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        制漿造紙廢水深度處理研究

        2012-01-12 08:51:48王小聰郭曉偉胡文斐
        中國(guó)造紙 2012年12期
        關(guān)鍵詞:沉池混凝色度

        王小聰 郭曉偉 胡文斐 吳 磊

        (中國(guó)輕工業(yè)武漢設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司,湖北武漢,430060)

        目前,國(guó)內(nèi)大部分制漿造紙企業(yè)的廢水處理都采用一級(jí)沉淀、二級(jí)生化處理的工藝,盡管在生物處理過(guò)程中可以去除大部分可生物降解的化合物,但隨著GB3544—2008制漿造紙工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施,傳統(tǒng)的二級(jí)生物處理技術(shù)難以達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的排放要求。因此,在制漿造紙廢水排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格[1]的今天,對(duì)制漿造紙廢水進(jìn)行深度處理勢(shì)在必行。

        制漿造紙廢水深度處理主要有混凝、吸附、生物處理、膜分離、高級(jí)氧化及生態(tài)處理等處理技術(shù)[2-3],隨著環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,制漿造紙廢水深度處理技術(shù)也必將得到進(jìn)一步的發(fā)展。本課題采用混凝-Fenton氧化-砂濾工藝對(duì)生化處理后的制漿造紙廢水進(jìn)行深度處理。

        1 設(shè)計(jì)水量、水質(zhì)

        某制漿造紙企業(yè)生產(chǎn)中采用廢水深度處理工程,設(shè)計(jì)廢水深度處理能力為86000 m3/d,進(jìn)出水水質(zhì)如表1所列。

        表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

        2 工藝

        2.1 工藝流程

        采用混凝-Fenton氧化-砂濾工藝對(duì)二沉池出水進(jìn)行深度處理,工藝流程見圖1。

        2.2 原理分析

        制漿造紙廢水的深度處理主要是為了進(jìn)一步去除CODCr、微量污染物及脫色?;炷恋砉に囃ㄟ^(guò)A13+、Fe3+、Ca2+等的無(wú)機(jī)鹽和酰胺類有機(jī)高分子化合物與廢水中的較大分子有機(jī)物相互作用,達(dá)到去除廢水中呈膠體和微懸浮狀態(tài)的有機(jī)及無(wú)機(jī)污染物,降低廢水的色度和濁度的目的。Fenton氧化工藝是以H2O2為氧化劑、以亞鐵鹽為催化劑的均相催化氧化法,它利用反應(yīng)中產(chǎn)生的強(qiáng)氧化性的羥基自由基氧化廢水中的有機(jī)物,從而降低廢水的色度和CODCr[4],主要反應(yīng)方程式[5]如下:

        圖1 深度處理工藝流程圖

        Fenton反應(yīng)中加入的Fe2+和一部分被氧化生成的Fe3+都可在中性或堿性環(huán)境中水解絮凝[6],進(jìn)一步去除廢水中的色度和CODCr。反應(yīng)時(shí)間、pH值、FeSO4用量和H2O2用量是影響色度和CODCr去除效果的關(guān)鍵因素。該方法對(duì)污染物降解沒有選擇性,處理效率高,反應(yīng)迅速,二次污染小。砂濾工藝可以很好地去除Fenton氧化后的小分子有機(jī)物,進(jìn)一步去除廢水中殘留的懸浮物固體顆粒、膠狀物質(zhì)、濁度、CODCr等,以提高出水水質(zhì)。

        2.3 主要處理單元及設(shè)備

        (1)集水池 二沉池出水自流進(jìn)入深度處理系統(tǒng)的集水池,集水池長(zhǎng)12 m,寬12 m,采用4臺(tái)廢水提升泵將廢水提升至混凝反應(yīng)池。

        (2)混凝反應(yīng)池 反應(yīng)池長(zhǎng)35.8 m,寬5.0 m。通過(guò)投加絮凝劑使廢水中難以自然沉淀的膠體物質(zhì)以及細(xì)小的懸浮物聚集成較大的顆粒,使之與水分離,達(dá)到去除廢水中CODCr、SS和色度的目的。研究表明,采用混凝沉淀法處理廢紙?jiān)旒垙U水,其SS去除率可達(dá)85% ~98%,色度去除率可達(dá)90%以上,CODCr去除率可達(dá) 60% ~80%[7]。

        (3)三沉池 三沉池通過(guò)重力沉降和泥層的過(guò)濾作用將污泥與處理后的出水分離,共設(shè)2座輻流式沉淀池,直徑為65 m,根據(jù)污泥的性質(zhì),采用周邊傳動(dòng)刮吸泥機(jī)。

        (4)Fenton反應(yīng)池 由反應(yīng)池、pH值回調(diào)池、脫氣池、絮凝池4部分組成,長(zhǎng)66.1 m,寬16.3 m。向反應(yīng)池投加 H2SO4、FeSO4和H2O2,通過(guò)產(chǎn)生的強(qiáng)氧化性羥基自由基,氧化廢水中難被微生物降解的有機(jī)污染物質(zhì),降低廢水 CODCr[3]。反應(yīng)后的廢水經(jīng)pH值回調(diào)后,進(jìn)入脫氣池脫氣。為提高處理效果,向絮凝池投加絮凝劑,利用氧化與絮凝的協(xié)同作用可提高廢水處理效果[8]。

        (5)四沉池 共設(shè)置2座輻流式沉淀池,直徑為65 m。根據(jù)污泥的性質(zhì),采用周邊傳動(dòng)刮吸泥機(jī)。

        (6)除鐵曝氣池 為進(jìn)一步去除水中的Fe2+,向廢水中曝氣將Fe2+氧化成Fe2O3沉淀,通過(guò)砂濾系統(tǒng)進(jìn)行去除。除鐵曝氣池長(zhǎng)20 m,寬6 m。

        (7)活性砂濾池 采用帕克公司的ASTRASAND?活性砂濾系統(tǒng),具有體積緊湊,模塊化靈活布置的優(yōu)點(diǎn)。活性砂濾池由壓縮空氣作為動(dòng)力進(jìn)行濾砂循環(huán)清洗,清洗水回流進(jìn)入集水池。

        (8)清水池 清水池有效容積為6600 m3,出水采用清水泵提升至廠區(qū)回用水管網(wǎng),其余出水排放至城市綜合污水處理廠。

        (9)化學(xué)污泥濃縮池 三沉池和四沉池的污泥通過(guò)污泥泵輸送至污泥濃縮池,在此進(jìn)行濃縮,濃縮后污泥干固體含量為2%。濃縮污泥經(jīng)污泥泵輸送至現(xiàn)有污泥處理系統(tǒng)進(jìn)一步處理。污泥濃縮池上清液自流進(jìn)入集水池。污泥濃縮池直徑45 m,配備周邊傳動(dòng)刮吸泥機(jī)1臺(tái)。

        3 效益分析

        3.1 經(jīng)濟(jì)效益

        本工程處理水量86000 m3/d,占地面積28266 m2,日常運(yùn)行費(fèi)用主要包括操作人員工資、化學(xué)處理及污泥處理藥劑費(fèi)、電力消耗費(fèi)4部分,綜合運(yùn)行成本(2.6元/t)遠(yuǎn)低于 O3預(yù)氧化-BAF(3.7元/t)[9]等其他深度處理工藝[10],具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

        3.2 社會(huì)環(huán)境效益

        本工程采用混凝-Fenton氧化-砂濾工藝對(duì)二沉池出水進(jìn)行深度處理,出水水質(zhì)較好而且穩(wěn)定。砂濾池出水進(jìn)入清水池,經(jīng)清水泵提升至廠區(qū)回用水管網(wǎng)回用,補(bǔ)充生產(chǎn)用水,多余出水排放進(jìn)入城市綜合污水處理廠繼續(xù)處理。該處理工藝可有效地削減各污染物的排放量,從而大大減輕制漿造紙廢水對(duì)當(dāng)?shù)氐乇硭h(huán)境的污染。深度處理過(guò)程中產(chǎn)生的污泥經(jīng)脫水干化后外運(yùn)安全處置。

        4 工藝特點(diǎn)

        (1)本系統(tǒng)具有出水穩(wěn)定且水質(zhì)較好的特點(diǎn),能很好地滿足回用要求,工業(yè)中水回用是解決目前水資源短缺和水污染問(wèn)題嚴(yán)重的有效途徑,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

        (2)Fenton氧化和混凝聯(lián)用不僅可節(jié)約藥劑使用量,而且可提高處理效果。

        (3)活性砂濾可以很好地去除Fenton氧化后的小分子有機(jī)物,使CODCr<60 mg/L,SS<10 mg/L。

        (4)混凝-Fenton氧化-砂濾工藝是一種處理效果好、處理費(fèi)用低、適應(yīng)能力強(qiáng)的制漿造紙廢水處理工藝。

        5 結(jié)論

        采用混凝-Fenton氧化-砂濾工藝對(duì)二沉池出水進(jìn)行深度處理,出水水質(zhì)達(dá)到GB3544—2008制漿造紙工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,且滿足制漿造紙廢水回用水質(zhì)要求。該工藝組合體系完整,效果良好,運(yùn)行費(fèi)用低,制漿造紙廢水循環(huán)利用,可大幅減少生產(chǎn)用新鮮水取水量,同時(shí)減少制漿造紙廢水的排放量,為制漿造紙廢水的深度處理及回用提供了有效的參考,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。

        [1] 喬維川,洪建國(guó).《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的特點(diǎn)及企業(yè)應(yīng)對(duì)策略[J].中國(guó)造紙,2011,30(21),150.

        [2] 李志萍,劉千鈞,林親鐵,等.造紙廢水深度處理技術(shù)的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].中國(guó)造紙,2011,30(21):183.

        [3] 王承亮,馮文英,蘇振華.制漿造紙廢水深度處理技術(shù)[J].江蘇造紙,2010(3):43.

        [4] 張金玲,于軍亭,張 帥.Fenton法深度處理造紙廢水[J].黑龍江造紙,2011(1):33.

        [5] Martins R C,Rossi A F,Quinta-Ferreira R M.Fenton’s oxidation process for phenolic wastewater remediation and biodegradability enhancement[J].Journal of Hazardous Materials,2010,180:716.

        [6] 羅九鵬,韓 菲,姜 琦,等.Fenton-絮凝法預(yù)處理化工綜合廢水的研究[J].工業(yè)用水與廢水,2011,42(5):15.

        [7] 解 林,劉偉京,涂 勇.PAC+PAM深度處理廢紙?jiān)旒垙U水的影響因素研究[J].湖北造紙,2010(4):23.

        [8] 周 丹,呼世斌,張 濤.Fenton-混凝法處理造紙廢水的試驗(yàn)研究[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2004,27(S1):7.

        [9] 劉劍玉,汪曉軍,陳 彥.臭氧預(yù)氧化—BAF深度處理造紙廢水[J].中國(guó)造紙,2009,28(9):36.

        [10] 吳 迪,張 璇,孫星凡.O3/UV+BAC深度處理廢紙制漿造紙廢水[J].工業(yè)水處理,2009,29(1):39.

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