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        醫(yī)藥中間體廢水處理改造工程實例

        2017-09-06 07:51:54姚繼偉李鳴飛
        環(huán)境科技 2017年2期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)廢水芬頓混凝

        樊 健, 姚繼偉, 楊 堯, 李鳴飛

        (1.南京大學環(huán)境規(guī)劃設計研究院有限公司, 江蘇 南京 210009;2.常州龍德環(huán)保工程有限公司, 江蘇 常州 213100)

        0 引言

        江蘇省宿遷市某生物化學公司主要生產(chǎn)4-乙酰氧基雜環(huán)丁酮、苯乙酮和卡培他賓等醫(yī)藥中間體,生產(chǎn)過程中帶入大量的溶劑、無機鹽等。廢水鹽分高、組分復雜,具有高毒性、難生化特點[1-5]。企業(yè)污水處理站原工藝為隔油-調(diào)節(jié)-沉淀-UASB-SBR,出水不穩(wěn)定,COD時有超標。本文針對水質(zhì)特點提出了改造工藝方案并進行工程改造,增設了電解-芬頓氧化物化處理工藝[6-9],并對生化系統(tǒng)好氧工段進行了強化[10-13]。運行結(jié)果表明,改造實施后項目廢水出水穩(wěn)定,取得了良好的處理效果,可為類似醫(yī)藥中間體精細化工企業(yè)廢水處理提供參考。

        1 水質(zhì)水量與排放要求

        1.1 水質(zhì)水量與排放要求

        根據(jù)建設方提供的水質(zhì)資料,結(jié)合現(xiàn)場考察,本項目生產(chǎn)廢水排放情況見表1。

        表1 生產(chǎn)廢水排放情況

        其余廢水,如真空泵排污水、地面沖洗水、初期雨水和生活污水等約140 t/d,合計總處理水量為175 t/d。

        出水水質(zhì)執(zhí)行GB 8978—1996《污水綜合排放標準》的三級標準,ρ(CODCr)≤500 mg/L,ρ(SS)≤400 mg/L,此外根據(jù)企業(yè)與園區(qū)污水廠簽訂的排污協(xié)議,處理出水中ρ(鹽)≤8 000 mg/L。

        2 原處理工藝及問題分析

        2.1 處理工藝

        原處理工藝流程見圖1。

        圖1 原廢水處理工藝流程

        2.2 存在的主要問題

        (1)缺失必要的預處理手段,僅靠隔油沉淀去除部分浮油及SS,對廢水中溶解性的有機物沒有針對性的生物毒性解除手段。

        (2)水質(zhì)水量缺少必要的調(diào)節(jié)手段,本項目生產(chǎn)廢水來水水質(zhì)波動大,僅靠一個調(diào)節(jié)池收納所有廢水,易對生化系統(tǒng)造成沖擊。

        (3)采用傳統(tǒng)的SBR工藝,當UASB出水不穩(wěn)定時,本系統(tǒng)沒有任何緩沖能力,出水COD及SS均易超標。

        3 工程改造方案

        3.1 改造思路及工藝流程

        綜合考慮廢水特點,處理要求及現(xiàn)有構(gòu)筑物,確定工程改造主要為:廢水分類收集,增設預處理,強化生化處理,末端保障。

        (1)分類收集:利用現(xiàn)有構(gòu)筑物增加1座生產(chǎn)廢水收集池,主要收集車間生產(chǎn)廢水,所有生產(chǎn)廢水在本池中混合均質(zhì)。

        (2)增設預處理:針對廢水中氯化鈉含量高的特點,增設電解裝置進行前置預處理,電解-電絮凝不僅可以使廢水中的膠態(tài)雜質(zhì)、懸浮雜質(zhì)絮凝沉淀而分離,而且陽極的氧化作用和陰極的還原作用,能去除水中多種污染物。電解出水聯(lián)合芬頓氧化進行深度氧化,進一步使廢水中的苯環(huán)類、雜環(huán)類有機物開環(huán),以利于后續(xù)綜合生化處理。芬頓氧化出水再加入適量絮凝劑混凝沉淀,便可大幅削減SS及部分COD。

        (3)強化生化處理:通過將原有SBR池中增設組合填料,改造成生物接觸氧化池,增加單位容積生物固體量,提高容積負荷,對水質(zhì)水量聚變有較強的適應能力。

        (4)末端把關(guān):增設二沉池1座,對生化出水進行泥水分離,以確保出水SS穩(wěn)定達標,并能進一步降低出水COD。

        改造后廢水處理工藝流程見圖2。

        圖2 改造后的工藝流程

        3.2 主要改造單元技術(shù)參數(shù)

        (1)收集池:1座,用于收集高濃度工藝廢水。L×B×H=9 m×4 m×3.2 m,有效容積100 m3,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),水力停留時間3 d。配置硫酸加藥系統(tǒng),硫酸質(zhì)量分數(shù)為50%,加藥泵1臺,型號JX50/0.63,Q=50 L/h,N=0.37 kW,池內(nèi)設穿孔曝氣管對廢水進行攪拌均質(zhì),在線pH計1套。

        (2)電解-電絮凝:1座,針對廢水中的大分子有機物等進行電解氧化。L×B×H=2.5 m×1.5 m×2.5 m,材質(zhì)PP,水力停留時間2 h。配備10 A直流電源,石墨電極,池內(nèi)添加顆粒炭作電極填料,并設有曝氣系統(tǒng),曝氣量為0.5 m3/min。

        (3)芬頓氧化罐:1座,通過加入適量雙氧水,對電解出水進一步進行氧化。D×H=2.5 m×3.5 m,有效容積15 m3,內(nèi)裝填鐵碳規(guī)整填料5 m3,材質(zhì)鋼襯FRP,有效停留時間10 h。配置雙氧水和硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)。

        (4)混凝沉淀槽:1座,加入適量絮凝劑進行混凝處理,通過絮凝作用去除懸浮物。L×B×H=3.0m×2.0m×3.0 m,q=0.75 m3/(m2·h),配套PAM和液堿加藥系統(tǒng),池內(nèi)設2臺槳式攪拌機,下設泥斗。

        (5)接觸氧化池:1座,有效容積 200 m3,L × B ×H=12 m×3 m×5.5 m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5 m,水力停留時間27 h。池內(nèi)新增組合填料80 m3,并配套DO監(jiān)測儀1臺,曝氣量Q=2 m3/min。

        (6)二沉池:1座,D × H=3.5 m × 3.0 m,碳鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)刷環(huán)氧煤瀝青防腐,q=0.65 m3/(m2·h)。 設有污泥回流泵2臺,污泥回流至接觸氧化池,回流比1~3∶1。

        (7)排放池:1座,用作尾水池兼監(jiān)測池,有效容積:300 m3,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu)用于水質(zhì)監(jiān)測并留有足夠的緩沖容積,滿足園區(qū)一企一管需求。

        4 運行效果及成本分析

        該項目于2016年4月份工程改造結(jié)束,污水站廢水處理系統(tǒng)正式開始運行調(diào)試,物化工段根據(jù)每日實際進水水質(zhì)水量按比例投加藥劑,依據(jù)現(xiàn)場實驗條件,及時檢測各工段進出水COD狀況;生化工段通過污泥接種、馴化出成熟的活性污泥。經(jīng)過1個月的運行調(diào)試,整個系統(tǒng)穩(wěn)定運行,處理出水可達化工園區(qū)接管標準,見表2。

        表2 園區(qū)接管標準

        4.1 運行效果

        (1)物化處理 CODCr去除效果

        預處理采用“電解+芬頓氧化+混凝沉淀”,調(diào)試期運行了15批次,處理效果見圖3。通過圖3可以看出,控制電流I=5~10 A及雙氧水的加藥量0.5%~1%,預處理工段的處理效率能得到一定的保證,進水CODCr質(zhì)量濃度為20 000~30 000 mg/L,最終混凝沉淀池出水維持CODCr質(zhì)量濃度為12 000 mg/L左右,去除率穩(wěn)定在50%左右。

        圖3 “電解+芬頓+混凝沉淀”進、出水CODCr及去除率

        (2)生化處理CODCr去除效果

        經(jīng)過物化處理后的生產(chǎn)廢水和其它廢水在調(diào)節(jié)池中進行配水調(diào)節(jié),控制進入生化系統(tǒng)CODCr質(zhì)量濃度為2 400~2 800 mg/L,減少水質(zhì)變動對生化系統(tǒng)帶來的沖擊,生化系統(tǒng)在經(jīng)過20 d的調(diào)試后進入了穩(wěn)定運行階段,出水CODCr質(zhì)量濃度維持在350~450 mg/L,去除率穩(wěn)定后可達85%左右,具體處理效果見圖4。

        圖4 生化處理進、出水CODCr及去除率

        由圖4可知,在預處理處理效果穩(wěn)定及進水水質(zhì)控制適當?shù)那疤嵯拢蠻ASB系統(tǒng)可以較快的適應進水水質(zhì),整個調(diào)試周期比預期的要縮短不少,經(jīng)過1個多月運行后,出水水質(zhì)較為穩(wěn)定,滿足接管標準。同時在本次調(diào)試運行過程中發(fā)現(xiàn)電解工段產(chǎn)生泡沫較多,后續(xù)建設方增設了水噴淋裝置進行消泡,效果顯著,也為后續(xù)類似工程設計時提供了寶貴的經(jīng)驗。

        4.2 運行成本分析

        本項目運行成本以直接成本計,不含人工及設備折舊費用。

        (1)電費

        本系統(tǒng)動力裝機容量為51 kW,運行負荷為30 kW,日耗電量為562 kW,電費按0.7元/kW,日處理水量按175 t計,則單位廢水運行費用E1=562×0.7/175=3.2元。

        (2)藥劑費

        ①芬頓氧化用硫酸亞鐵、雙氧水

        硫酸亞鐵按300元/t,雙氧水按1 500元/t計,硫酸亞鐵投加量為200 mg/L,雙氧水投加體積分數(shù)為0.5%。

        ②混凝沉淀用PAM和液堿

        液堿按900元/t,PAM按15 000元/t計,液堿投加體積分數(shù)為0.2%,PAM投加量為5 mg/L;。

        以上按日處理35 t生產(chǎn)廢水,藥劑費為11.9元/t廢水,按整個污水站日處理175 t計,則項目藥劑費用E2=2元/t。

        (3)固廢處理費用

        項目固廢主要來源于物化處理單元,日均產(chǎn)生量約20 kg污泥(含水率80%),按照當?shù)匚U處理費用5 500元/t計,則E3=55×20/175=6.28元/t。

        綜上,單位廢水處理費用E=E1+E2+E3=11.5元。

        5 結(jié) 語

        通過改造后的工程實踐證明,采用電解-芬頓-混凝沉淀物化處理生產(chǎn)廢水簡單有效,處理出水再和其余廢水混合采取UASB-接觸氧化處理,效果穩(wěn)定,該改造工藝結(jié)構(gòu)緊湊,維護管理方便,出水指標穩(wěn)定達GB 8978—1996《污水綜合排放標準》的三級標準,對中小規(guī)模的醫(yī)藥、農(nóng)藥廢水處理工程具有一定的參考價值。

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