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        制藥廢水對生活污水處理系統(tǒng)中污泥活性的影響探究分析

        2023-09-05 04:43:22閆俊娟
        山西化工 2023年8期
        關(guān)鍵詞:活性污泥制藥處理廠

        閆俊娟

        (山西省環(huán)境工程設(shè)計(jì)院,山西 太原 030000)

        1 某生活污水廠處理工藝簡介

        所述污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模為20 000 m3/d,采用的生活污水處理工藝為“A2/O+混凝沉淀過濾”。污水處理廠設(shè)計(jì)出水水質(zhì)COD、NH3-N、TP 符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)限值[1],其余指標(biāo)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[2](GB 18918—2002)中規(guī)定的一級A 標(biāo)準(zhǔn)。

        設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。

        表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì) 單位:mg/L

        運(yùn)行工藝流程如圖1 所示。

        圖1 污水處理廠工藝流程圖

        1.1 預(yù)處理工藝

        預(yù)處理段包括:粗格柵、進(jìn)水提升井、細(xì)格柵、曝氣沉砂池。

        格柵的作用:截留較大的懸浮物或漂浮物;減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物的負(fù)荷;保護(hù)后續(xù)處理構(gòu)筑物或水泵機(jī)組[3]。同時(shí)為減輕后續(xù)生化池?zé)o機(jī)污染物含量,設(shè)計(jì)增加內(nèi)進(jìn)流超細(xì)格柵,提升生化池的處理效率。

        曝氣沉砂池:去除污水中粒徑大于0.2 mm、密度大于2.65 t/m3的砂粒,通過水的旋流運(yùn)動(dòng),增加了無機(jī)顆粒之間的相互碰撞與摩擦的機(jī)會(huì),使黏附在砂粒上的有機(jī)污染物得以去除,把表面附著的有機(jī)物除去[4]。

        1.2 二級處理工藝

        A2/O 工藝是目前應(yīng)用較為廣泛的一種典型的脫氮除磷工藝,是一種利用生活污水自帶的有機(jī)物,在同一反應(yīng)器中將分解有機(jī)物、脫氮除磷同時(shí)完成的工藝。其作用原理分三段進(jìn)行,第一段為A1 段(厭氧反應(yīng)),第二段為A2 段(缺氧反應(yīng)),第三段為O 段(好氧反應(yīng))。

        厭氧段進(jìn)水為原生活污水和二沉池外回流的含磷污泥,作用原理是聚磷菌在厭氧段為了維持細(xì)菌生命活動(dòng),充分釋放體內(nèi)積聚的多聚磷酸鹽,以獲得所需能量。與此同時(shí),污水中磷濃度升高,溶解性有機(jī)物被微生物細(xì)胞吸收,BOD5濃度下降。另外,NH3-N 因細(xì)胞的合成而被去除一部分,NO3-N 含量沒有變化[5]。

        缺氧段的作用原理是反硝化菌利用污水中的有機(jī)物作為碳源[進(jìn)水水質(zhì)C/N(質(zhì)量比)<4 時(shí),碳源略顯不足,需外加補(bǔ)充確保出水TN 達(dá)標(biāo)],將好氧段回流混合液中帶入的大量NO3-N 和NO2-N 還原為N2逸出水體被去除,因此此段BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小[5]。

        好氧段的作用原理是有機(jī)氮被氨化繼而被硝化,因而NH3-N 濃度顯著下降,NO3-N 的濃度顯著增加[5]。同時(shí),聚磷菌會(huì)超量吸收污水中的磷,二沉池內(nèi)沉降污泥通過排泥將富含聚磷菌(超量吸磷)的污泥排出生化系統(tǒng),達(dá)到除磷的效果。

        該工藝在厭氧-缺氧-好氧三種不同的環(huán)境中交替運(yùn)行下條,其厭氧、缺氧段猶如生物選擇器,通過生化系統(tǒng)中多種微生物種群的有機(jī)結(jié)合,能夠在去除有機(jī)物的同時(shí),取得較好的脫氮除磷的效果,且能夠較好地抑制絲狀菌的過量繁殖,不易發(fā)生污泥膨脹。

        1.3 深度處理

        一般情況,生活污水經(jīng)生物處理后,ρ(TP)很難穩(wěn)定到0.4 mg/L 以下,ρ(SS)一般在10 mg/L 以上,所以需要進(jìn)行深度處理。本法采用化學(xué)輔助除磷進(jìn)一步降低出水ρ(TP),通過絮凝沉淀過濾進(jìn)一步降低出水ρ(SS)。

        1.4 污泥處理

        剩余污泥經(jīng)泵提升先進(jìn)入帶式脫水機(jī)中進(jìn)行濃縮,濃縮至含水率80%后,進(jìn)入污泥調(diào)理池,泥漿與三氯化鐵在污泥調(diào)理池中進(jìn)行攪拌混合、反應(yīng)調(diào)質(zhì),然后進(jìn)入板框壓濾機(jī)脫水至含水率為60%,濃縮后的污泥運(yùn)往垃圾填埋場處置。

        2 運(yùn)行中遇到的技術(shù)難點(diǎn)及探究

        所述污水廠一直運(yùn)行正常,化驗(yàn)數(shù)據(jù)合理,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。突然某天化驗(yàn)出水氨氮指標(biāo)異常超高,外觀表現(xiàn)為短時(shí)間內(nèi),氨氮迅速超標(biāo),不符合常理的運(yùn)行趨勢。

        排除了常規(guī)的運(yùn)行工藝問題、化驗(yàn)儀器誤差等因素,為確定來水水質(zhì)是否有問題,進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn)。

        該污水處理廠進(jìn)水有兩條支路,一條為城鎮(zhèn)主管網(wǎng)來水,一條為泵站提升來水,提升泵站工作時(shí)間為08:00—22:00。

        實(shí)驗(yàn)所用活性污泥取自正常運(yùn)行的A 污水處理廠,對進(jìn)入本污水處理廠水樣進(jìn)行氨氮降解試驗(yàn),每隔2 h 取一次樣。

        氨氮進(jìn)出水含量(質(zhì)量濃度)及降解率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2 及圖2。

        圖2 氨氮降解率對比折線圖

        表2 氨氮進(jìn)出水含量及降解率 單位:mg/L

        表2、圖2 數(shù)據(jù)顯示,相同實(shí)驗(yàn)條件下,白天提升泵站進(jìn)水時(shí),氨氮降解率明顯下降,說明有可能是提升泵站來水水質(zhì)有異常,從而對生化系統(tǒng)活性污泥產(chǎn)生了抑制作用。

        據(jù)調(diào)查,提升泵站來水確實(shí)混入了某工業(yè)園區(qū)處理不充分的制藥廢水,經(jīng)化驗(yàn)成分,該制藥廢水中污染物成分復(fù)雜,含有大量沖擊微生物的化學(xué)物質(zhì),如硫氰化物、氰化物、揮發(fā)酚等。

        為進(jìn)一步確定該混合制藥廢水單獨(dú)的危害程度,結(jié)合各藥企污水處理站是否有效運(yùn)行等實(shí)際情況,抽樣各廠的污水進(jìn)行對正?;钚晕勰嗟亩拘栽囼?yàn)。試驗(yàn)過程如下:

        取A 污水處理廠曝氣池正?;钚晕勰?00 mL。水樣1 添加100 mL A 污水處理廠生活水樣;水樣2添加100 mL B 制藥有限公司污水水樣(中藥類制藥企業(yè));水樣3 添加100 mL C 藥業(yè)化學(xué)合成有限公司污水水樣(化學(xué)合成類制藥企業(yè));水樣4 添加100 mL D 藥業(yè)股份有限公司污水水樣(中藥類制藥企業(yè))。

        將上述活性污泥分別與水樣混合后,曝氣8 h,取樣分析。各混合液原水氨氮質(zhì)量濃度為X0,取樣各試驗(yàn)器皿中混合液測定氨氮質(zhì)量濃度為X1,分析各水樣對氨氮的降解情況,從而得出各廢水對活性污泥的毒性大小程度。試驗(yàn)水樣和試驗(yàn)裝置如圖3、圖4 所示。

        圖3 試驗(yàn)水樣

        圖4 試驗(yàn)裝置(含曝氣)

        試驗(yàn)結(jié)果見表3。

        表3 各水樣的氨氮降解效果對比

        試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,A 污水處理廠活性污泥處理其生活污水氨氮去除率達(dá)到了99.4%。相同條件下,C 藥業(yè)化學(xué)合成有限公司污水水樣的氨氮去除率僅為17.1%,很明顯污泥硝化速率被抑制,即C 水樣對活性污泥的毒性最大,D 水樣次之;B 水樣最小,但均可不同程度的造成活性污泥硝化菌失活,使之氨氮降解能力下降。

        3 結(jié)論

        不管是單一水樣試驗(yàn)還是混合水樣試驗(yàn),結(jié)果均顯示為該工業(yè)園區(qū)制藥廢水對市政生活污水處理廠生化系統(tǒng)中的污泥活性有明顯抑制作用,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐缮到y(tǒng)崩潰。

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