杜 虎
(南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院,江蘇 鹽城 224000)
硫化促進(jìn)劑作為橡膠助劑的一個(gè)分支,其生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量含鹽高、難降解的廢水。寧夏某化工企業(yè)生產(chǎn)MBT (M) 、CBS、TBBS (NS)等產(chǎn)品。企業(yè)原有廢水處理工藝為蒸發(fā)+稀釋后進(jìn)生化調(diào)節(jié)池。由于廢水中存在一些有毒有害物質(zhì),即使稀釋后進(jìn)生化系統(tǒng),也時(shí)常導(dǎo)致生化系統(tǒng)出水無(wú)法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。本文以該企業(yè)生產(chǎn)廢水為例,在原有廢水處理工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),探究酸析+蒸發(fā)+氧化+生化組合工藝對(duì)橡膠助劑生產(chǎn)廢水的處理效果。
實(shí)驗(yàn)廢水來(lái)自企業(yè)生產(chǎn)過程中排放的廢水,水樣為無(wú)色澄清透明。相應(yīng)的進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
企業(yè)原有的工藝:蒸發(fā)+稀釋后進(jìn)生化,已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)有環(huán)保的要求。根據(jù)試驗(yàn),結(jié)合以往的工程經(jīng)驗(yàn),對(duì)現(xiàn)有的工藝流程進(jìn)行改進(jìn)。新的工藝流程如圖1所示(新增了氧化單元以及水解酸化單元)。
圖1 廢水處理流程圖
原有工藝中,廢水直接進(jìn)入蒸發(fā)器實(shí)現(xiàn)固液分離,蒸發(fā)冷凝水經(jīng)稀釋后進(jìn)入生化單元。原有工藝存在兩方面問題:原水直接進(jìn)入蒸發(fā)器,廢水中存在一些有機(jī)物容易導(dǎo)致蒸發(fā)器結(jié)垢,且蒸發(fā)冷凝液中存在有害物質(zhì),造成后續(xù)生化系統(tǒng)不穩(wěn)定[1]。變更后的工藝采用HCl來(lái)調(diào)節(jié)pH。廢水中存在一些有機(jī)物,這些物質(zhì)經(jīng)過酸析步驟后會(huì)從廢水中析出,經(jīng)過分離過濾后,COD得以降低,降低后續(xù)單元的運(yùn)行負(fù)荷。同時(shí)此部分物質(zhì)可以作為原料回用到前端生產(chǎn)工藝當(dāng)中[2-3]。
經(jīng)檢測(cè),蒸發(fā)冷凝液中出了苯胺類物質(zhì),還存在其它環(huán)類有機(jī)物。通過氧化以及水解酸化單元處理后,降低水中微生物毒害性,無(wú)須稀釋后便可進(jìn)入后續(xù)生化單元進(jìn)行處理,冷凝水經(jīng)過生化單元處理后可以達(dá)到排放要求[4]。
組合工藝各單元構(gòu)筑物運(yùn)行參數(shù)如表2所示。
表2 構(gòu)筑物運(yùn)行參數(shù)
COD測(cè)定采用重鉻酸鉀法;氨氮測(cè)定采用納氏試劑比色法;TN測(cè)定采用紫外分光光度法。
改造后的系統(tǒng)調(diào)試于2020年6月30日進(jìn)入穩(wěn)定期,對(duì)各個(gè)處理單元的出水水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)。連續(xù)監(jiān)測(cè)3個(gè)月,選取COD、氨氮、總氮作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
由表3可知,在系統(tǒng)的平均進(jìn)水COD為由7 900 mg/L降低為最終出水的255 mg/L,對(duì)應(yīng)的COD去除率依次為96.7%。
表3 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì) ρ/mg·L-1
廢水經(jīng)過酸析處理后,析出的有機(jī)物被回收,這部分有機(jī)物可以回用;然后經(jīng)過蒸發(fā)單元將水中的鹽分與用水進(jìn)行分離,冷凝液進(jìn)入氧化單元去除苯胺以及其它雜環(huán)有機(jī)物[5];再后進(jìn)入水解酸化單元提高廢水的可生化性;最后經(jīng)過原有2級(jí)A/O單元處理后,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
由表3可知,雖然進(jìn)水存在一定波動(dòng),但是最終出水COD較為穩(wěn)定,說明該系統(tǒng)對(duì)廢水具有一定的抗沖擊性。原因在于:一方面,采用酸析以及氧化工藝,降低了廢水中有毒物質(zhì)對(duì)生化系統(tǒng)的沖擊;另一方面,水解酸化提高了后續(xù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。采用厭氧+好氧組合工藝能夠提高整個(gè)系統(tǒng)的抗沖擊性,使得微生物在運(yùn)行過程中,性能逐漸達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)[6]。
由表3可知,系統(tǒng)運(yùn)行后,平均氨氮由233 mg/L降低為24 mg/L,對(duì)應(yīng)的氨氮去除率為89.7%。廢水中的氨氮脫除主要依靠?jī)杉?jí)A/O工藝來(lái)實(shí)現(xiàn),最終結(jié)果表明,A/O單元能夠穩(wěn)定去除水中的多數(shù)氨氮。
由表3可知,平均TN由進(jìn)水的273 mg/L降低為出水的28 mg/L,對(duì)應(yīng)的TN去除率為89.7%。一部分難以去除的TN通過前端的酸析+蒸發(fā)+氧化得以去除,剩余的TN多數(shù)為氨氮,由后端的生化系統(tǒng)去除。
系統(tǒng)正常運(yùn)行后,各個(gè)單元的去除率相對(duì)穩(wěn)定,A/O單元的微生物相對(duì)穩(wěn)定,出水的水質(zhì)較為穩(wěn)定,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。整個(gè)過程中,COD的去除主要靠前端預(yù)處理的酸析蒸發(fā)以及氧化工藝,TN的去除主要依托生化工段的處理。同時(shí)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行成本進(jìn)行分析,處理每噸廢水的成本為10.5元。
1)采用采用酸析+蒸發(fā)+氧化+生化組合工藝對(duì)橡膠助劑生產(chǎn)廢水進(jìn)行了處理,整套工藝使得廢水的平均COD由7 900 mg/L降低為255 mg/L,平均氨氮由233 mg/L降低為24 mg/L,平均TN由273 mg/L降低為28 mg/L,能夠達(dá)到排放要求。
2)酸析工藝能夠去除COD,同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了廢水中部分有機(jī)物的資源化利用。
3)水解酸化池提高了廢水的可生化性,通過后端的兩級(jí)A/O工藝將廢水中的大部分氨氮去除。