段曉東 陳雯婧 施 煒 楊文婧 侯佳欣 周培國
(1.江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司,江蘇 無錫 214072;2.南京林業(yè)大學(xué),江蘇 南京 210037)
東部沿海地區(qū)是我國紡織印染行業(yè)的主要聚集地,其中浙江、江蘇又是重點(diǎn)流域——淮河、太湖所在地[1]。2015年環(huán)境年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示[2],太湖流域廢水和工業(yè)廢水排放量最大的均為江蘇省,分別占太湖流域廢水和工業(yè)廢水排放總量的67.8%和72.5%,其中工業(yè)廢水中占比第一的即紡織廢水[3]。然而,相比起紡織廢水巨大的年產(chǎn)量,更令人擔(dān)憂的是其低下的回用率及排放達(dá)標(biāo)率。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國紡織工業(yè)年排放污水18.4億噸左右,位居工業(yè)排水量第3位,但廢水排放達(dá)標(biāo)率僅為60%,且中水回用率在所有行業(yè)中墊底,水源污染浪費(fèi)形勢嚴(yán)峻。
噴水織機(jī)是一種無梭織機(jī),利用高壓水將緯線送出[4],其作為中國當(dāng)前紡織業(yè)中應(yīng)用最廣泛的織造設(shè)備之一,具有產(chǎn)量高、質(zhì)量好、織造費(fèi)用低的優(yōu)點(diǎn),但需要消耗大量新鮮水源[5]。每臺噴水織機(jī)平均每天產(chǎn)生1.5~2.5m3廢水[6],且由于織造工序中普遍使用漿料及潤滑脂,導(dǎo)致噴織廢水具有水量大、成分復(fù)雜,COD、SS含量超標(biāo)等特點(diǎn),如不能很好地對廢水進(jìn)行集中處理,中水回用,將造成水資源的浪費(fèi)和環(huán)境污染[7]。因此,如何實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)廢水規(guī)?;刑幚恚绾翁岣邍娍棌U水中水回用處理技術(shù)已成為研究熱點(diǎn)[8]。本工程案例的開展和分析,可對江浙地區(qū)乃至太湖、淮河等流域紡織廢水的排放污染問題起到促進(jìn)解決作用。
蘇州市某污水集中處理站占地規(guī)模約5977㎡,設(shè)計(jì)廢水處理規(guī)模為1.6×104t/d。未改造前原廠的常規(guī)處理工藝為“氣浮+過濾”,由于太湖流域水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)提高[9],考慮在氣浮工藝后增設(shè)CASS生化池處理單元作為升級改造。江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司與南京林業(yè)大學(xué)進(jìn)行合作,通過對原廠進(jìn)行實(shí)地考察、資料搜集,確定最優(yōu)工藝處理方案,建立適合區(qū)域集中處理的噴織廢水回用關(guān)鍵技術(shù)體系。
江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司在蘇州市吳江區(qū)一系列噴織廢水處理站的一期設(shè)計(jì),二期擴(kuò)容改造及中水回用工程中做了大量調(diào)查和研究,對項(xiàng)目的施工設(shè)計(jì)及順利開展奠定了基礎(chǔ);南京林業(yè)大學(xué)注重制漿造紙廢水污染控制、木材加工生產(chǎn)過程中節(jié)能減排等方面研究,對項(xiàng)目的創(chuàng)新性和示范性作出貢獻(xiàn)。
廢水的主要污染物為廢紗頭、化學(xué)漿料(丙烯酸脂類)、潤滑油等,屬中度污染水質(zhì)[10]。根據(jù)《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287—2012)所規(guī)定的污染項(xiàng)目,結(jié)合噴水織機(jī)廢水水質(zhì)[11],確定設(shè)計(jì)進(jìn)水pH值為6.5~7.5,COD≤600mg/L,NH3-N≤0.5mg/L,TN≤5mg/L,TP≤0.6mg/L,SS≤200mg/L;參考日本進(jìn)口噴水織機(jī)說明書[12]及《噴水織機(jī)污水處理及中水回用工程設(shè)計(jì)規(guī)程》(T/JX003—2018)可知,其回用水要求為:pH值6~9,COD≤30mg/L,SS≤30mg/L,油類≤30mg/L,色度≤15倍;排放水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》(DB32∕1072—2018),廢水水質(zhì)如表1。
通過對本案例中水回用關(guān)鍵技術(shù)的研究和示范,保障和實(shí)現(xiàn)區(qū)域化、規(guī)?;瘒娝棛C(jī)企業(yè)生產(chǎn)廢水的集中處理和回用,保障和改善區(qū)域內(nèi)的水環(huán)境質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)到運(yùn)行環(huán)節(jié)“降低成本與節(jié)能減排”的雙豐收。本工程的開展和進(jìn)行,有利于整治和提升太湖及淮河等紡織廢水排放流域的整體水環(huán)境,具有一定示范意義及巨大社會經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)噴水織機(jī)廢水含有油類、COD、SS等污染物質(zhì)的特性,廢水經(jīng)前期“格柵+隔油池”預(yù)處理后,采用“調(diào)節(jié)池+組合池+濾池+清水池”的污水處理工藝及“濃縮+板框壓濾脫水”的污泥處理工藝。根據(jù)實(shí)際用地情況,將氣浮池疊設(shè)于CASS生化池上層合為組合池,而氣浮池、V型濾池設(shè)備采用成套化機(jī)械設(shè)備,工藝流程如圖1所示。
噴水織機(jī)廢水首先通過細(xì)格柵去除廢紗頭等懸浮物,隨后流入調(diào)節(jié)池,由提升泵均勻配水至4座組合式氣浮池。在氣浮池前端投加PAC、PAM并攪拌,使廢水中的細(xì)小懸浮物及油類絡(luò)合絮凝后,通過溶氣氣浮分離去除[13,14]。隨后廢水通過重力自流進(jìn)入2組CASS生化池,由池中微生物降解可溶性有機(jī)污染物后,出水經(jīng)內(nèi)含潛水排污泵的集水池輸送至3組V型濾池。廢水經(jīng)過濾后,輸送至2座配備紫外消毒設(shè)備及濾池反沖洗潛水泵的清水池進(jìn)行消毒,保證出水達(dá)標(biāo)排放或回用。由氣浮和生化產(chǎn)生的含油污泥進(jìn)入1座污泥濃縮池,之后進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,泥渣泥餅外運(yùn)處置,污泥上清液回流至調(diào)節(jié)池。
在CASS生化池上層砌設(shè)氣浮池,不僅提高了空間利用率,還能使出水通過重力作用由氣浮池自流入生化池,減少了運(yùn)輸能耗。廢水中的不溶性微污染物在氣浮池中變?yōu)楦≡笸ㄟ^固液分離除去;可溶性污染物被生化池中的微生物吸附降解,從而消除中水回用過程中污染物循環(huán)富集的問題,大大減輕了原集中處理污水廠的處理負(fù)荷。
如圖2所示,將上述水處理單元組合系統(tǒng)應(yīng)用于生產(chǎn)運(yùn)行后的四個(gè)月,噴織廢水的水質(zhì)有了明顯的提升和改善,出水水質(zhì)逐漸趨于穩(wěn)定合格。
前兩個(gè)月內(nèi),水質(zhì)的COD、氨氮、總磷、總氮去除率均不穩(wěn)定,呈現(xiàn)高低起伏的波動變化。前期COD出水最高達(dá)54.699mg/L,最低為22.753mg/L,平均去除率為81.05%,且進(jìn)水COD值控制在100~300mg/L之間,說明系統(tǒng)處于低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)階段。結(jié)合其余指標(biāo),前8周內(nèi)的進(jìn)水水質(zhì)有大幅升降變化,且氨氮、總磷、總氮的平均去除率分別為80.20%、70.11%、75.28%,去除率低于正常水平。這說明前期水質(zhì)成分變化對系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷較大,對氣浮池、生化池內(nèi)的污泥微生物等帶來了一定影響,導(dǎo)致系統(tǒng)污泥負(fù)荷較低,對高濃度污染物的凈化效果不達(dá)標(biāo)。因此,有待調(diào)試系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷并提高池內(nèi)微生物的濃度。
從后兩個(gè)月可明顯看出,在進(jìn)水COD濃度升至500mg/L的同時(shí),COD出水濃度始終穩(wěn)定在30~40mg/L上下,且去除率穩(wěn)定在90%左右,說明此時(shí)系統(tǒng)對高濃度有機(jī)污染物的去除效果已開始顯現(xiàn)。對比COD平緩的上升趨勢,氨氮的進(jìn)水濃度則經(jīng)歷了一段先升高后降低的過程。最高進(jìn)水濃度達(dá)0.478mg/L,最低至0.201mg/L,但出水平均值為0.017mg/L,比前期出水濃度低一半,平均去除率為87.73%,滿足回用水指標(biāo)要求??偭椎倪M(jìn)水濃度相較于前期升高了約0.2mg/L,但出水濃度比原來更低更穩(wěn)定,出水總磷平均含量為0.067mg/L,遠(yuǎn)低于回用標(biāo)準(zhǔn)及排放限制,且去除效果比前期提升了12.62%。同總磷的變化趨勢相似,總氮的平均進(jìn)水濃度由前期的1.299mg/L增至2.397mg/L,但去除率一直穩(wěn)定在75%上下。上述數(shù)據(jù)表明,此時(shí)的系統(tǒng)已進(jìn)入運(yùn)轉(zhuǎn)成熟階段,水處理單元的污泥負(fù)荷、容積負(fù)荷、抗沖擊負(fù)荷均有所提升,污水處理能力增強(qiáng),經(jīng)該系統(tǒng)處理過的廢水滿足中水回用標(biāo)準(zhǔn)及出水排放標(biāo)準(zhǔn)。
該噴織廢水廠總投資2688.9萬元,運(yùn)行成本主要由人工費(fèi)、電費(fèi)、藥劑費(fèi)組成(產(chǎn)生的污泥由有資質(zhì)單位回收利用,故污泥處置費(fèi)不納入考量)具體匯總?cè)绫?所示。處理廠每班管理人員為三人,采取三班制,平均工資3000元/人·月,折算水處理成本為0.06元/m3;水總裝機(jī)容量499kW,使用工作容量355kW,取功率因子0.96,電費(fèi)按均價(jià)0.85元/kW·h,折算水處理成本為0.47元/m3;根據(jù)噴織污水處理廠實(shí)際運(yùn)行投加藥量(PAC、PAM)計(jì)算,每噸水合計(jì)成本預(yù)計(jì)0.2元/m3,故總運(yùn)行成本(不含設(shè)備折舊及大修費(fèi)用)為0.06+0.47+0.2=0.73元/m3。平望鎮(zhèn)工業(yè)用水水價(jià)約4.00元/m3,按廢水回用率100%的要求計(jì)算,該水廠每年(一年按365d計(jì))可節(jié)省運(yùn)行費(fèi)1909.68萬元,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源節(jié)約并重。
表2 運(yùn)行費(fèi)用表
第一,噴織廢水回用工藝通過氣浮、生化、過濾等多種水處理單元組合,控制了循環(huán)水的懸浮物、色度及水的表面張力。經(jīng)試驗(yàn)分析,廢水經(jīng)處理后COD和NH3-N平均去除率分別為85.17%和87.73%,TP<0.1mg/L,TN<0.5mg/L,可作為生產(chǎn)回用補(bǔ)充水,節(jié)省了運(yùn)行成本。
第二,本方案的組合池適用于升級改造規(guī)劃用地不足的噴織廢水處理廠,在節(jié)約場地面積的前提下建設(shè)足夠大的氣浮池與生化池,提高廢水處理能力。
第三,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到太湖流域重點(diǎn)行業(yè)水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn),為噴水織機(jī)廢水的集中處理與回用工程提供了成功范例,可在類似行業(yè)推廣使用。