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文档简介
1、“生化+臭氧氧化+生化工艺处理纤维素生产废水的工程实践论文导读::是现有污水处理中应用最广泛的工艺之一。当pH到达7.5 CODCr BOD5 Cl- pH SS 氨氮 色度 生产废水 连续 6000m3/d 3725 1860 7000 5-6 800 100 生活污水 连续 6000 m3/d 170 85 6-9 26 50 备 注 生活污水仅用作调节生产废水Cl-浓度,当生产废水Cl-浓度5000mg/L时,不需处理生活污水;当生产废水Cl-浓度5000mg/L时,只需调用适量的生活污水,调节生产废水3000mg/LCl-浓度5000mg/L。 本工程出水执行国家?污水综合排放标准?
2、PAC溶液 PAC用量 结 果 500 1 200 污泥200ml,上清液混浊,沉降速度慢 500 2 400 污泥205ml,上清液混浊,沉降速度慢 500 3 600 污泥220ml,上清液混浊,沉降速度中 500 5 1000 污泥230ml,上清液混浊,沉降速度中 500 7 1400 污泥270ml,上清液混浊,沉降速度快 500 10 2000 污泥330ml,上清液清澈,沉降速度快 500 15 3000 污泥400ml,上清液清澈,沉降速度中 Cl-浓度对生化系统的处理效果有较大影响。微生物只有在等渗透压下才能生长良好,这就要求水中Cl-浓度不能变化太大。在低渗透压下,溶液水分
3、子大量渗入微生物体内,使微生物细胞发生膨胀,严重者会导致微生物细胞破裂,造成微生物死亡;在高渗透压下,微生物体内的水分子大量渗透到体外,使细胞发生质壁别离。为监测废水中Cl-的浓度,在混合池装有1部电导率在线监测仪,用于测定生产废水与生活污水混合废水的电导率。通过比照电导率在线监测仪的测定值与废水Cl-浓度的实测值发现,混合废水的电导率与废水中Cl-浓度存在较好的线性关系,废水的电导率可以反映废水中Cl-的浓度,见图5-1。图5-1氯离子浓度与电导率5.2厌氧系统调试过程由于工程所在地附近没有大型污水处理厂,而化粪池的污泥又难于收集,因此,采用周围养鸡场的鸡粪作为厌氧池启动的菌种。该养鸡场采用
4、水冲粪环境保护论文,收集的鸡粪用内衬塑料袋的尼龙袋盛装。鸡粪装好后,放置56天的时间,让鸡粪充分发酵。在条件具备时,将鸡粪置于太阳下曝晒。本工程位于四川地区,厌氧调试正置当地气温较高时期,曝晒后鸡粪里的厌氧菌非常活泼,有的袋子因产气太多而胀破。放置或曝晒后的鸡粪直接投入厌氧池。厌氧池在横向上分为互相独立的3组,每组在纵向上又分为3格,每格设1台潜水搅拌机,共9台。废水在池中折流前进。鸡粪均匀投入厌氧池的每一格中,每格的投加量约为1.6t。厌氧池有效容积约9400m3,每格有效容积为1044m3。经过两个多月的培养,截至8月18日,厌氧池的COD去除率到达35%图5-2。图5-2厌氧池进水出CO
5、D随时间的变化从上图看出,厌氧池出水COD受进水COD的影响较大。为降低进水Cl-浓度,并提供局部氮、磷,在进水中参加局部生活污水。生活污水的添加量根据现场实际情况确定,生活污水添加量的变化导致厌氧池出水COD波动较大。厌氧池进、出水COD的变化趋势相同,COD去除率在30%左右。5.3好氧系统调试好氧池污泥接种也以鸡粪为主,为加快接种速度,投加局部化粪池污泥和污水处理厂的干化污泥,并投加大量面粉,为微生物生长提供足量的碳源。鸡粪投加后进行闷曝,两天后开始少量进水,大约一周后填料开始挂膜。此时逐渐加大进水量,密切关注出水端溶解氧状况,保持出水溶解氧2mg/L。在培菌期间,所有污泥回流至好氧池1
6、。由于废水中不含有氮、磷,因此需要添加。本工程中采用尿素作为氮源,磷酸二氢铵作为磷源,同时磷酸二氢铵可以提供局部氮。磷酸二氢铵中磷元素的含量为27%,高于酸二氢钾中磷元素的含量 开启数量 日运转时间(h) 耗电量(kwh) 费用(元) 生活污水泵 37.0 1 12 444.0 310.8 生产废水提升泵 11.0 1 24 264.0 184.8 罗茨鼓风机 25.0 1 24 600.0 420.0 离心鼓风机 80.0 3 24 5760.0 4032.0 潜水搅拌机 4.0 9 24 864.0 604.8 刮泥机 1.0 3 24 72.0 50.4 加药泵 1.1 2 2 4.4
7、3.1 臭氧发生器 150.0 1 6 900.0 630.0 照明、通风、空调等 0.3 15 10 45.0 31.5 合计 - - - 8953.4 6267.4 本工程主要用水处包括:臭氧系统冷却水、实验室、加药间和卫生间。日用水量约5m3。自来水按1.8元/m3算,日水费为9.0元,月水费为270元。6.2人工费本工程目前有管理人员和操作人员共18名环境保护论文,平均月工资按2000元/人月,月人工费为36000元。6.3药剂费本工程主要采用生化处理,为保证微生物的生长,厌氧池中COD:N:P应保持在300:5:1,好氧池中COD:N:P应保持在100:5:1。根据测定数据,厌氧池C
8、OD去除率约为40%,剩余COD由好氧池去除。因此,综合考虑好氧池与厌氧池COD:N:P比例的差异,本工程中COD:N:P维持在180:5:1即可满足微生物生长需求。由于工业废水中不含N、P,因此本工程采用尿素和磷酸二氢铵来补充微生物生长所需的营养元素。本工程COD月处理量为108t,按上述比例,每月需要添加N 3000kg,P600kg。为降低进水Cl-浓度,同时增加进水中的N、P含量,本工程引入局部生活污水。生活污水中N含量以15mg/L计,总P以8mg/L计,每月可由生活污水提供719kg N和389kg P。因此,每月需要由尿素和磷酸二氢铵来提供2281kg N和211kg P。尿素中
9、N含量为46%,磷酸二氢铵中N含量为12%,P含量为27%。每月需要添加的磷酸二氢铵的量为781kg,尿素为4755kg。按当前市场价,尿素为2100元/吨,磷酸二氢铵为6000元/吨计算,每月所需药剂费用为尿素9985.5元,磷酸二氢铵4686元。月药剂费合计14671.5元。6.4总运行本钱本工程每月运行费用为:月运行费用=电费+水费+人工费+药剂费=188022+270+36000+14671.5=238963.5元单位污水处理费用=月运行费用月污水处理量 =238963.595214.0 =2.51元/m37结论随着我国工业的飞速开展,各种高科技产品的不断创造,其生产过程中产生的废水成
10、分也越来越复杂,有些工业废水中的污染物甚至经过几十年的自然降解,无法得到彻底净化。尤其是一些化工废水,如某些化工厂产生的含硝基化合物废水硝基化合物含量到达150-600mg/L、精制棉黑液废水COD为10000-30000mg/L等,此类废水不仅污染物浓度高、色度高,而且难以生化,假设直接排入水体中环境保护论文,将给生态环境带来不可恢复的灾难。现有技术对此类废水普遍采用物化法。如燃烧法运行费用约为150元/m3、活性炭吸附法29-30元/m3、内电解解法10-20元/m3、中和法5-10元/m3等,这些方法中,如燃烧法可彻底氧化废水中的污染物质,但运行费用极高,一般企业难以接受。活性炭吸附法是
11、目前大多数企业都普遍采用的净化方法,但该法活性炭耗用量高,平均吸附每立方米废水约需活性炭50-100Kg,活性炭耗量大论文格式模板。假设采用活性炭再生技术,那么又会产生新的二次污染,对于吸附饱和的活性炭,大多数企业采用直接燃烧的方法处置,这无形中又增加了运行本钱并极易产生二次污染。内电解法及中和法虽然对污染物有一定的去除效果,但去除效率不高且这类方法占地面积大、劳动强度高。随着废水处理技术的不断提高,目前已有少数企业采取物化+生化;的组合工艺来处理此类废水。难生化工业废水首先经过物化处理预处理段,可将水中大局部难生物降解的物质氧化为较易生化的物质,然后再经生化处理后排放。此种方法可在一定程度上
12、控制物化工艺的处理程度,旨在将废水中的难生化物质降解为小分子物质即可,但在实际操作中,该平衡点很难掌控,由于预处理阶段废水的成分比拟复杂,各种难生化物质和可易生化物质混杂在一起,而预处理物化工艺对这些物质的氧化和吸附几乎没有选择性,造成较易被生化的物质被大量氧化,大局部难生化物质被局部氧化。从表观现象来看,经物化阶段的处理后,废水的COD会有明显下降,但BOD值反而为不升反降。经此工艺处理后的废水完全不具备生化系统的进水条件,造成生化系统经几个月的培养仍不见成效,造成出水不达标。有的工艺采用生化+物化;的组合处理技术。工业废水首先经过生化处理系统,在生化处理系统中,废水中可易被生化降解的物质首
13、先通过微生物的生理活动而得到净化,剩余难生化物质再通过强化物化工艺高级氧化法、膜法得以去除。该组合工艺可以确保废水的达标排放环境保护论文,但物化工艺根据生化系统出水性质的不同,处理费用相对较高。因此,综上所述现有技术方案用于处理难生物降解的工业废水时,普遍存在运行费用高、处理不彻底或不能很好的组合物化与生化工艺相协调的缺点。正如前文所述,对于难生物降解的工业废水假设单纯采用物化工艺,那么存在能耗高、运行费用高、操作工艺复杂等缺点,一般企业难以承受。假设采用物化+生化;组合处理工艺,那么存在能源浪费、不能很好控制物化反响程度,而造成生化系统不能最大程度的发挥处理能力,从而不能有效降低运行费用,且出水不能稳定达标。假设采用生化+物化;组合处理工艺,那么存在能耗高、运行费用高等缺点。同时,由于采用物化置后,原本经不完全氧化后即可被生化的物质也一并被彻底氧化,造成了能源的浪费。本工程正是在考虑了以上现有工艺的技术缺陷后,采用生化+物化臭氧氧化+生化;的三级处理系统
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