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多行业工业废水处理生化系统增效新技术
 点击数:771次 添加时间:2018/11/8 [打印] [返回] [收藏]

【宜兴市振邦环境科技有限公司 固液分离机厂家】工业废水管理有必要从源头操控、清洁出产、工艺更新、绿色低碳开端,之后才进入固液分离、生化反响、投加药剂、物化措施等各类技能,最有增效潜力的应该是在生化体系做文章,经过生化体系增效,减轻其他技能的压力,会比直接选药剂上膜技能更有用。
 
  一、工业废水处理生化段增效需求

 
  咱们一般面临工业企业生化段提标增效要求是高总氮、高氨氮、高总磷、高COD、高BOD的工业废水怎么在下列条件下能够到达排放操控要求:
 
  削减土建改造工程,能够依托原有设备完结提标改造;
 
  见效快,可在一个月内对污染物去除发生作用;
 
  运转本钱低,削减原有工艺投药量等各类进步本钱的因素;
 
  可习惯水温不超越55度、盐度不超越45000 ppm的极点条件工业废水;
 
  可一起削减重金属等有毒有害物质;
 
  可有用进步生化污泥作用;
 
  终究可进步原土建设备处理水量进步(80%~100%);
 
  或终究可进步原土建设备答应进水浓度(80%~100%)。
 
  以上八点要求近乎严苛,但现在已有经过复合微生物菌和增效载体发生强化生化反响的移动生物膜来完结这八点要求,此项技能已构成规范化的产品。
 
  二、三合一生物菌剂产品
 
  包含:复合微生物菌剂、增效载体和养分剂三位一体。
 
  1、复合微生物菌剂
 
  经过不同的自然环境中挑选出来的经过复配后构成活菌数大于800亿的复合微生物菌群,抗逆性显着进步,能够习惯55度的高温,45000 ppm以下的盐度。微生物菌剂由好氧菌、厌氧菌和兼氧菌组成,如:能够降解石油及其衍生物等碳氢化合物的复合除油菌;进步水体中磷的生化去除功率的复合聚磷菌;快速消除水体氨氮和亚硝酸盐的复合脱氮菌;进步硫化物去除作用、免除硫化物对污泥的抑制作用的复合脱硫菌;进步好氧体系COD去除率、消除有机污染物的活性生物菌;经过改进和安稳产甲烷菌的条件进步厌氧功率和产气量的厌氧生物菌;能够针对不同需求定向培养针对性菌剂,完结更高的处理作用。
 
  2、增效载体
 
  增效载体为具有兴旺的不同规范的多元化微米级微孔资料制成的黑色粉剂,能够给微生物树立一个优秀的生计,推陈出新及高富集的环境,进步微生物附着率,构成大型菌团,细菌富集数量相比传统活性污泥法能够大幅增长,可在短时间内(一周挂膜一圈),外部好氧菌,中心兼氧菌,空地内部厌氧菌的菌团结构,相当于大幅下降了水力停留时间,进步有机物、氨氮、总氮、总磷的去除率,改进出水水质。在废水池中构成流动型无死角、全覆盖型的生物膜,全天候进行硝化和反硝化过程。
 
  增效载体的微孔结构可一起进步吸附有毒有害物质的才干,能够吸附COD、BOD、苯胺、氰化物、重金属等物质,帮生化体系解毒,特别是对锑、铬、镍、铜、铅、苯胺类作用最为显着。
 
  3、养分剂
 
  针对不同微生物菌剂所需养分成分,经过精准核算,平衡微生物所需的养分源,调配供给微生物成长所需的各类养分剂,构成复合菌养分剂,与微生物菌剂在运用时配套投进,无需额外补充养分,下降工作量和运用本钱。
 
  4、三合一生物菌剂直接作用
 
  泥:微生物挂膜后构成的菌团密度与水挨近,构成高有机含量的污泥,污泥浓度显着进步,最高可达3倍以上,具有良好的沉降性。经过抑制丝状菌发生,避免发生污泥胀大,有用进步泥龄,生化污泥平均可减量80%以上。
 
  水:在污水曝气体系中投加后,能够在7-15天左右进步微生物挂膜作用,能够使生化体系的抗逆性、抗冲击和处理功率均显着进步,在相同有机物负荷条件下,进步氨氮、总氮、总磷的去除率,并有用进步溶解氧。
 
  三、几类工业废水应用案例
 
  1、医药化工职业废水案例:

  医药化工废水包含医药中心体、农药中心体、抗生素类等具有高毒性、高氮、高磷、高盐分、高COD特征,一般微生物所需养分源严峻失衡,特别简单污泥胀大致二沉池跑泥,水力停留时间专长,导致基建投资本钱增加,工艺流程长,前端高档氧化芬顿、电催化,后端再臭氧氧化加药物化,导致危废巨增,处理本钱很高,一般进水量只能到达规划量的40%左右。
 
  运用生化体系增效技能,在厌氧段(UASB或IC)反响器中投加复合甲烷菌、复合COD菌及生物增效载体,因为毒性问题,起初的7天左右,以杀敌一千自损600的方法,让投加的微生物先习惯水体环境,树立开始生物圈,后续持续投加菌剂和载体,一般要经过45-60天,完结甲烷和厌氧颗粒污泥的构成,利用甲烷菌超强的开环断键细分子化的特色,安稳厌氧体系。在此一起,进步兼氧和洽氧阶段的各项生化目标,高MLSS高MLVSS以高浓度对立医药化工与高废水。
 
  此项技能打破一般活性污泥法以丝菌状为骨架联合菌胶团的形式,依托增效载体构成10um一颗的流动性生物膜,遍及生化体系水池,没有丝状菌、污泥胀大和污泥老化的问题。生物膜挂膜后沉降性好,一般三分钟沉完,故二沉池不会跑泥。生化体系增效后,比一般活性污泥法的功率高好几倍,因而,在水里的停留时间能够缩短,基建投资本钱能够削减。
 
  以现场实践数据定制出产菌剂和载体,从头构成C:N:P(碳-氮-磷)的份额,处理微生物所需养分失衡。工艺流程也能够大大缩减(除原毒如氰化物含量高),削减高档氧化(芬顿、电催化臭氧)等工艺,大大削减危废的发生。一起处理达不到原规划水量的问题。
 
  事例一:
 
  以某医药公司规划日处理才干1500吨的污水处理站为例:原有处理工艺为:车间浓水搜集池→组合池1→气浮→组合池2→气浮→厌氧池→一沉池→A/O→MBR→终沉池→外排。
 
  规划负荷为出水目标履行GB 21904-2008三级排放规范。在污水站实践处理量≤350 吨/d时,MBR膜严峻阻塞,终沉池要加次氯酸钠才干合格。
 
  投加微生物增效载体,复合COD菌剂和复合脱氮菌剂后,强化生化体系的COD和氨氮、总氮去除才干,在不停产不停水的情况下完结生化体系增效,完结进水水量进步至约1200t/d。中止次氯酸钠加药后彻底达纳管规范。后期拆除后端MBR工艺,仍确保出水合格。
 
  事例二:
 
  某抗生素类产品出产公司,规划处理才干5000 吨/d的污水设备,原选用的处理工艺为:调理池→芬顿→中心水池→厌氧(HRT 7天)→深曝池(内回流HRT 96H)→A/O(内回流HRT 72h)→ 二沉池→气浮物化(加次氯酸钠)→ 外排。因为运转不安稳,COD 、NH3-N、TN 都超支,实践处理才干1500 吨/d。
 
  选用COD去除、脱氮微生物菌剂进行生化体系增效后,30天后进水COD≤1700mg/L、NH3-N≤600mg/L、TN≤1300mg/L,二沉池出水完结COD≤400mg/L、NH3-N≤1mg/L、TN≤15mg/L,水量现在恢复到3500吨/d-4200吨/d处理量,砍掉后端气浮物化和加次氯酸钠工艺。
 
  2、化工职业废水案例:
 
  某氨类化工产品企业原有工艺为:调理池→气浮→厌氧→水解酸化→一沉→好氧→二沉→砂滤→清水池→外排。
 
  此类化工废水的特色COD 偏低,NH3-N、TN很高但TP很低,归于严峻养分失衡类污水,经过投加除氮微生物菌剂下降氨氮和总氮目标,经投加微生物菌剂后完结TN≤5 mg/L。
 
  3、酿制职业工业废水案例:
 
  某闻名百年酿酒企业,因为污水处理总磷超支问题,有必要在生化后端投加除磷剂才干达HJ575-2010纳管规范。
 
  针对总磷超支问题增加生物增效载体和复合聚磷菌后,在第10天处理总磷问题,现在总磷取样检测数值安稳在3 mg/L左右,在线检测一向安稳在2.16-3 mg/L之间。
 
  4、造纸职业工业废水案例:
 
  某造纸企业日处理规划才干15万吨/d的大型污水处理厂,原有工艺存在三大问题:造纸企业纳管排污COD高,对生化体系的冲击;一到夏天常温超38℃以上时温度对生化体系的冲击;每天处理量为6-7万吨/d,每天出水目标不安稳的水量冲击问题。
 
  针对COD过高情况,投加生物增效载体和强化去除COD的活性生物菌剂,利用菌种本身习惯性处理38度高温文水量冲击负荷的影响,现在各项目标都达一级A规范。
 
  5、制革职业工业废水事例:
 
  某皮革上市公司,其污水处理体系COD、氨氮超支导致停产。
 
  针对高COD和高氨氮,投加对应微生物菌剂和增效载体后,COD在6小时内从426降到207 mg/L,经过一周调试,氨氮小于6 mg/L。
 
  四、案例经验总结
 
  1、生化体系反响条件改动:
 
  泥龄增长:运用引荐技能可拉长生化体系的泥龄,纺织印染职业生化好氧池总泥龄能够操控在80天以上;造纸职业好氧池总泥龄能够操控在70天以上;医药化工职业生化好氧池总泥龄能够操控在150天以上;食物职业生化好氧池总泥龄能够操控在120天以上;酿制职业生化好氧池总泥龄操控在160天以上;皮革职业生化好氧池总泥龄操控在180天以上。
 
  污泥减量:处理才干显着增强后废水中的COD、BOD、NH3-N、TN、TP等被处理物质数量在很低值时,很多的原生动物如钟虫、轮虫等等呈现,经过对DO的调停发生微生物的内源消耗总泥量也显着下降,六大职业几十个事例中生化污泥可减量80%以上。
 
  2、生化体系目标改动:
 
  DO:选用引荐技能,DO比一般的活性污泥法一般要控高2-3点,视MLSS值及COD浓度决议;
 
  COD:原水的B/C比不低于0.1以下,进水COD比一般的活性污泥法可进步一倍以上浓度(不改动池容、不改动设备、不改动工艺的情况下);
 
  MLSS(干活性污泥总浓度):运用引荐技能前MLSS不能低于800mg/L,运用引荐技能调试周期为20天。如纺织印染废水,MLSS可操控在9000-12000mg/L;造纸职业废水MLSS可操控在9500-11000mg/L之间;医药化工职业MLSS可操控在13500mg/L以上;食物、酿制职业MLSS可操控在11500-15500mg/L之间;皮革废水职业MLSS可操控在15500-18500mg/L之间。
 
  TP:运用引荐技能,依托增效载体无比强壮的吸附性,六大职业几十个项目总磷数据都能操控在0.3mg/L以下。
 
  NH3-N:选用引荐技能一周内生物载体可开始挂膜,NH3-N就有下降20%以上的作用,二周后,生物增效载体挂膜完结NH3-N在六大职业几十个项目中去除率98%以上。在皮革、医药化工高氨氮废水中作用更显着。
 
  TN:总氮问题需求污水站现场设有反硝化区段,假如老旧污水站没有设反硝化区段,那有必要在兼氧段或好氧段发明一个反硝化区段,运用引荐技能构成硝化混合液,混入反硝化区段,硝化液进入反硝化区的份额能够操控在1:200-300,反硝化区段HRT操控在3.5-8小时以内,详细按TN浓度及排放规范调整,比一般活性污泥法反硝化区段或生物滤池、接触氧化池脱氮作用更显着,给老旧污水处理站发明改造反硝化提供有利条件。挂膜成功后,总氮去除率在65%-85%之间,详细视职业与总氮浓度而定。
 
  3、增效本钱初判
 
  总本钱均低于其他技能,本钱核算依据如下:
 
  ①依据拟合格目标,挑选对应菌种的复合菌剂和载体;
 
  ②依据拟进步的生化体系池容和污水负荷(水量、水质)断定投加量和投进周期;
 
  ③核算投进次数、数量、总天数,如总天数30天,接连投进复合菌剂和载体后可保持180天合格运转,则核算30天实践投进总量既为根本本钱;
 
  ④依据第一期180天合格运转中的作用剖析断定长时间运转维护本钱,会显着低于180天树立增效生物体系的费用。
 
  此项技能体现一厂一策,因为无需土建施工,验证测试简单,显效时间快,利于实践查验,且一旦生化体系改造成功,保持合格运转费用低,一起削减运用其他高端技能的压力,会受到企业的欢迎。


文章来源:夏青说绿 夏青