改造后生化出水水質(zhì)

    7 結(jié)論

    (1)通過(guò)本次改造后,攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)存在的工藝問(wèn)題得到解決,為整個(gè)攀鋼焦化廢水處理系統(tǒng)的進(jìn)一步深化和完善奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);

    (2)生化系統(tǒng)的各個(gè)工序更加趨于合理化,提高了系統(tǒng)的處理效果以及穩(wěn)定性,且?guī)?lái)了巨大的環(huán)保效益以及不可估量的社會(huì)效益;

    (3)改造后生化出水COD含量還未達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)還存在排泥困難、折流區(qū)斜管可能存在堵塞等問(wèn)題尚待解決。

    OPTIMAL OPERATION AND TRANSFOR MATION OFWASTE WATER TREAT MENT SYSTE MAT PANSTEEL COKE PLANT

    PanMin

    (Panzhihua Iron and Steel Group,Panzhihua Steel and Vanadium Co.,Ltd.Coal Chemical Plant,Panzhihua,Sichuan 617022,China)

    Analysised the problems of Panzhihua Iron and Steel coking Wastewater-disposal system.Proposed a series of reform measures,increasing mixer to Conditioning tank,change Anaerobic tank and aerobic tank to biofilm reactor,to optimize the baffle zone,reflux Nitrification liquid and so on,so that to achieve full restoration of the Nitrification function system,to improve the ability of system's impact-resistant,to maintain the biomass of the reactor,to improve the water quality of the biochemical giving water.

    coking wastewater treatment,reform,nitrification,water quality

    2010-03-10

    潘敏,女,工程師。

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