SBR工藝處理高COD、高氨氮煤化工工業(yè)廢水的研究
來源:http://www.xfzhuw.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2019-07-24
摘要 在采用SBR工藝處理煤化工工業(yè)廢水時,通過考察研究廢水的不同投加方式,跟蹤分析了COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO、堿度及碳源消耗。通過對比確定了最佳廢水的投加方式達(dá)到了節(jié)約堿度、碳源消耗的目的,大大降低了運(yùn)行成本。
關(guān)鍵詞 SBR;煤化工工藝廢水;堿度;碳源
SBR(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)是序批間歇式活性污泥法污水處理工藝的簡稱,是一種按照時間順序改變活性污泥生長環(huán)境的污水處理技術(shù),又稱序批式活性污泥法,是一種比較成熟的污水處理工藝。它的主要特征是在時間上的有序和空間上的無序,各階段的運(yùn)行工況可以根據(jù)具體的污水性質(zhì)和出水功能要求等靈活變化。SBR工藝一個運(yùn)行周期中進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、出水和閑置5個基本工序都在一個設(shè)有曝氣或攪拌的反應(yīng)器內(nèi)依次完成的。進(jìn)水時間、曝氣方式、攪拌時間可以根據(jù)具體的進(jìn)水水質(zhì)、污泥狀況靈活改變。
筆者通過試驗研究了在一個運(yùn)行周期內(nèi)分別采用不同的進(jìn)水方式下PH、COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、DO的變化規(guī)律,通過對比確定了最佳廢水的投加方式,達(dá)到了節(jié)約堿度消耗、減少外加碳源,降低處理成本的目的。
1 試驗部分
1.1 廢水的來源與水質(zhì)
某煤化工工業(yè),以煤為原料采用魯奇氣化工藝將煤加壓氣化為煤氣,供企業(yè)和居民使用。在煤氣洗滌過程中產(chǎn)生大量污水。污水水質(zhì)見表1:
1.2 試驗裝置
試驗裝置由一組四個尺寸相同的SBR反應(yīng)器組成,反應(yīng)器為長55.5米、寬14米、有效水深5.6米。在反應(yīng)器內(nèi)裝有微孔曝氣器及潛水推流攪拌器;采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣,離心泵進(jìn)水,潷水器出水,進(jìn)水由電磁流量計計量,整個系統(tǒng)由一套PLC自動程序控制裝置操作運(yùn)行。每一工作階段,如進(jìn)水、缺氧攪拌、曝氣、沉淀和排水等工藝參數(shù)可根據(jù)需要設(shè)定。
1.3 分析項目及方法
進(jìn)水和出水水樣的分析項目及分析方法見表2。
2 試驗結(jié)果與討論
2.1 沖擊性進(jìn)水非限制性曝氣方式
一次性快速向SBR反應(yīng)池中加入200 m3原污水,好氧曝氣去除有機(jī)物并進(jìn)行硝化反應(yīng),硝化完成后投加甲醇進(jìn)行反硝化,跟蹤分析一個周期內(nèi)水中殘余COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況見圖1。
圖1
由圖1可以看出:
1)Do的變化規(guī)律:在進(jìn)水階段,因去除有機(jī)物的反應(yīng),異養(yǎng)菌的耗氧速率大于供氧速率,因此DO呈下降趨勢。當(dāng)COD接近其難去除濃度時,異養(yǎng)菌的耗氧速率迅速降低,供氧遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于異養(yǎng)菌的耗氧速率,因此DO急劇上升,隨著COD的降低及DO濃度的升高,異養(yǎng)菌因缺少底物而失去競爭力,系統(tǒng)內(nèi)的硝化菌開始大量的進(jìn)行新陳代謝。在氨氮去除的過程中,雖然自養(yǎng)菌的耗氧速率較大,由于曝氣量比較充分,因此硝化反應(yīng)過程中DO不斷上升,到硝化反應(yīng)后期,氨氮濃度大大降低,耗氧速率大大減小,DO上升到較高的濃度。在反硝化階段DO為零。
2)PH的變化規(guī)律:在反應(yīng)初期,PH不斷下降。這是因為去除有機(jī)物過程中,異養(yǎng)菌對有機(jī)底物進(jìn)行分解代謝產(chǎn)生大量CO2,CO2溶解在水中導(dǎo)致PH下降,及硝化反應(yīng)過程消耗一定的堿度導(dǎo)致PH下降速度較大,最低達(dá)5.32,在厭氧階段PH會迅速上升,這是由于反硝化菌進(jìn)行反硝化過程中產(chǎn)生部分堿度。反應(yīng)式如下:
有機(jī)物去除過程:
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O
硝化反應(yīng):
第一步:2NH3 + 3O2 亞硝化菌 2NO2- +2H+ +2H2O
第二步:2NO2- + O2 硝化菌 2NO3-
總反應(yīng):NH3 + 2O2 NO3- + H+ + H2O
反硝化反應(yīng):以甲醇為電子供體:
第一步:3NO3- + CH3OH 反硝化菌 3NO2- + 2H2O + CO2
第二步:2H+ + 2NO2- + CH3OH 反硝化菌 N2 + 3H2O + CO2
總反應(yīng):6H+ + 6NO3- + 5CH3OH 3N2 + 13H2O + 5CO2
3)加堿消耗:由于PH對硝化細(xì)菌影響較大,在PH中性或微堿性環(huán)境下其生物活性最強(qiáng),硝化過程迅速。當(dāng)酸性環(huán)境中,當(dāng)PH<7.0時硝化作用速度減慢,PH<5.0時硝化作用速率顯著減慢,為此在反應(yīng)初期COD去除過程及硝化反應(yīng)過程PH降低較快過程中需要補(bǔ)充堿度維持硝化菌所需的PH的環(huán)境。本實驗補(bǔ)充堿度440 Kg(CaCO3)。
4)投加碳源的消耗:為了達(dá)到較好的反硝化效果,本實驗中投加了甲醇178 kg。
2.2 連續(xù)進(jìn)水限制曝氣方式下
小流量在曝氣時間段連續(xù)向SBR反應(yīng)池中加入200 m3原污水,好氧曝氣去除有機(jī)物并進(jìn)行硝化反應(yīng),硝化完成后投加甲醇進(jìn)行反硝化,跟蹤分析一個周期內(nèi)水中殘余NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況見圖2。
圖2
從圖2可以看出:
1)在好氧條件下,連續(xù)進(jìn)水3小時內(nèi)氨氮濃度并未隨著進(jìn)水量的增加而同等比例的增大,而是緩慢的增加,也并未發(fā)現(xiàn)NO3--N和NO2--N濃度大幅度增加現(xiàn)象,說明在這一階段既發(fā)生了好氧硝化,也發(fā)生了好氧反硝化(即同步硝化反硝化)。
2)溶解氧濃度直接影響到SBR工藝的硝化反硝化程度,首先,溶解氧濃度應(yīng)滿足碳有機(jī)物的氧化以及硝化反應(yīng)的需要;其次,溶解氧濃度又不宜過高,以保證SBR工藝中的缺氧厭氧微環(huán)境的形成,同時使系統(tǒng)中碳有機(jī)物不至于降解過快而影響反硝化碳源。在實驗中溶解氧濃度控制在2 mg/L-4 mg/L時其同步硝化反硝化現(xiàn)象明顯。本實驗消耗甲醇明顯減少,僅為沖擊進(jìn)水的41%。 3)在反應(yīng)初期,微生物對有機(jī)物和含氮化合物的降解,引起水中的pH值下降速度較快,隨著氨氮經(jīng)硝化作用轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮進(jìn)入反硝化階段,由于反硝化不斷產(chǎn)生堿度,pH值下降過程變慢,然后快速上升。從而大大降低了堿度的消耗,本實驗補(bǔ)充堿度230 Kg(CaCO3)。
2.3 二次等量連續(xù)進(jìn)水限制曝氣方式下的結(jié)果
第一次向SBR反應(yīng)器內(nèi)加入污水進(jìn)行曝氣去除有機(jī)物及氨氮,硝化完成后再加等量污水作為后續(xù)反硝化所需的碳源,反硝化完成后再進(jìn)行曝氣,使后加污水中氨氮全部轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,然后停氣啟動攪拌投加甲醇進(jìn)行徹底反硝化,結(jié)果反應(yīng)完成時間比一次進(jìn)水縮短了10%,增加甲醇量為沖擊進(jìn)水的23%。
2.4 二次不等量連續(xù)進(jìn)水限制曝氣方式下的結(jié)果
進(jìn)水與曝氣、停氣攪拌時間同2.3,不同的是兩次進(jìn)水量不等。第一次與第二次進(jìn)水量比為3:2,結(jié)果添加甲醇量僅為沖擊進(jìn)水的12%。
從上述實驗可以看出,原污水中碳源充足的情況下,連續(xù)小流量進(jìn)水比沖擊性進(jìn)水消耗的碳源及堿度要少。在保證原污水中有機(jī)物碳源充足的情況下進(jìn)水次數(shù)越多,進(jìn)水比例越大需投加的碳源(甲醇)越少,因此可以在測得廢水的碳氮比后通過調(diào)整進(jìn)水次數(shù)及比例,從而充分利用污水中原有碳源減少甚至取消外加碳源,運(yùn)行成本大大降低。
3 結(jié)論
1)通過進(jìn)水方式的改變跟蹤分析一個周期內(nèi)水中殘余COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況,得出不同進(jìn)水方式的PH、DO的變化規(guī)律。
2)小流量連續(xù)進(jìn)水,控制DO2-3mg/l,可以實現(xiàn)短程硝化反硝化,大大節(jié)約碳源及堿度的消耗。
3)在測得廢水的碳氮比后通過調(diào)整進(jìn)水次數(shù)及比例,從而充分利用污水中原有碳源減少甚至取消外加碳源,運(yùn)行成本大大降低。
參考文獻(xiàn)
[1]高景峰,彭永臻,王淑瑩.SBR法去除有機(jī)物、硝化和反硝化過程中PH變化規(guī)律[J].環(huán)境工程,2001,19(5):21-24.
[2]周利,李凌云,楊慶,楊岸明,彭永臻.脈沖式SBR法深度脫氮工藝及其控制[J].工業(yè)水處理,2008,28(2)32-35.
[3]高大文,彭永臻,鄭慶柱.SBR工藝中短程硝化反硝化的過程控制[J].中國給水排水,2002,18(11):13-17.
作者簡介
田楠(1970―),女,學(xué)士,高級工程師,河南臺前人,畢業(yè)于河南師范大學(xué)化學(xué)系環(huán)保專業(yè),研究方向:水處理的運(yùn)行管理及控制。
崔鳳霞(1971―),女,學(xué)士,高級工程師。
——本文由豐臨科技整理發(fā)布,內(nèi)容供參考,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,謝謝!上海豐臨科技有限公司為你提供濁度儀(濁度計)、在線濁度儀、余氯儀、余氯分析儀、工業(yè)在線pH計、cod測定儀、pH計等多種水質(zhì)檢測儀,水質(zhì)分析儀,歡迎您前來選購,豐臨科技竭誠為您服務(wù)!
水質(zhì)檢測分析儀
熱銷儀器
儀器知識百科
- 復(fù)合二氧化氯對羅氏沼蝦的急性毒性試驗
- 二氧化氯發(fā)生器專用防爆控制系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用
- 水質(zhì)分析儀在中國的地位越來越重要
- 便攜式二氧化氯比色計在消毒液濃度監(jiān)控中的應(yīng)用
- 加強(qiáng)二次供水管理保障供水水質(zhì)
- 便攜式比色計用于單波長比色測定
- 不同濃度二氧化氯消毒對金線蓮組培的影響
- 淺談水質(zhì)監(jiān)測分析中高錳酸鹽指數(shù)分析的注意事項
- 什么叫次高濁度水
- 油田污水水質(zhì)分析與氣浮處理技術(shù)的應(yīng)用
- 水質(zhì)COD測定過程中遇到的常見問題
- 芻議地表水功能區(qū)監(jiān)測與水質(zhì)達(dá)標(biāo)評價
- 淺談循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的化學(xué)法水質(zhì)穩(wěn)定處理
- 基于沖突分析的黑河水庫水質(zhì)改善研究
- 無通風(fēng)結(jié)構(gòu)人工濕地處理污泥滲濾液COD變化
- 大氣中總懸浮顆粒物的測定(重量法)
相關(guān)資訊更多>>
- 基于紫外全譜法的水質(zhì)COD分析儀及應(yīng)用
- 水廠濾后水濁度自動巡檢系統(tǒng)的實現(xiàn)
- 水中化學(xué)需氧量COD測定方法的比較
- 微生物實驗室細(xì)菌濁度儀
- 檢測河水濁度傳感器的設(shè)計
- 微表層油膜漂浮物對富營養(yǎng)水體水質(zhì)的影響
- 河北省COD排放趨勢分析及減排對策研究
- 溶解氧水質(zhì)檢測儀器傳感器電極的校準(zhǔn)方法
- PAC與PAM聯(lián)用處理低溫低濁度原水
- 工業(yè)儀表在電鍍過程中的應(yīng)用
- pH計傳感器的清潔修復(fù)方法
- 濁度計的使用、校準(zhǔn)和標(biāo)定方法
- 氯離子水質(zhì)檢測儀的校準(zhǔn)
- 二氧化氯消毒對幾種農(nóng)作物的初試效果
- 便攜式余氯檢測儀的功能介紹
- 【濁度儀】鋼廠循環(huán)冷卻水的濁度對系統(tǒng)的影響