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    垃圾滲濾液協(xié)同餐廚廢液處理工藝技術(shù)研究

    2021-10-23 06:54:38廖偉樂張?zhí)旆?/span>彭雅琴謝巍龍余柯易李杰乘單小俊苗子昂
    湖南有色金屬 2021年5期
    關(guān)鍵詞:餐廚廢液溶解氧

    廖偉樂,張?zhí)旆?,彭雅琴,謝巍龍,余柯易,易 敏,李杰乘,單小俊,苗子昂

    (1.株洲市城市排水有限公司 霞灣污水處理廠,湖南 株洲 412000;2.株洲市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 技術(shù)創(chuàng)新中心,湖南 株洲 412000)

    隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市規(guī)模的擴(kuò)大和居民生活水平的提高,我國(guó)城市生活垃圾的產(chǎn)量和餐廚垃圾的產(chǎn)量在急劇增加。目前,我國(guó)生活垃圾和餐廚垃圾的收集、運(yùn)輸和處理面臨一系列問題和考驗(yàn),如果處理不當(dāng)將會(huì)嚴(yán)重影響市容市貌、居民身體健康及環(huán)境質(zhì)量[1,2]。

    垃圾滲濾液是一種含有多種有機(jī)物、多種重金屬及致癌物,且會(huì)產(chǎn)生沼氣的難降解有機(jī)廢水[3,4]。餐廚廢液體的特點(diǎn)主要是含水量高,有機(jī)物含量高,油脂高,鹽分含量高,易腐爛變質(zhì),易發(fā)酵,易發(fā)臭等。本文中包含兩種垃圾滲濾液,一種是已封場(chǎng)的生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液,屬于老齡垃圾滲濾液,COD含量較低,氨氮與總氮含量較高,可生化性極差;另一種是垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾滲濾液,COD含量較高,可生化性較好。同為高濃度有機(jī)廢水,垃圾滲濾液、餐廚廢液的處理近幾年得到了廣大研究人員的關(guān)注,進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究,取得了不少成果。

    目前我國(guó)垃圾滲濾液處理工藝有物化處理、微生物處理、膜處理技術(shù);餐廚廢液的處理方法主要有厭氧消化、堆肥、填埋、焚燒等。傳統(tǒng)單一的處理方法無法實(shí)現(xiàn)垃圾滲濾液或餐廚廢液的達(dá)標(biāo)排放,本項(xiàng)目將垃圾滲濾液與餐廚廢液協(xié)同處理,采用AOMBR工藝進(jìn)行處理,通過控制溶解氧、污泥濃度、pH值考察對(duì)出水COD、氨氮,總磷,總氮等影響,得到最優(yōu)工藝參數(shù),為工程運(yùn)營(yíng)提供理論參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)廢水

    試驗(yàn)所用水樣主要由三部分組成:垃圾滲濾液取自湖南株洲某垃圾填埋場(chǎng)滲瀝液,生活垃圾中轉(zhuǎn)站滲瀝液取自湖南株洲某生活垃圾中轉(zhuǎn)站滲瀝液、餐廚廢液取自湖南株洲某餐廚及廚余垃圾處理廠出水。各原水水質(zhì)見表1。為提高搭配后廢水的可生化性,參照B/C比為:0.5,對(duì)以上三種廢水進(jìn)行了搭配,搭配比如下:

    表1 廢水水質(zhì)分析表 mg/L

    生活垃圾填埋場(chǎng)滲瀝液∶餐廚及廚余垃圾處理廠污水∶生活垃圾中轉(zhuǎn)站滲瀝液=15∶5∶3

    試驗(yàn)所用的活性污泥取自湖南株洲某垃圾焚燒廠的硝化池,污泥為黃褐色液體,沉降性良好。搭配后進(jìn)水水質(zhì)見表2。

    表2 設(shè)計(jì)試驗(yàn)進(jìn)水水質(zhì)分析表mg/L

    1.2 試驗(yàn)裝置

    試驗(yàn)裝置由反硝化池(A池)、硝化池(O池)、MBR池共3個(gè)反應(yīng)器組成,反應(yīng)器材質(zhì)均為有機(jī)玻璃,有效容積分別為6 L、3 L、6 L;MBR膜為平板膜,材質(zhì)為PVDF,有效膜面積200 mm×317 mm;A池中設(shè)有攪拌機(jī),O池與MBR池中設(shè)有曝氣裝置,試驗(yàn)工藝流程如圖1所示。

    圖1 垃圾滲濾液協(xié)同餐廚廢液處理工藝流程圖

    1.3 試驗(yàn)過程

    將活性污泥靜置沉淀3 h左右,去除上清液,分別向各反應(yīng)器中加入60%有效容積的活性污泥,然后加入滲濾液至有效容積液面處,進(jìn)行悶曝,悶曝3 d后,連續(xù)進(jìn)水(滲濾液的稀釋液)培養(yǎng)至微生物完成馴化后,進(jìn)水改為原滲濾液,在不同的試驗(yàn)條件下連續(xù)運(yùn)行,通過控制溶解氧、污泥濃度、pH值考察對(duì)出水氨氮,總磷,總氮等影響,得到最優(yōu)工藝參數(shù)。O池到A池的硝化液回流比R=15,MBR池到O池的污泥回流比R=6,pH通過滴加稀硫酸和NaHCO3進(jìn)行調(diào)控。

    1.4 試驗(yàn)分析方法

    水質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)及分析方法見表3。

    表3 水質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)及分析方法

    2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

    2.1 溶解氧對(duì)垃圾滲濾液協(xié)同餐廚廢液處理工藝中污染物去除率的影響

    通過控制曝氣量分別控制O池溶解氧為1.0 mg/L、1.5 mg/L、2.0 mg/L、2.5 mg/L、3.0 mg/L,控制O池活性污泥濃度為8 000 mg/L,pH值為7.99(原水pH值),按不同溶氧梯度分別控制O池中曝氣量,得到出水,水樣檢測(cè)結(jié)果如圖2所示。

    圖2 溶解氧對(duì)污染物脫除效果的影響

    由圖2可見,各污染物指標(biāo)的去除率都在80%以上,去除效果較好。一般情況下,垃圾滲透液處理在生化段去除率很難達(dá)以上效果,該試驗(yàn)由于加入較多餐廚廢液,營(yíng)養(yǎng)源豐富,微生物活性好,所以去除率較高。氨氮和總磷去除率比較穩(wěn)定,基本維持在90%以上。COD去除率隨著溶解氧的上升在逐步下降,原因在于隨著溶氧的提高,曝氣量增大,部分污泥存在解體情況,上清液的渾濁度增加,導(dǎo)致上清液中COD上升。總氮去除率相對(duì)較低原因?yàn)閻炂剡^程中連續(xù)曝氣,未達(dá)到缺氧條件,反硝化反應(yīng)受到了抑制,且溶解氧越高,反硝化效果越差。根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,得出最佳溶解氧控制范圍是1 mg/L左右。

    2.2 污泥濃度對(duì)垃圾滲透液處理的影響

    分別控制O池污泥濃度為10 000 mg/L、8 000 mg/L、6 000 mg/L、4 000 mg/L、2 000 mg/L,控制溶解氧1 mg/L左右,控制,pH值為7.99(原水pH值),通過排泥分別控制O池中污泥濃度,得到出水,水樣檢測(cè)結(jié)果如圖3所示。

    圖3 污泥濃度對(duì)污染物脫除效果的影響

    由圖3可見,污泥濃度的高低可以表征反應(yīng)容器中微生物的多少,一般情況下,污泥濃度越高,微生物數(shù)量越多,污染物去除效果最好,但過量的微生物可能導(dǎo)致進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)源不夠,微生物之間競(jìng)爭(zhēng)過于激烈,部分微生物將會(huì)自我解體形成細(xì)碎的懸浮顆粒,影響出水水質(zhì),同時(shí)對(duì)氧氣等資源進(jìn)行爭(zhēng)奪,會(huì)導(dǎo)致曝氣困難,增加運(yùn)行成本,也會(huì)影響硝化反應(yīng)的正常進(jìn)行。同樣,污泥濃度過低,微生物數(shù)量不夠會(huì)導(dǎo)致污染物去除效果差,滿足不了正常工藝需求。根據(jù)圖3中數(shù)據(jù)可知,各污染物指標(biāo)的去除率差異較大,總氮去除率相對(duì)其它污染物指標(biāo)較差,根據(jù)圖中試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,污泥濃度控制范圍在8 000 mg/L左右,各污染物去除效果最好。

    2.3 pH值對(duì)垃圾滲透液處理的影響

    分別控制O池pH值5、6、7、8、9,控制溶解氧1 mg/L左右,控制O池活性污泥濃度為8 000 mg/L,通過滴加稀硫酸和NaHCO3進(jìn)行調(diào)控O池中pH值,得到出水,水樣檢測(cè)結(jié)果如圖4所示。

    由圖4可見,不同pH值條件下的污染物去除率差異較大,pH值過低或者過高都會(huì)影響微生物的正常代謝活動(dòng),導(dǎo)致污染物去除效果大幅度下降。pH值為7時(shí)污染物總體去除率最好,但考慮現(xiàn)實(shí)條件,在滲濾液中投加藥劑調(diào)節(jié)pH值會(huì)增加運(yùn)行成本,并增加運(yùn)行人員的操作難度,投加酸堿藥劑存在一定的安全隱患。與此同時(shí),pH值為8時(shí)(與原水pH值基本一致)各項(xiàng)污染物指標(biāo)的去除率也相對(duì)較高,能滿足深度凈化進(jìn)水水質(zhì)要求,因此,在該工藝中反應(yīng)pH值不需調(diào)節(jié),按原水pH值范圍運(yùn)行即可。

    圖4 pH值對(duì)污染物脫除效果的影響

    3 穩(wěn)定性試驗(yàn)

    為了驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)定性,項(xiàng)目進(jìn)行了連續(xù)試驗(yàn)45 d,進(jìn)水流量為1 L/d,廢液在模型中的停留時(shí)間為9 d,共處理混合廢液45 L,試驗(yàn)過程中每隔1 d取出水檢測(cè)COD、氨氮、總氮、總磷等指標(biāo),試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。

    圖5 不同試驗(yàn)時(shí)間下出水的污染物含量

    由圖5可知,出水COD含量 為223~380.8 mg/L,氨氮含量15.17~37.89 mg/L,總磷含量1.74~3.54 mg/L,總氮24.68~57.28 mg/L。COD脫除率為95%左右,氨氮的脫除率在97%左右,總磷的脫除率在98%左右,總氮的脫除率在95%左右與小試結(jié)果基本一致。連續(xù)試驗(yàn)45 d期間試驗(yàn)數(shù)據(jù)較穩(wěn)定,污染物脫除率較高,證明了垃圾滲濾液協(xié)同餐廚廢液處理工藝可有效提高陳化垃圾滲濾液的可生化性,大大降低運(yùn)營(yíng)成本,并有效減少后期深度凈化處理的運(yùn)行負(fù)荷。

    4 小 結(jié)

    小試試驗(yàn)結(jié)果表明,垃圾滲濾液協(xié)同餐廚廢液處理工藝適宜條件為:溶解氧控制范圍是1 mg/L左右,污泥濃度控制范圍在8 000 mg/L左右,無需調(diào)節(jié)原水pH值,此時(shí)對(duì)COD脫除率為90%左右,氨氮的脫除率在95%左右,總磷的脫除率在98%左右,總氮的脫除率在92%左右。

    連續(xù)性試驗(yàn)結(jié)果表明,進(jìn)水流量為1 L/d,廢液在模型中的停留時(shí)間為9 d,連續(xù)運(yùn)行45 d,COD脫除率為95%左右,氨氮的脫除率在97%左右,總磷的脫除率在98%左右,總氮的脫除率在95%左右,與小試結(jié)果基本一致。連續(xù)試驗(yàn)期間試驗(yàn)數(shù)據(jù)較穩(wěn)定,污染物脫除率較高,證明了垃圾滲濾液協(xié)同餐廚廢液處理工藝可有效提高陳化垃圾滲濾液的可生化性,大大降低運(yùn)營(yíng)成本,并有效減少后期深度處理的運(yùn)行負(fù)荷。

    該試驗(yàn)的研究背景是株洲市某垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理站擴(kuò)容改造項(xiàng)目。其中垃圾填埋場(chǎng)、餐廚廢液處理廠位置相鄰不遠(yuǎn),適合協(xié)同處置;而中轉(zhuǎn)站垃圾滲濾液和餐廚廢液可生化性較好,可以調(diào)配垃圾填埋場(chǎng)生化性較差的滲濾液,搭配處理后提高污水的可生化性,減少運(yùn)行過程中碳源的投加,降低運(yùn)營(yíng)成本,保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),相對(duì)三種污水單獨(dú)處理,其污水體量較小,分散式處理規(guī)模效益較差。因此,從區(qū)域位置、水質(zhì)及水量等方面考慮,這三種污水協(xié)同處理,可以減少占地面積和工程投資,降低運(yùn)營(yíng)管理難度,提高污水的可生化性,降低運(yùn)營(yíng)成本,確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

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