高效微生物處理焦化廢水探討
摘要:伴隨著我(wo)國經(jing)濟的(de)(de)不斷發展,我(wo)國的(de)(de)科學技術(shu)水(shui)平也(ye)得(de)到了極(ji)大的(de)(de)提(ti)高(gao),尤其是在處(chu)理(li)焦化(hua)廢水(shui)方面利用高(gao)效(xiao)微生物(wu)HSB+A/O處(chu)理(li)工藝技術(shu),本文通過對HSB高(gao)效(xiao)微生物(wu)處(chu)理(li)技術(shu)的(de)(de)介紹(shao),提(ti)出了對系統的(de)(de)優化(hua)對策。
關鍵詞:高效微生(sheng)物(wu);技術特點;焦化廢水
一、引言
焦化(hua)工(gong)業(ye)(ye)廢水是(shi)(shi)當煤經(jing)過高(gao)溫(wen)干餾、煤氣(qi)的(de)(de)凈化(hua)以(yi)及化(hua)工(gong)產品精制的(de)(de)過程(cheng)中出現的(de)(de)。在(zai)這種(zhong)焦化(hua)工(gong)業(ye)(ye)廢水中不僅存(cun)在(zai)酚類化(hua)合(he)物、多環芳香族(zu)化(hua)合(he)物、含氮、硫、氧等雜(za)環化(hua)合(he)物,還會有(you)高(gao)濃(nong)度的(de)(de)氨氮存(cun)在(zai),它具有(you)較(jiao)大的(de)(de)生(sheng)物毒性、其(qi)可(ke)生(sheng)化(hua)性比(bi)較(jiao)差(cha),是(shi)(shi)非常突(tu)出的(de)(de)一種(zhong)難(nan)處(chu)理的(de)(de)工(gong)業(ye)(ye)廢水。隨著(zhu)科技的(de)(de)進步,對高(gao)效(xiao)微生(sheng)物處(chu)理系統(tong)進行(xing)了改(gai)造,經(jing)過完善的(de)(de)高(gao)效(xiao)微生(sheng)物處(chu)理系統(tong)明顯要好(hao)用的(de)(de)多,各項的(de)(de)污染(ran)因(yin)子(zi)在(zai)達標之(zhi)后方可(ke)排(pai)放,并且這個(ge)排(pai)放也通過了省環保局(ju)的(de)(de)工(gong)程(cheng)驗收,可(ke)謂是(shi)(shi)效(xiao)果(guo)顯著(zhu),是(shi)(shi)重要的(de)(de)一項技術成果(guo)。到現在(zai)為(wei)止,這個(ge)系統(tong)已經(jing)被廣(guang)泛使用,有(you)數據表明,在(zai)使用這個(ge)技術之(zhi)后的(de)(de)幾年里,不論是(shi)(shi)遇到什么樣的(de)(de)天氣(qi),系統(tong)都(dou)可(ke)以(yi)順利的(de)(de)運行(xing),菌種(zhong)也沒有(you)出現退化(hua)和衰變。
二、HSB高效微生物處理技術
高分解(jie)力(li)菌群(qun)的英文縮寫是(shi)HSB,是(shi)對(dui)(dui)(dui)焦化廢水(shui)的特(te)性進(jin)(jin)行了(le)解(jie)之(zhi)后,經(jing)過微(wei)生(sheng)物(wu)的選擇(ze)以及(ji)馴化有目標(biao)的將優勢菌種(zhong)集聚起(qi)來,然后對(dui)(dui)(dui)這些優勢菌種(zhong)進(jin)(jin)行固定化的處理。由47個屬105種(zhong)微(wei)生(sheng)物(wu)結(jie)合而成的HSB高效微(wei)生(sheng)物(wu)制劑,擁(yong)有較為齊全的菌種(zhong)種(zhong)類,分解(jie)鏈相對(dui)(dui)(dui)來說也比(bi)較完整,因(yin)此對(dui)(dui)(dui)有機物(wu)及(ji)氨氮的降(jiang)解(jie)能(neng)力(li)在很大(da)程(cheng)度上有了(le)提(ti)高。
蒸(zheng)氨廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)及脫氰廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)在(zai)(zai)經過(guo)(guo)預處理之后(hou),首先對(dui)除油池(chi)(chi)、調節池(chi)(chi)、氣(qi)浮池(chi)(chi)進(jin)行(xing)逐級(ji)除油,經過(guo)(guo)除油之后(hou)的廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)自(zi)動流(liu)入初(chu)曝池(chi)(chi),在(zai)(zai)高效(xiao)微生物(wu)制(zhi)劑的作用(yong)(yong)下,在(zai)(zai)廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)中存在(zai)(zai)的CN、SCN等可以抑制(zhi)硝(xiao)化菌的物(wu)質進(jin)行(xing)去(qu)除。從(cong)初(chu)曝池(chi)(chi)出水(shui)(shui)(shui)(shui)流(liu)入初(chu)沉(chen)池(chi)(chi)后(hou)進(jin)行(xing)泥(ni)(ni)水(shui)(shui)(shui)(shui)分離,那些污(wu)泥(ni)(ni)會(hui)(hui)重新流(liu)回(hui)初(chu)曝池(chi)(chi),出水(shui)(shui)(shui)(shui)會(hui)(hui)進(jin)入生化段(由(you)兼氧池(chi)(chi)、好氧池(chi)(chi)、二(er)沉(chen)池(chi)(chi)組(zu)成(cheng)),在(zai)(zai)高效(xiao)微生物(wu)制(zhi)劑的作用(yong)(yong)下,硝(xiao)化、反硝(xiao)化的脫氮過(guo)(guo)程就此完成(cheng),與此同時脫碳(tan)任務也完成(cheng)了(le),接著,二(er)沉(chen)池(chi)(chi)出水(shui)(shui)(shui)(shui)經過(guo)(guo)過(guo)(guo)濾之后(hou)達標排放或者回(hui)用(yong)(yong)。在(zai)(zai)系(xi)統里的剩余污(wu)泥(ni)(ni)經過(guo)(guo)濃縮脫水(shui)(shui)(shui)(shui)之后(hou)會(hui)(hui)被(bei)運到煤場在(zai)(zai)摻(chan)煤中使用(yong)(yong)。
三、主要技術特點
3.1 預處理技術
依靠亞硝(xiao)酸(suan)菌及(ji)硝(xiao)酸(suan)菌來(lai)實現硝(xiao)化(hua)反應,但(dan)是(shi)它(ta)們(men)比較容易受到有毒有害物(wu)質(zhi)(zhi)的(de)抑制,比如在(zai)焦化(hua)廢水(shui)中存(cun)在(zai)的(de)硫氰(qing)化(hua)物(wu)及(ji)高(gao)濃度有機物(wu)等。所以(yi),增加了初曝(pu)系統在(zai)使用A/O工藝之前。初曝(pu)池(chi)作為(wei)單獨存(cun)在(zai)的(de)污泥系統,它(ta)可以(yi)去除(chu)大多(duo)數的(de)有毒有害物(wu)質(zhi)(zhi)對那些抑制生物(wu)脫氮的(de)物(wu)質(zhi)(zhi),尤其是(shi)硫氰(qing)酸(suan)鹽以(yi)及(ji)其它(ta)的(de)有機物(wu),給硝(xiao)化(hua)過程營造了很好的(de)生化(hua)環境(jing)。
3.2 固定化細胞技術
粉(fen)末活(huo)性(xing)炭是HSB高(gao)效(xiao)微生(sheng)物(wu)(wu)所(suo)使用的(de)(de)(de)(de)主要(yao)載(zai)體,活(huo)性(xing)炭具(ju)(ju)有多孔(kong)結構(gou)的(de)(de)(de)(de)優勢,在和微生(sheng)物(wu)(wu)接觸的(de)(de)(de)(de)時候擁有很強(qiang)的(de)(de)(de)(de)吸附能力以(yi)及(ji)電荷(he)效(xiao)應(ying),從而(er)豐富(fu)了(le)(le)微生(sheng)物(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)種(zhong)類(lei),提高(gao)了(le)(le)濃度,進(jin)一步(bu)(bu)加快了(le)(le)硝化(hua)和反(fan)硝化(hua)的(de)(de)(de)(de)速度。與此同時也有利于菌種(zhong)和不容(rong)易(yi)代謝的(de)(de)(de)(de)有機物(wu)(wu)有較(jiao)長的(de)(de)(de)(de)接觸時間。生(sheng)化(hua)程度會進(jin)一步(bu)(bu)加深(shen)因為完(wan)整的(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)分解鏈,徹(che)底反(fan)應(ying)成為可能。細(xi)胞技術的(de)(de)(de)(de)固(gu)定化(hua)讓活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥具(ju)(ju)有較(jiao)高(gao)的(de)(de)(de)(de)凝聚性(xing)、較(jiao)強(qiang)的(de)(de)(de)(de)緊密度、較(jiao)好的(de)(de)(de)(de)污(wu)(wu)泥沉(chen)降(jiang)性(xing)。穩定的(de)(de)(de)(de)污(wu)(wu)泥,保存(cun)了(le)(le)更多種(zhong)類(lei)的(de)(de)(de)(de)菌種(zhong),生(sheng)物(wu)(wu)鏈也更加完(wan)整系(xi)統。
3.3 好氧反硝化與厭氧氨氧化
好(hao)氧反硝(xiao)化(hua)(hua)菌在(zai)存在(zai)于HSB中(zhong),這種菌也(ye)可(ke)以(yi)看做異養(yang)硝(xiao)化(hua)(hua)菌(傳統上的硝(xiao)化(hua)(hua)菌通常屬(shu)于化(hua)(hua)學自(zi)養(yang)的),在(zai)好(hao)氧條(tiao)件(jian)(jian)下它可(ke)以(yi)直接把(ba)氧轉(zhuan)化(hua)(hua)成(cheng)氧態產物。在(zai)HSB中(zhong)也(ye)會有厭氧氨(an)氧化(hua)(hua)混合(he)菌存在(zai),它可(ke)以(yi)以(yi)硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、二氧化(hua)(hua)碳(tan)和氧氣(qi)作為(wei)電子受體(ti),NH+4作為(wei)電子供體(ti),把(ba)氨(an)氮(dan)氧轉(zhuan)化(hua)(hua)成(cheng)氮(dan)氣(qi),在(zai)這種條(tiao)件(jian)(jian)下完成(cheng)高效脫(tuo)氮(dan)在(zai)低(di)碳(tan)源(yuan)條(tiao)件(jian)(jian)下。
四、系統的優化對策
4.1 抓好剩余氨水源頭預處理,不斷提高蒸氨效率
為了最大程(cheng)度的提(ti)高蒸(zheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)效果,可以使用下(xia)面(mian)所舉的幾個(ge)措(cuo)施:第(di)一(yi),除了剩(sheng)余(yu)(yu)(yu)氨(an)(an)(an)(an)(an)水(shui)(shui)新(xin)上除油器之外(wai),將蒸(zheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)的螺旋板(ban)換熱器變為列管式并(bing)且配置(zhi)具有蒸(zheng)汽清掃功能(neng)的裝置(zhi),讓剩(sheng)余(yu)(yu)(yu)的氨(an)(an)(an)(an)(an)水(shui)(shui)含(han)油小于70mg/L,盡量(liang)避(bi)免(mian)焦油把(ba)蒸(zheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)塔(ta)(ta)堵塞了。第(di)二,要(yao)及時的對剩(sheng)余(yu)(yu)(yu)氨(an)(an)(an)(an)(an)水(shui)(shui)的堿度進行調節(jie),讓固定(ding)氨(an)(an)(an)(an)(an)轉(zhuan)變成自由氨(an)(an)(an)(an)(an)。需要(yao)每半個(ge)小時測定(ding)一(yi)次蒸(zheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)廢水(shui)(shui)的pH值,看它(ta)的堿度是否超標,應該將它(ta)的pH值控制在8左右(you),確保蒸(zheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)廢水(shui)(shui)的出水(shui)(shui)氨(an)(an)(an)(an)(an)氮(dan)低于200mg/L。第(di)三,需要(yao)對剩(sheng)余(yu)(yu)(yu)氨(an)(an)(an)(an)(an)水(shui)(shui)量(liang)進行合理的調節(jie),保證(zheng)送入蒸(zheng)氨(an)(an)(an)(an)(an)塔(ta)(ta)的剩(sheng)余(yu)(yu)(yu)氨(an)(an)(an)(an)(an)水(shui)(shui)處于穩定(ding)水(shui)(shui)平。
4.2 初曝池溶解氧的調控
就生化(hua)(hua)系統而言(yan),進水(shui)(shui)水(shui)(shui)質的(de)(de)(de)(de)穩定(ding)(ding)是(shi)非常(chang)重要(yao)的(de)(de)(de)(de)前提條件,但(dan)是(shi)在實際的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)中(zhong),進水(shui)(shui)水(shui)(shui)質的(de)(de)(de)(de)絕對穩定(ding)(ding)是(shi)不(bu)可(ke)能(neng)做(zuo)到的(de)(de)(de)(de),所以一(yi)定(ding)(ding)要(yao)依據(ju)(ju)廢(fei)水(shui)(shui)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)COD和氨氮的(de)(de)(de)(de)濃(nong)度(du)來合(he)適的(de)(de)(de)(de)調(diao)(diao)解(jie)(jie)初曝池的(de)(de)(de)(de)溶解(jie)(jie)氧(yang)(yang)是(shi)十分重要(yao)的(de)(de)(de)(de)。初曝池的(de)(de)(de)(de)溶解(jie)(jie)氧(yang)(yang)設置(zhi)為1mg/L,如(ru)果進水(shui)(shui)COD較高的(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)候,可(ke)以把溶解(jie)(jie)氧(yang)(yang)調(diao)(diao)到3mg/L左右;如(ru)果發生硝化(hua)(hua)反應比較弱或(huo)者是(shi)重新啟動的(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)候,在提高初曝池溶解(jie)(jie)氧(yang)(yang)的(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)候也(ye)需要(yao)根(gen)據(ju)(ju)初曝池出(chu)水(shui)(shui)COD的(de)(de)(de)(de)高低(di)做(zuo)出(chu)決定(ding)(ding),最大程度(du)的(de)(de)(de)(de)減(jian)輕有機負(fu)荷(he),以便硝化(hua)(hua)反應及(ji)時(shi)(shi)出(chu)現。
4.3 內循環混合液回流比的控制
通過提(ti)(ti)(ti)供電子受體給反硝化以保持各(ge)個生化池中的污泥平衡這(zhe)個過程(cheng)是混(hun)合液(ye)進(jin)行回(hui)流(liu)的主要目的。當搗固焦爐投入生產之(zhi)后因為(wei)需(xu)要配合煤種的變化所造(zao)成(cheng)的焦化廢水(shui)含(han)有的成(cheng)分更(geng)加(jia)的復雜。科(ke)學家(jia)需(xu)要進(jin)一步(bu)提(ti)(ti)(ti)高(gao)混(hun)合液(ye)回(hui)流(liu)比有助于(yu)除(chu)去總(zong)氮,減(jian)小消耗堿的數量,通過這(zhe)樣(yang)來提(ti)(ti)(ti)高(gao)生化系統在運(yun)行過程(cheng)中的抗沖擊性。會(hui)(hui)提(ti)(ti)(ti)高(gao)兼氧池溶(rong)解氧如果回(hui)流(liu)比增(zeng)大的話,會(hui)(hui)抑制反硝化的反應,動力費用也會(hui)(hui)提(ti)(ti)(ti)高(gao)。因此,為(wei)了減(jian)小這(zhe)兩者之(zhi)間(jian)的沖突,在運(yun)行的過程(cheng)中不應該增(zeng)加(jia)兼氧池溶(rong)解氧的能力,可以提(ti)(ti)(ti)高(gao)混(hun)合液(ye)的回(hui)流(liu)比。
結論
綜上所述(shu),隨著我(wo)國經(jing)濟的(de)(de)不斷發展,我(wo)國的(de)(de)科學技(ji)術水(shui)(shui)平(ping)也得到了(le)極(ji)大的(de)(de)提高(gao),尤其是在(zai)處(chu)理(li)焦化(hua)廢水(shui)(shui)方(fang)面利用高(gao)效微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)HSB+A/O處(chu)理(li)工藝技(ji)術,HSB高(gao)效微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)處(chu)理(li)技(ji)術主要技(ji)術特(te)點:預(yu)處(chu)理(li)技(ji)術、固定化(hua)細胞(bao)技(ji)術、好氧(yang)反硝化(hua)與厭氧(yang)氨(an)氧(yang)化(hua)。
參考文獻:
[1]李(li)威,李(li)國祥.深度水處(chu)理(li)技術(shu)在(zai)焦化廢水處(chu)理(li)中的應用(yong)[J].內蒙古煤炭經濟,2017
[2]王孝維,薛暉軍,岳秀萍.焦化(hua)廢水反(fan)硝化(hua)脫氮(dan)過程pH和(he)ORP變化(hua)規(gui)律[J].太原理工大(da)學學報,2017
[3]王津,苑輝,侍瀏洋,高小龍,劉永,商振杰(jie),黃(huang)志勇,王興彪(biao).焦(jiao)化(hua)廢水(shui)生物強化(hua)處(chu)理工藝研究(jiu)[J].工業水(shui)處(chu)理,2017

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”