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1主要构筑物
(1)调节池。钢筋混凝土结构,地下式,1座,尺寸4.0m×4.0m×6.4m,有效容积为80m3,HRT=6h。内设两台QJB600/480—5/S型潜水搅拌机,使水质水量均化,利于后续处理,配2台40WQ15—30—2.2型污水提升泵(1用1备),Q=15m3/h,H=17m,N=2.2kW。(2)氧化反应池。钢筋混凝土结构,半地下式,1座,尺寸2.6m×1.3m×2.5m,有效容积为6.67m3,HRT=0.8h。氧化反应池中加入次氯酸钙,利用次氯酸根的氧化性和钙离子的盐析作用进行破乳。(3)气浮池。钢筋混凝土结构,半地下式,1座,尺寸6.5m×1.2m×2.5m,有效容积为15.6m3,HRT=1h,采用部分污水回流加压溶气法,回流比为30%。设WG2型链板式刮渣机1台,配备压力溶气系统、加药系统各1套。(4)厌氧池(UASB)。钢筋混凝土结构,半地下式,1座,尺寸9.4m×4.7m×7.5m,有效容积为262.5m3,HRT=24h。内设流量计、pH监测仪、温度监测仪、污泥浓度监测仪等自控系统。(5)生物接触氧化池。钢筋混凝土结构,半地下式,2座,尺寸8.8m×4.6m×5.2m,有效容积为160m3,并联运行,每座水力停留时间为12h。池内配备2台LZSR125型三叶罗茨鼓风机。(6)沉淀池。竖流式沉淀池,钢筋混凝土结构,半地下式,1座,尺寸D3.0m×4.9m,有效容积为32m3,HRT=1.5h。(7)污泥浓缩池。钢筋混凝土结构,半地下式,1座,尺寸D5.2m×5.27m,有效容积为105m3,内设污泥泵50WQ20-15-2.2型1台,Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW。
2工程调试
2.1氧化反应池的调试氧化反应池的调试主要是确定氧化剂的最佳投量。该工艺选用的药剂为次氯酸钙,次氯酸钙是一种强氧化剂,能使废水中的部分有机物氧化降解,并能起一定程度的破乳作用。在中试确定的最佳次氯酸钙投加量以及反应时间的基础上适当改变上述条件,检测出水指标,结果表明:次氯酸钙为150mg/L,最佳反应时间为30min。
2.2混凝气浮的调试混凝气浮的调试主要是确定混凝剂的最佳投加量,该工艺选用的药剂为碱式氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。因PAM在pH>10时可充分发挥作用,故向原水中投加石灰将pH调整至9~11。采用0.1%的PAM溶液、分3组投加量(5、10、15mg/L)进行实验来确定PAM和PAC的最佳投加量,结果表明:PAM为10mg/L、PAC为240mg/L为最佳组合。
2.3厌氧污泥的培养驯化UASB反应器接种污泥取自青山湖污水处理厂,厌氧接种污泥量采用15kg/m3以上(按厌氧池容积计)。将接种污泥搅拌后通过污泥回流泵均匀分布至UASB反应池,待其在UASB反应池中放置2d后进行驯化。在厌氧驯化时,控制进水COD在500~2000mg/L左右,逐步提高进水COD,最后至接近2000mg/L(不大于2000mg/L),期间补充氮源、磷源和适量微量元素等营养物质,控制m(COD)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1,当进水COD稳定,COD去除率始终为50%以上时,连续稳定15d即可认为污泥驯化成功,可转入启动阶段。
2.4好氧污泥的培养驯化接触氧化池接种污泥来自青山湖污水处理厂的脱水污泥,好氧接种污泥均匀投加至接触氧化池后,投加时开启曝气系统,接种污泥量按MLVSS1.5kg/m3以上计算,采用先间歇进水后连续进水方式培养氧化池内污泥,连续曝气24~48h后(保证氧化池内DO在2mg/L),期间补充氮源、磷源和适量微量元素等营养物质,控制m(BOD5)∶m(N)∶m(P)=100∶5∶1,检测活性污泥颜色及上清液COD的变化,确定是否进入系统启动阶段〔4〕。当活性污泥颜色变为黄褐色,污泥沉降性能较好,填料上生成生物膜(显微镜下可观察到盾纤虫、吸管虫、轮虫等原生动物出现),上清液COD低于100mg/L时,可转入启动阶段。
3运行情况
系统调试完毕后投入运行,经当地环保监测部门连续监测,结果表明废水经过氧化破乳、混凝气浮、UASB反应池、接触氧化池处理后出水各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准要求。部分出水水质监测数据如表1所示。4技术经济分析项目工程总投资为120万元,其中土建费用65万元,设备及其他投资为55万元。处理成本为3.82元/m3,其中:电费为0.8元/m3,药剂费为2.41元/m3,人工费为0.61元/m3。
5设计运行建议
(1)由于荧光废水含有有毒有害物质且难以生物降解,破乳难度大,可生化性差,可在处理系统前设置调节池,既可调节进水水质水量,又可提高废水的可生化性,利于后续生化处理过程。(2)荧光废水中氮、磷及其他微量元素等营养物质不足,为满足微生物生长需要,需定期按一定比例向废水中投加氮、磷及其他微量元素。(3)该类荧光废水工艺设计时应考虑对污泥和浮渣的妥善处理,避免其造成二次污染,且应考虑初期雨水的处理并制定相应的事故应急措施。
6结论
采用氧化破乳—混凝气浮—UASB—接触氧化—沉淀组合工艺处理荧光废水能够取得较好的处理效果,出水水质稳定,各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级排放标准。
作者:万金保邹义龙王建永廖晓惠单位:南昌大学环境与化学工程学院鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室江西百绿环保科技有限公司