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制革废水处理厂升级改造

摘要:制革废水处理厂升级改造,制革废水主要来源于制革生产准备和辣制两个过程。制革废水含有重金属、难降解污染物以及高浓度氨氮和高盐度等,采用单一处理工艺很难去除。国内外学者

  制革厂污水关键来自制革厂生产现场管理和辣制2个全过程。制革厂污水带有重金属超标、难溶解空气污染物及其浓度较高的高锰酸盐指数和高海水盐度等,选用单一工艺处理难以除去。世界各国专家学者都会持续研究曝气生物滤池和各种各样深层解决技术性的制革厂污水集成化工艺处理。小编根据研究制革厂废水处理厂和中下游综合性污水处理站存在的不足,目的性地进行加氮源实验和不一样深层解决技术性检样,另外研究上中下游两污水处理站工作机制,致力于为污水处理站平稳合格生产工艺路经竞争性谈判出示主要参数适用,为制革厂废水治理出示参照。

  一、原材料与方式

  1.1 制革厂废水处理厂和综合性污水处理站概述

  制革厂废水处理厂的产出量为5000M3/d,关键接受各皮革加工厂经厂内废水处理设备解决后的污水,生产流程为渗水平流式沉淀池-混和反映池-初沉水面解池—A/O池—二沉池—出水出水[如图所示1(a)所显示],岀水水体规定做到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343—2010)的B级别。

  在制革厂废水处理厂中下游建了产出量为1X104m3/d的综合性污水处理站,关键接受制革厂废水处理厂污水和市政工程生活污水处理,生产流程为渗水―初沉池一水解反应池—A/O池T二沉池T出水出水[见图1(b)],更新改造进行后出水出水水体规定做到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)-级A规范。

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  1-2 实验方式

  最先,对制革厂废水处理厂和综合性污水处理站一年的出入水水体开展剖析,并开展压损取样剖析(取样点部位如图所示1所显示),研究制革厂废水处理厂和综合性污水处理站目前的运行情况和存在的不足;次之,用检样设备仿真模拟在加药外氮源标准下污水处理站的运行情况,再度,运用活性氧、特异性焦和四相催化反应深层解决技术性对综合性污水处理站二级出水出水各自开展检样,数据分析不一样深层工艺处理对空气污染物的除去实际效果和运作成本费,最终,明确提出制革厂废水处理厂和综合性污水处理站的加工工艺提升更新改造提议。

  1.3 剖析新项目及方式

  运用WTW携带式溶氧仪和pH仪当场检测制革厂废水处理厂和综合性污水处理站压损溶氧浓度值和pH值,压损水质采样采完后用旋蒸机开展污泥分离出来,并依照国家标准法检验COD、可溶COD(SCOD)、TN、TP、NH3-N和NO3-N浓度值。加药外氮源检样关键检验出入水TN,NH3-N和NO3-N浓度值,深层解决检样关键检验COD浓度值。

  二、結果与探讨

  2.1 出入水水体

  依据制革厂废水处理厂和综合性污水处理站某年的运作数据信息(见表1和表2),剖析制革厂废水处理厂和综合性污水处理站的运行情况。从表1得知,渗水空气污染物浓度值在1月一6月相对性较高,缘故是这一时节归属于制革厂领域的热季。制革厂废水处理厂对COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、TCr和S-的均值污泥负荷各自为77.4%、77.1%、72.9%、54.5%、44.9%、56.1%、60.7%和73.1%。在其中NH3-N、TN和S2-出水出水浓度值超出CJ343—2010的B级别。渗水BOD5/COD和BOD5/TN年均值各自为0.32和1.1,表明进水里可降解氮源较少,不可以考虑微生物脱氮要求。从碳、氮、磷浓度值比得知,渗水TP浓度值匮乏,会造成 微生物菌种特异性较低。

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  从表2得知,综合性污水处理站渗水水体基础平稳,污水处理厂对COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP和TCr的均值污泥负荷各自为74.1%,92.9%,94.1%、72.9%,21.2%,78.8%和70.5%、BODS/COD和BOD5/TN年均值各自为0.47和0.59。渗水氮源较少不可以考虑脱氮要求。出水出水COD、NH3-N和TN浓度值较高,各自为106.8,19.00和89.8mg/L。

  综上所述,NH3-N、TN和S2-是危害制革厂废水处理厂出水出水水体合格的关键缘故,COD、NH3-N和TN是危害综合性污水处理站出水出水水体合格的关键缘故,也是提升更新改造的关键除去目标。

  2.2 压损取样剖析

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  对制革厂废水处理厂和综合性污水处理站压损空气污染物浓度值(如图2、3所显示)、D0浓度值和pH值开展检验,获得制革厂废水处理厂污泥浓缩池、活性污泥的DO均值浓度值各自为0.12和1.86mg/L,渗水pH数值5;综合性污水处理站污泥浓缩池、活性污泥的DO均值浓度值各自为0.17和2.5mg/L,渗水pH数值7.61。

  制革厂废水处理厂渗水COD和融解态COD浓度值各自为2450mg/L和1024mg/L,经平流式沉淀池解决后各自降至1610mg/L和488mg/L,剖析缘故是平流式沉淀池中微生物菌种对COD和融解态COD有一定的溶解,经生物化学解决后COD和融解态COD浓度值各自由初污泥浓缩池出水出水的558米g/L和354mg/L降至27毫克/L和260Mg/L,均值污泥负荷各自为51.4%和27.2%。经预备处理后TP由渗水的48.6mg/L降至3.6mg/L,污泥负荷为92.6%,这可能是平流式沉淀池和初污泥浓缩池中微生物菌种运用产甲烷菌吸咐综合性功效的結果,经A/O池后浓度值进一步降至1.13mg/L,污泥负荷为68.6%。渗水TN,NH3-N和NO3-N各自为380,277和35mg/L,经平流式沉淀池和初沉池解决后浓度值各自为306J85和31.1mg/L,经A/O池解决后浓度值各自为208,1.82,11毫克/L,出水出水TN中绝大多数是NO3–N。

  综合性污水处理站渗水COD和融解态COD浓度值各自为1095mg/L和228米g/L,经初污泥浓缩池解决后各自为311mg/L和251mg/L,表明顆粒态COD绝大多数在初污泥浓缩池中除去,经A/O池解决后COD和融解态COD浓度值各自为206mg/L和178米g/L,污泥负荷各自为33.9%和29.4%,出水里COD绝大多数为可溶难溶解COD。经初污泥浓缩池解决后TP浓度值由8.25mg/L降低到3.92mg/L,污泥负荷为52.5%,表明进水里约有一半的磷是顆粒态磷,经A/O池解决后,二沉池出水出水TP浓度值降低为0.481mg/L,污泥负荷为87.7%o渗水TN、NH3-N和NO3–N浓度值各自为97.8、37.5和38.8mg/L,经初污泥浓缩池解决后浓度值各自为78.8,36和36.1mg/L,在其中NH3-N和NO3–N浓度值基础沒有转变,TN减少了19.4%,顆粒态氮在初污泥浓缩池中基础被所有除去;经A/O池解决后TN、NH3-N和NO3–N浓度值各自为60.2、2.83和54.6mg/L,出水出水TN的90.7%是NO3-N,表明系统软件水解酸化池实际效果较弱。

  综上所述得知,出水出水TN(主要是NO3-N)和COD浓度值较髙是危害制革厂废水处理厂和综合性污水处理站平稳合格的关键要素,具备很大提高室内空间。

  2.3 加药外氮源实际效果

  对于综合性污水处理站出水出水TN中绝大多数是硝态氮、渗水COD中绝大多数是难溶解氮源的难题,运用检样设备仿真模拟废水处理系统软件并在氧气不足区加药氮源,研究系统软件的脱氮实际效果。实验全过程中维持标准(包含溶氧、内回总流量、外回总流量和污泥沉降比)一致,渗水为综合性污水处理站渗水,各自加药500,250和125mg/L葡萄糖水(以COD浓度计,相同),結果如图4所显示。

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  由图4能够 看得出,不加药氮源期内渗水TN和NH3-N均值浓度值各自为88.8mg/L和62.毫克/L,出水出水TN、NH3-N和NO3-N均值浓度值各自为68.5,4.5和57.4mg/L,对TN和NH3-N的污泥负荷各自为22.1%,92.9%0加药500mg/L葡萄糖水后,系统软件渗水TN均值浓度值为41.8米g/L,岀水TN均值浓度值为14.8mg/L,均值污泥负荷为64%,系统软件出水出水NO3-N均值浓度值为9.6mg/L。加药250mg/L葡萄糖水后,系统软件渗水TN均值浓度值为37.6mg/L,出水出水TN均值浓度值为14.8米g/L,均值污泥负荷为60.9%,系统软件出水出水NO3-N均值浓度值为10mg/L。加药125mg/L葡萄糖水后,系统软件渗水TN均值浓度值为59.毫克/L,出水出水TN均值浓度值为24.毫克/L,均值污泥负荷为59.5%,系统软件出水出水NO3-N均值浓度值为14mg/L。不难看出,加药氮源能不错地提高系统软件水解酸化池高效率,进而除去系统软件中的氮。

  2.4 活性氧空气氧化实际效果

  取2.5L综合性污水处理站污水做为实验源水(COD、SCOD和饱和度各自为223Mg/L、190Mg/L、16倍),活性氧发送器的二氧化碳浓度为70%、总流量为10L/min,活性氧试验设备高为1.5m、直径为8cm,运用氧气做为活性氧气动阀门。设定活性氧触碰時间各自为10、15和30min,各自研究不一样触碰時间下活性氧对出水出水饱和度和COD的除去实际效果。结果显示,活性氧空气氧化10min时,出水出水COD、SCOD和饱和度各自为21毫克/L、181mg/L,8倍臭;氧空气氧化15min时,出水出水COD、SCOD和饱和度各自为205mg/L,190Mg/L,4倍;活性氧空气氧化30min时,出水出水COD、SCOD和饱和度各自为200mg/L,190Mg/L,4倍。得知,活性氧空气氧化前后左右COD和SCOD浓度值转变并不大,触碰10、5min后对COD的污泥负荷各自为5.4%和8%,对SCOD基础沒有除去实际效果,对饱和度的除去实际效果不错,活性氧空气氧化10min后污泥负荷做到50%。

  2.5 特异性焦吸咐实际效果

  特异性焦吸咐实验的源水为综合性污水处理站污水,试验设备为四级吸咐柱串连,第一~四级吸咐柱高各自为4、3.5、3和2.5m,直徑均为12.5厘米,特异性焦添充量为54kg,解决水流量为5m/h。实验结果显示,当渗水COD均值浓度值为109.14mg/L,历经第一~四级吸咐柱后COD均值浓度值各自为39.4、22.1、17.4和13.2mg/L,均值污泥负荷各自为63.89%,43.90%,21.26%和22.99%。由此可见,污水处理厂二级岀水历经四级特异性焦吸咐解决后可平稳做到一级A规范。除此之外,吸咐柱出水出水COD浓度值随時间呈持续上升发展趋势,关键由于特异性焦是根据吸咐功效除去空气污染物,其做到吸咐饱和状态后对空气污染物的污泥负荷会慢慢减少。

  2.6 四相催化反应实际效果

  取综合性污水处理站污水做为实验源水,四相催化反应试验设备由催化反应速度池、后反映池和沉砂池构成,水力发电等待时间各自为0.56,0.8和1.17h,解决总流量为140L/h,实验全过程中在催化反应速度池加药硫酸铝和过氧化氢,后面反映池找加氢氧化钠溶液和PAM,并且用空气泵水解酸化池搅拌。实验设定3个药物加药梯度方向,第一梯度方向硫酸铝、过氧化氢和氢氧化钠溶液浓度值各自为800、200、300mg/L,第二梯度方向硫酸铝、过氧化氢和氢氧化钠溶液浓度值各自为1200,270,450mg/L,第三梯度方向硫酸铝、过氧化氢和氢氧化钠溶液浓度值各自为1300、320、380Mg/L,PAM泥量自始至终为1mg/L,对COD的除去实际效果如图所示5所显示。

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  从图5得知,在第一、2和3梯度方向泥量下,出水出水COD浓度值各自为47.6、34.6、42.15mg/L,污泥负荷各自为49.4%,64.1%、64.9%。伴随着药物泥量的提升污泥负荷呈持续上升发展趋势,第二、3梯度方向出水出水COD浓度值均可平稳做到一级A规范,且污泥负荷沒有持续上升,综合性考虑到挑选第二梯度方向为最好药物泥量。

  2.7 成本分析报告

  对于综合性污水处理站二级出水出水COD浓度值不可以做到一级A规范,对其开展升級更新改造。根据检样研究3种深层解决技术性对COD的除去实际效果,在做到排污规定的前提条件下剖析其运作成本费。四相催化反应加药药物中硫酸铝为200元/t、过氧化氢为一千元/t、片碱为900元/t、PAM为20000元/t,特异性焦为5000元/t、再造特异性焦为3000元/t。在四相催化反应实验中,硫酸铝、过氧化氢和氢氧化钠溶液的最好浓度值各自为1200,270和450mg/L,测算得产品成本为0.91元/m3,计算成除去企业COD的成本费为14.68元/kgCOD。特异性焦均值吸咐总产量是过流总产量和出入水COD浓度值差的相乘,故第1级吸咐柱的吸咐总产量为1.79kg,第1级过滤系统添充18kg特异性焦,经计算等同于1t特异性焦吸咐了100kg的COD,故除去企业COD的成本费为50元/kgCOD(再造特异性焦解决成本费为30元/kgCOD)。能看岀,除去相等COD时四相催化反应较特异性焦吸咐更经济发展。

  三、结果及提议

  ①制革厂废水处理厂岀水里NH3-N、TN和S-是危害出水出水水体合格的关键缘故,综合性污水处理站出水里COD、NH3-N和TN是危害出水出水水体合格的关键缘故,是提升更新改造的关键除去目标。

  ②综合性污水处理站对TN的污泥负荷与加药外氮源的量呈相关关系,加药500mg/L葡萄糖水时污泥负荷为64%,岀水水体可做到一级A规范。

  ③活性氧对COD基础沒有除去实际效果,四相催化反应和特异性焦吸咐对COD的除去实际效果不错,出水出水水体都能平稳做到一级A规范。特异性焦和四相催化反应除去企业COD的成本费各自为50元/kgCOD(再造特异性焦解决成本费为30元/kgCOD)和14.68元/kgCOD,四相催化反应更为经济发展。

  将制革厂废水处理厂以及中下游综合性污水处理站总体考虑到,对于制革厂废水处理厂出水出水NH3-N为77.32mg/L,占岀水TN的48%,可考虑到提升制革厂废水处理厂水解酸化池量尽可能将NH3-N彻底转换为NO3-N,随后在综合性污水处理站氧气不足区加药氮源加强水解酸化池脱氮。另外,在综合性污水处理站二级岀水时加设四相催化反应深层解决设备,确保岀水TN、COD平稳做到一级A规范。(来源于:云南水务项目投资股权有限责任公司;昆明市滇池水务股权有限责任公司)

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作者: 三六五环保公司

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