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        合成氨系統(tǒng)污水裝置處理能力的影響因素

        2014-11-10 05:49:00譚冬梅
        云南化工 2014年3期
        關鍵詞:溶氧煤氣化活性污泥

        譚冬梅

        (云南天安化工有限公司總工室,云南安寧650309)

        云南天安化工有限公司合成氨系統(tǒng)污水處理裝置是50萬t/a合成氨裝置的配套設施,于2007年建成投產(chǎn),污水采用常州海鷗水處理有限公司提供的活性污泥法進行生化處理。

        1 存在的問題

        污水裝置原設計處理能力為100 m3/h[1],但實際處理能力僅為35~55 m3/h,遠遠低于設計值。由于污水裝置處理量小,當上游污水量大時,為避免出水超標,只能限制上游送污水裝置水量,將污水緩存至上游沉降池,擇機再送至污水裝置進行處理。污水裝置處理能力小,應對上游廢水負荷波動的能力差,環(huán)境風險大。

        2 原因分析

        污水裝置在日常運行過程中主要表現(xiàn)為出水氨氮含量較高,這一現(xiàn)象直接制約著該系統(tǒng)負荷的提升。

        本套裝置采用活性污泥法對污水進行生化處理。影響微生物降解能力的因素主要有以下幾點:廢水量、廢水成分、溶氧、水力停留時間、pH、水中有毒有害物質(zhì)的種類和濃度等。

        2.1 廢水量的影響

        合成氨系統(tǒng)運行產(chǎn)生的廢水量基本都在設計范圍內(nèi),數(shù)據(jù)見表1。

        表1 廢水量實際產(chǎn)生和設計值Table 1 Waste water quantity of actual production and design value

        從表1可知,各主裝置實際產(chǎn)生的廢水及總量并未超出設計值,對污水裝置處理能力沒有影響。

        2.2 廢水成分的影響

        本套污水裝置處理的廢水主要來自上游煤氣化裝置、合成車間甲醇洗工段、生活污水。各處污水成分均不同,但除煤氣化廢水氨氮含量外,其他成分含量基本上都在設計范圍內(nèi)。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,煤氣化廢水實際氨氮含量長期高于設計值150 mg/L,且污水裝置日常運行過程中出水氨氮含量常常接近最大允許值,為避免出水超標,工藝車間只能將污水裝置總進水量控制在30~50 m3/h。

        2.3 溶氧的影響

        正常運行期間,活性污泥池溶氧控制指標為:2#池 <3.0 mg/L,3#池3.0 ~6.0 mg/L。為確保溶氧指標控制在正常范圍內(nèi),當出現(xiàn)溶氧超標現(xiàn)象時,工藝車間將開大供氣閥,或關小放空閥,保證曝氣充足。

        活性污泥池正常運行期間表面應比較平靜,并伴有微小氣泡,但現(xiàn)場局部出現(xiàn)波濤翻滾現(xiàn)象,曝氣劇烈,且曝氣頭損壞頻繁。

        產(chǎn)生上述曝氣不均的主要原因是局部供氣流量、壓力大,超過曝氣頭的承壓能力,導致曝氣頭破裂。曝氣頭損壞區(qū)域曝氣效果不好,進而影響整個活性污泥池的出水水質(zhì)。

        2.4 水力停留時間的影響

        根據(jù)對現(xiàn)場實際情況的了解,活性污泥池有效容積2 800 m3,通過調(diào)節(jié)污水回流量,完全可以達到足夠的水力停留時間。

        2.5 pH的影響

        現(xiàn)場活性污泥池進水pH均能保持在控制指標6~9內(nèi),不是影響污水裝置處理能力的因素。

        2.6 有毒有害物質(zhì)的影響

        廢水中的CN-會影響硝化細菌的活性,現(xiàn)場運行情況顯示活性污泥池進水CN-均在控制范圍內(nèi),基本不會對硝化菌產(chǎn)生抑制作用。

        3 整改措施

        綜合上述分析,可確定制約污水裝置處理能力的主要因素為:煤氣化廢水氨氮含量高、活性污泥池曝氣不均勻、不充足。

        3.1 增加曝氣風機

        由于煤氣化廢水氨氮含量比設計值高1~2倍,且氨氮耗氣量是COD耗氣量的5倍,因而活性污泥池原有配套風機(單臺設計流量24 m3/min,一開一備)已不能滿足曝氣要求,為確保曝氣充足,目前新上了2臺34 m3/min的風機。

        3.2 增加曝氣頭

        改造前,現(xiàn)場1#池采用液下曝氣機進行曝氣,2#、3#池采用曝氣頭進行曝氣,每個池中設置Φ65 mm×L75 mm的管膜式曝氣器30組。改造前曝氣頭布置情況見圖1。

        圖1 改造前曝氣頭布置平面示意圖Figure 1 Plan view layout of the aeration head before the transformation

        由圖1可見,池中曝氣頭數(shù)量少,易導致布氣不均勻不充足。為改善曝氣效果,根據(jù)計算及已有曝氣頭布置情況,拆除1#池內(nèi)液下曝氣機,整池設置46組Φ65 mm×L75 mm管膜式曝氣器;在2#、3#池內(nèi)分別增加16組Φ65 mm×L75 mm管膜式曝氣器。改造后曝氣頭布置情況見圖2。

        圖2 改造后曝氣頭布置平面示意圖Figure 2 Plan view layout of aeration head after transformation

        3.3 加強操作維護

        在日常操作中,根據(jù)活性污泥池溶氧情況及時調(diào)節(jié)供氣閥開度。當空氣壓力大時,打開現(xiàn)場放空閥進行泄壓,防止曝氣頭超壓損壞。曝氣頭損壞及時更換,確保曝氣效果。

        5 技改效果

        污水裝置經(jīng)過上述技術改造后,處理能力大為提升。當煤氣化廢水氨氮質(zhì)量濃度<200 mg/L時,可處理廢水100 m3/h;當煤氣化廢水氨氮質(zhì)量濃度在200~250 mg/L時,可處理廢水60~70 m3/h。經(jīng)過改造,污水裝置應對上游廢水負荷波動的能力大為增強,降低了環(huán)境風險。

        [1]郭曉紅.污水裝置工藝手冊[M].昆明:云南天安化工有限公司,2013.1-3.

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