李寶生 蔡奎芳 張明新
(漯河市水務(wù)投資有限公司河南漯河462000)
城市污水除磷技術(shù)的方法與實踐
李寶生蔡奎芳張明新
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為滿足日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,探索出了生物除磷和化學(xué)除磷相結(jié)合的處理工藝,運行結(jié)果表明:當(dāng)進(jìn)水總磷為5mg/L左右時,出水總磷小于0.3mg/L。為類似污水處理廠的除磷提供了參考實例。
城市污水;氧化溝;生物除磷;化學(xué)除磷;藥劑選擇
伴隨水體富營養(yǎng)化問題日趨嚴(yán)重,城市污水處理必須考慮脫氮除磷。氮和磷流入水體后引起藻類的大量繁殖,水體處于缺氧狀態(tài),魚類死亡,水體生態(tài)功能退化,直接威脅人類的健康。雖然有機物、氮、磷同為水體生物的重要營養(yǎng)物質(zhì),但藻類等水生生物對磷更為敏感,因此嚴(yán)格控制出水的含磷量對控制水體富營養(yǎng)化十分重要?!冻擎?zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn)中,磷酸鹽(以P計)為不大于0.5mg/L,此外,地方政府為控制河流斷面水質(zhì),會對城市污水磷酸鹽的排放指標(biāo)提出更為嚴(yán)苛的要求。所以,迫切要求城市污水處理廠采取措施提升生物脫氮除磷效果,并積極尋求其它行之有效的除磷技術(shù)。
城市污水常用的除磷技術(shù)有化學(xué)除磷和生物除磷,目的都是將可溶性磷轉(zhuǎn)化為懸浮性磷,并從污水中分離?,F(xiàn)代污水除磷技術(shù)是利用磷的循環(huán)轉(zhuǎn)化過程,是廢水中的磷轉(zhuǎn)化為不溶性的磷酸鹽沉淀,或者利用細(xì)胞合成,將磷吸收到污泥細(xì)胞中的過程,前者為化學(xué)除磷,后者為生物除磷。我國城市污水碳氮比普通較低,對于中高濃度廢水(BOD5>200mg/L),采用生物脫氮除磷工藝比較合適,對低濃度廢水(BOD5<200mg/L),生物除磷經(jīng)常難以滿足要求,需要輔以化學(xué)除磷處理。另外,pH值、溫度、DO、硝態(tài)氮、有機物濃度等因素的變化,也會影響到活性污泥的生物除磷效果,客觀上也需要化學(xué)除磷進(jìn)行補充。
1.1污水廠處理規(guī)模和進(jìn)水水質(zhì)
污水廠設(shè)計進(jìn)水規(guī)模為日處理廢水6×104t,實際日處理廢水6.7×104t,進(jìn)水COD平均200mg/L、BOD5平均110mg/L、氨氮平均23mg/L、總氮平均35mg/L、總磷平均4.5mg/L,進(jìn)水污染物濃度尤其是COD、BOD5指標(biāo)均低于設(shè)計值。
1.2污水廠工藝流程
污水處理工藝流程為旋流沉砂+改良式氧化溝工藝,深度處理為混凝沉淀+過濾、消毒處理工藝,污水處理廠工藝流程見圖1。
圖1 污水處理廠工藝流程圖
2.1生物除磷原理
關(guān)于生物除磷,普遍認(rèn)可的生物除磷是聚磷菌(PAOS)的攝磷/釋磷原理。聚磷菌在厭氧條件下,受到壓抑而釋放出體內(nèi)的磷酸鹽,產(chǎn)生能量用于吸收快速降解有機物,并轉(zhuǎn)化為PH B(聚β羥丁酸)儲存起來;當(dāng)這些聚磷菌進(jìn)入好氧條件下時就降解體內(nèi)儲存的PH B產(chǎn)生能量,用于細(xì)胞的合成和吸磷,形成高濃度的含磷污泥,隨剩余污泥一起排出系統(tǒng),從而達(dá)到除磷目的。在厭氧條件下釋放1Mg的磷吸收儲存的有機物,經(jīng)好氧分解后產(chǎn)生的能量用于細(xì)胞合成、增殖,能吸收2Mg~2.4Mg的磷。因此,磷的吸收取決于磷的釋放,而磷的釋放取決于污水中可快速降解的有機物的含量,一般說來,這種有機物與磷的比值越大,除磷效果越好。相對于正常細(xì)胞的磷含量(1%~3%),PAOS的吸磷量可達(dá)12%。
生物除磷工藝的前提條件是聚磷菌必須在厭氧條件下受到抑制,隨后進(jìn)入好氧段才能增大磷的吸收量。因此生物除磷工藝必須在好氧段前設(shè)置厭氧段。本氧化溝按水流空間分布依次分為預(yù)缺氧區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū),針對污水易于生物降解的有機物相對于進(jìn)水氮、磷濃度不足的特點,采用分段進(jìn)水的控制策略,充分利用原水中的碳源進(jìn)行生物除磷。將進(jìn)水分為兩部分,80%主流進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)、20%旁流進(jìn)入預(yù)缺氧區(qū),污泥回流液分為兩部分,80%主流進(jìn)入缺氧區(qū),20%旁流進(jìn)入預(yù)缺氧區(qū),符合該污水廠進(jìn)水COD低,碳源缺乏的實際情況,可以在不影響脫氮和COD去除的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)良好的生物除磷。
2.2生物除磷效果
分析2015年4月份進(jìn)出水總磷的指標(biāo),可以發(fā)現(xiàn)在進(jìn)水總磷5mg/L以下時,二沉池出水總磷保持在0.5mg/L~0.8mg/L的水平上。在進(jìn)水COD濃度較低,平均在200mg/L以下時,生物除磷仍達(dá)到85%左右的處理效率。說明系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各項運行參數(shù)控制合理。在此基礎(chǔ)上,如果要進(jìn)一步降低出水總磷的濃度,就必須考慮輔助的化學(xué)除磷方法。進(jìn)出水總磷及處理效率匯總?cè)绫?。
表1 2015年4月進(jìn)出水總磷及處理效率
3.1化學(xué)除磷原理
化學(xué)除磷的基本原理是通過向污水中投加化學(xué)藥劑,使之與磷反應(yīng)生成不溶性的磷酸鹽,再通過固液分離將磷從污水中除去。常用金屬鹽中的鋁鹽和鐵鹽均可與廢水中的磷酸根發(fā)生反應(yīng)生成沉淀,從而達(dá)到除磷目的。金屬鹽的投加點比較靈活,可以在初沉池前、曝氣池中或曝氣池與二沉池之間,也可對二沉池出水進(jìn)行投加。
當(dāng)單純的生物除磷很難達(dá)到要求時,就需要輔以化學(xué)除磷工藝,有資料顯示,發(fā)達(dá)國家采用在一級或二級處理工藝中投加化學(xué)藥劑,最終出水總磷可以達(dá)到0.2mg/L。在美國,為保證有效除磷,大多數(shù)污水處理廠采取以化學(xué)除磷為主或以生物除磷為主、化學(xué)除磷為輔的除磷措施。另外,生物脫氮除磷均需要有機物作為碳源,當(dāng)水體中有機碳源不足時,可通過添加化學(xué)除磷單元來強化除磷[10]。
在化學(xué)除磷過程中,磷的去除效率和化學(xué)藥劑的種類、投加量、藥劑投加位置、污泥濃度、溫度等多種因素有關(guān),其中藥劑種類、投加量、投加位置對除磷效果的影響最為顯著。
3.2除磷藥劑篩選試驗
3.2.1試驗方法
選取常用的化學(xué)除磷藥劑聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、三氯化鐵(FeCl3)
進(jìn)行藥劑篩選試驗,試驗用水選用二沉池出水。投藥量按10mg/L、20mg/L、30mg/L、40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L、80mg/L、90mg/L的濃度梯度依次增加。
總磷采用鉬銻抗壞血酸分光光度法測量,試驗原水總磷為0.5mg/L~0.9mg/L。試驗時,在10個燒杯中分別加入1000mL污水,第一個燒杯不加藥,作為對照。其余9個燒杯分別依次增量加入混凝劑,然后將燒杯置于攪拌器上進(jìn)行混凝試驗[11]。攪拌過程分為兩個階段:快速攪拌2min,轉(zhuǎn)速200rpm,慢速攪拌15min,轉(zhuǎn)速50rpm。沉淀30min后,取上清液進(jìn)行分析,根據(jù)試驗結(jié)果分析不同濃度梯度下,各藥劑的除磷效果及投加成本[12]。
3.2.2試驗結(jié)果及分析
以二沉池出水為原水,進(jìn)行不同濃度梯度下加藥混凝試驗,進(jìn)水總磷濃度為0.68mg/L,各混凝劑除磷效果見圖2、圖3、圖4。
圖2 PFS除磷效果
圖3 PAC除磷效果
分析試驗結(jié)果可以看出,使用三組藥劑均可使廢水總磷降低到0.2mg/L以下,不同的是使用PFS藥劑量為60mg/L、PAC的藥劑量為50mg/L、FeCl 3的藥劑量為40mg/L。當(dāng)PFS的藥劑投加量超過70mg/L、PAC的藥劑投加量超過60mg/L、FeCl3的投加量超過50mg/L時,對污水中總磷的去除效果不再明顯。從藥劑費用上來看,PFS和PAC價格大約2200元/噸,F(xiàn)eCl3價格大約2400元/噸。因此,從處理成本及處理效果的綜合因素來看,使用FeCl3作為該污水的化學(xué)除磷藥劑較為合適,按40mg/L的投加量來計算,噸水的藥劑成本為0.096元。
3.3生產(chǎn)運行化學(xué)除磷投加點選擇
化學(xué)除磷根據(jù)藥劑投加點的不同,可以分為:前沉析、同步沉析、后沉析等[13]。采用前沉析時,藥劑投加量大、污泥產(chǎn)量會增多,同時會降低污水中的有機碳源,不利于低濃度污水的脫氮除磷。采用后沉析時,需要設(shè)置單獨的混凝沉淀設(shè)備設(shè)施,增加處理流程。綜合考慮以上因素,漯河沙北污水處理廠生產(chǎn)運行中嘗試采用同步沉析的方法,把化學(xué)藥劑的投加點選在氧化溝到二沉池中間的配水井上,通過管道混合和二沉池的周邊配水完成藥劑的混凝反應(yīng)過程。這樣選擇投加點的優(yōu)點是,污水中的磷先經(jīng)生物除磷被大部分去除,因此加藥量較前沉析少,污泥產(chǎn)量少,無需專門的混凝沉淀設(shè)施。除磷藥劑選擇FeCl3,投加量按40mg/L進(jìn)行。
3.4生產(chǎn)運行除磷效果
漯河沙北污水處理廠自2015年11月下旬開始采用化學(xué)除磷處理,化學(xué)藥劑投加3天后,出水總磷迅速降低到0.3mg/L以下,目前可以穩(wěn)定運行在0.2mg/L左右,對比2015年4月同期的總磷出水指標(biāo)來看,化學(xué)除磷效果顯著。2016年4月份進(jìn)出水總磷及去除率見表2。
圖4 FeCl3除磷效果
表2 2016年4月進(jìn)出水總磷及處理效率
3.5化學(xué)藥劑對活性污泥的影響
化學(xué)藥劑投加后,會對污泥產(chǎn)量及污泥特性產(chǎn)生影響,通常會增加污泥量,改善污泥粒徑的大小,提高污泥沉降性能,有利于污泥的沉淀[14]。通過污水廠的生產(chǎn)運行表明,化學(xué)藥劑投加后污泥量增加約為8%,活性污泥菌膠團增大,污泥體積指數(shù)由150降低到120左右,間接說明了污泥性能的改善。
(1)生產(chǎn)實踐表明,在生物強化除磷基礎(chǔ)上輔以化學(xué)除磷,可以把出水總磷穩(wěn)定在0.3mg/L以下。投加混凝劑可以改善污泥性能,沒有對污水處理的其它運行產(chǎn)生不利影響。
(2)各污水廠水質(zhì)不同,具體的污水處理工藝不同,需要通過詳細(xì)的實驗來篩選合適的化學(xué)藥劑及其投加量。
(3)需要結(jié)合污水處理工藝的實際情況,確定合理的藥劑投加點,以降低藥劑消耗和處理成本。
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李寶生(1968年9月),河南漯河人,長期從事城市污水處理廠運行管理工作,工程師。