ABR&BAF組合工藝處理造紙廢水
廣東省江門市某造紙廠利用廢紙為原料,主要生產瓦楞紙和衛生紙。產生的廢水主要包括廢紙制漿廢水和造紙白水。廢水經氣浮處理后進入回用水池,大部分回用,其中2400 m3/d廢水需經二級生化處理后排放。
該工程于2008 年5 月動工建設,2008 年9 月開始試運行,處理后各項指標均達到《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB3544-2008)第二時段一級標準之現有企業水污染排放限值,并通過當地環保部門驗收。
1 工程設計
1.1 設計水質、水量
工程設計水質如表1 所示。
表1 設計水質
Tab.1 Design of water quality
設計水量為2400 m3/d,構筑物處理量Q=125 m3/h(每天以24 h 計算)。
1.2 工藝流程
工程工藝流程見圖1。
注:虛框表示原有設備或設施
圖1工藝流程方框圖
Fig.1 Process block diagram
生產廢水收集后,經格柵去除飄浮的紙屑,再經淺層氣浮進一步去除懸浮物質等雜質后進入回用水池,大部分水回用于前生產工藝,一部分水2400 m3/d 用泵提升至ABR 池,水中的難降解的有機污染物染料、高分子物質等在厭氧菌和兼性菌的作用下開環斷鏈生成小分子的物質,有利于進一步的處理,而一部分有機物降解為無機小分子,出水進入曝氣生物濾池,通過風機向曝氣生物濾池曝氣充氧,水中有機物被好氧微生物菌絮凝、氧化、分解,同時大部分的懸浮物被截留在濾料上,上清液經清水池達標排放。
1.3 主要構筑物及設備
工程的主要構筑物及設備如表2 所示。
表2 主要構筑物及設備
Tab.2 Major structures and equipment
2 運行調試
2.1 污泥培養
為了縮短培養時間,活性污泥的馴化采用直接培馴法。接種污泥取自某生活污水廠干化污泥,含水率60 %左右,其中ABR 投加干污泥20 t、BAF 投加干污泥10 t,并按BOD5︰N︰P=100︰5︰1 的比例投加碳、氮、磷源,同時分別在ABR 池和BAF 注入清水。初期BAF 連續鼓風悶曝。當ABR和BAF 池內出現填料上出現生物膜,停止曝氣,靜置澄清后,利用潛水泵將上清液排放到預定水位后,投加相同量的物化處理后的造紙廢水,進入下一個周期。造紙廢水占總進水量比例逐漸由20 %提高至100 %,以便對微生物進行馴化。大約經歷1 個月的時間,經生物鏡檢,污染狀態良好,整個工程投入正式運行。
2.2 影響因素
在調試及運行中,對許多影響處理效果的因素進行了調整,使每一個階段的處理都達到最佳效果。
2.3 生化處理控制
(1)進水COD 的控制:雖然缺氧/好氧工藝具有耐沖擊負荷能力,為使生化效果穩定,生化進水的COD 值不宜波動過大,一般在400~500 mg/L 左右。
(2)pH 控制:生化進水pH 范圍控制在7~8 左右。
(3)DO 控制: ABR 的溶解氧必須控制在0.5 mg/L 以下。BAF 在曝氣區要保持DO 在5 ~6 mg/L,并根據BOD5︰N︰P=100︰5︰1 計算合理的氮、磷投加,以保持微生物的生長需要。
3 運行結果
當地環保部分對該工藝廢水的監測結果如表3 所示。日常運行中,各處理階段的效果如表4 所示。
表3 廢水處理效果
Tab.3 The effect of wastewater treatment
表4 日常運行監測數據
Tab.4 Day-to-day operation of the monitoring data
4 結論
(1)造紙廢水中含有大量的無機離子及難降解有機物,將氣浮反應放在處理前,不但能有效地去除這些物質,還可大量去除其他污染物,減輕生物處理的負荷。
(2)在ABR 水解酸化作用,池內水解酸化菌將水中難降解的大分子有機物轉化為易被微生物降解的可溶性小分子,提高了廢水的可生化性,降低了BAF 的有機負荷,提高了生化處理效率。
(3)BAF 反洗采用先進行氣洗2~4 min,然年后氣水混沖3~5 min,最后水洗3~5 min。反洗采用自動化系統控制。水反洗強度:20.8 m3/(m2·h),氣反洗強度:41.8 m3/(m2·h)。
(4)項目總投資260 萬元,其中土建投資110 萬元,設備材料費以及其他為150 萬元。
(5)采用ABR&BAF 組合工藝處理造紙廢水在節省占地面積同時,運行費用也較低,電費與人工費折合為 0.30 元/m3(廢水)。
參考文獻
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[3]鄭俊,吳浩汀,程寒飛.曝氣生物濾池污水處理新技術及工程實例[M].化學工業出版社,2002.
(本文文獻格式:畢芳,鄧沁瑜,黃任東.ABR&BAF組合工藝處理造紙廢水[J].廣東化工,2009,36(7):156-157)
[作者簡介] 畢芳(1981-),女,湖北人,助理工程師,在職碩士研究生,主要研究方向為水污染控制。
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