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13345262695曝氣生物濾池處理煉油生(shēng)產廢水
時間:2017-06-05瀏覽量:361
煉油(yóu)廠加氫裂化、加氫精製和鉑重整等裝置(zhì)所排廢水排放量(liàng)約70t/h,酚類汙染物在100~160mg/L,這股高酚廢水未作(zuò)任何處理直接排至(zhì)汙水處理場,本實驗采用上向流曝氣生物濾池(chí)(Biological Aerated Filter,簡稱BAF)對含酚廢水的處(chù)理進行了研究。
1 實驗部分
1.1 含酚廢水(shuǐ)水(shuǐ)質分析
課題組對含酚廢水水質進(jìn)行了分析,監測方法[1]:,及測試結果(guǒ)的統計見表1。
由(yóu)表1可見,該廢水的COD,BODs,硫化物,石油類和氨氮等汙染物均處於常見水平,而酚汙染則處於(yú)較高狀態,是這股廢水的主(zhǔ)要汙染物;由於酚類物質易為微(wēi)生物降(jiàng)解[1],因此廢水的可生化性較好,結果也表明m(BOD5)/m(COD)值較高(gāo),平均為0.56。
課題組對含酚廢水水質進(jìn)行了分析,監測方法[1]:,及測試結果(guǒ)的統計見表1。
由(yóu)表1可見,該廢水的COD,BODs,硫化物,石油類和氨氮等汙染物均處於常見水平,而酚汙染則處於(yú)較高狀態,是這股廢水的主(zhǔ)要汙染物;由於酚類物質易為微(wēi)生物降(jiàng)解[1],因此廢水的可生化性較好,結果也表明m(BOD5)/m(COD)值較高(gāo),平均為0.56。
測試項目 | 平均值 | 變化範圍 | 測定方法(fǎ) |
ρ(COD)/(mg·L-1) | 574 | 366~797 | 重鉻酸鉀回流(liú) |
ρ(BOD)/(mg·L-1) | 322 | 212~419 | 五日生化法 |
ρ(酚)/(mg·L-1) | 135 | 96.5~160 | 溴酸鉀滴(dī)定法 |
ρ(油)/(mg·L-1) | 26.2 | 12.5~44.0 | 紫外分光光度 |
ρ(COD)/(mg·L-1) | 37.0 | 17.0~52.2 | 電位測定(dìng)法 |
ρ(COD)/(mg·L-1) | 27.8 | 11.8~50.8 | 碘量法(fǎ) |
1.2 實驗裝置及工藝參數
本實驗采用上向流曝氣生物濾池(BAF)對含酚廢水進行處理,BAF是一(yī)種新型高負荷淹沒式三相反應器,它將生化反應與吸附過濾兩(liǎng)種(zhǒng)處(chù)理過程合並在同一構築物中完成。本實驗設計(jì)的曝氣生物濾池結構見圖1,主要是由生物反應過濾區、曝氣裝(zhuāng)置、反衝洗裝置等三部分組成,生物(wù)反(fǎn)應過濾區(qū)由生物濾(lǜ)料層和碎石墊層組成(chéng),濾料層采用粒徑4-6mm的輕(qīng)質生物陶粒(lì),高度2.0m,墊層采用10-20mm的碎石,厚度0.2m,濾(lǜ)池有效容積75L;曝氣生物濾池所需空氣通過布置碎石墊層內的穿(chuān)孔曝氣管直接進入生物濾料層;反(fǎn)衝洗裝置采用配水和配氣聯合係統,實驗中把配氣管與曝氣管(guǎn)合(hé)並,把配水管與(yǔ)進(jìn)水管合並。
本實驗設計(jì)的工藝參數及操作條件見表2。
項目 | 控製參數 |
處理水量 | 25.0~42.0 |
水力停留時間/h | 1.5~2.5 |
曝氣量/(m3·h-1) | 0.20~0.35 |
水溫/℃ | 25.0~40.0 |
進水pH值 | 7.0~8.0 |
1.3 降酚菌培養
為了(le)培養出高效的降酚菌類,課題(tí)組分別采(cǎi)用煉油廢水生化汙泥(ní)和生活汙泥進行微生(shēng)物培養,培養時控製的參數見表3。
表3 降酚菌培養控製參數
項目 | 控製參數 |
水力停留時間/h | 2.0~2.5 |
ρ(酚)/(mg·L-1) | 70~100 |
ρ(COD)/(mg·L-1) | 300~500 |
ρ(DO)/(mg·L-1) | 2.5~4.0 |
溫度/℃ | 25~40 |
進水pH值 | 7.0~8.0 |
氨、磷 | 適量 |
采用煉油廢水生化汙泥經過近1個月的培養,發現(xiàn)載體上生(shēng)長了大量的微生物(以淺色疏鬆的絲狀菌(jun1)為主),廢水中COD有一定的(de)降解(降解量為40—80mg/L),但是,廢水中的酚基本上沒有得到降解(降解量僅為2—8mg/L)。這說明,在高濃度酚(fēn)的存在下,生化汙泥中的細菌受到(dào)了(le)抑製,缺乏耐酚型微生(shēng)物。
改用生活(huó)汙泥進行微生(shēng)物培(péi)養,結果發(fā)現,生活汙泥中的微生物種類較多,大量的(de)不同類型的微生物為降酚(fēn)菌的培養(yǎng)提供了菌源;培(péi)養效果可從圖(tú)2反應出來。
結(jié)果顯示,在3-4d的時間,由生活汙泥培養出的生物膜即可達到很強的降酚能力,酚去除(chú)率已接近90%;同(tóng)時鏡檢發(fā)現:生(shēng)物膜中的菌膠團結構良好,其中含大量的(de)球菌、雙球(qiú)菌、鏈球菌。
2 結果與問題討論
2.1 主要汙染(rǎn)物(wù)的降解
根據酚的可生化(huà)性能及進水(shuǐ)有機負荷,對含酚廢水的處理進行了三種水力停(tíng)留時間(HRT)的實驗,分別為2.5h,2.0h和(hé)1.5h主要汙(wū)染物的平均進、出水變化(huà)見表(biǎo)4。
根據酚的可生化(huà)性能及進水(shuǐ)有機負荷,對含酚廢水的處理進行了三種水力停(tíng)留時間(HRT)的實驗,分別為2.5h,2.0h和(hé)1.5h主要汙(wū)染物的平均進、出水變化(huà)見表(biǎo)4。
停留時間/h | ρ(COD) | ρ(酚) | ρ(BOD) | ρ(S2-) | ρ(油) | ρ(氨氮) | ||||||
進水(shuǐ) | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水(shuǐ) | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
1.5 | 507 | 233 | 128 | 44 | 267 | 91 | 35 | 1.0 | 28 | 12 | 29 | 29 |
2.0 | 545 | 144 | 132 | 8.2 | 381 | 53 | 47 | 0.5 | 41 | 7.1 | 47 | 46 |
2.5 | 529 | 127 | 141 | 6.4 | 325 | 36 | 40 | 0.5 | 37 | 6.5 | 34 | 34 |
從表4數據發現,因為實驗采(cǎi)用的(de)是好氧生化,酚、S2-及BOD5這(zhè)些易於氧化的物質或指標去除效果最(zuì)好,NH3-N則沒有得到降解,其它如COD和油也有不同程度的(de)降(jiàng)解。
2.2 水力停留時間與去除效果(guǒ)的關(guān)係
圖3描述了停留時間對COD和酚降解的影響(xiǎng)情(qíng)況,可知,在一定範圍內,停留時間對COD和酚的去除率影響不大,均有較好的出水水(shuǐ)質和較高的去除(chú)率;進一步發現,當停留時間(jiān)從2.5h減(jiǎn)小到2.0h後,COD的(de)平均(jun1)去除率雖由76.0%降到73.6%,但它的去除(chú)負荷卻由3.22kg/(m.d) 升高(gāo)到4.49kg/(m·d);酚的平均去除(chú)率雖由95.5%降到93.8%,但(dàn)它的去除(chú)負荷卻由1.08 kg/(m3.d) 升高(gāo)到1.39kg/(m3·d);但是,如果停留時間(jiān)再進一(yī)步減小到1.5h,則降解效果明(míng)顯下降。本實驗的目的在於尋求(qiú)一種高效的含酚(fēn)廢水的(de)處理(lǐ)方式及較適(shì)宜的水力停留時間,使大(dà)部(bù)分的COD尤其酚得到降解,防止這些汙染物在後續的綜合生化(huà)處理(lǐ)中產生衝擊,顯然,當水力停留時間為2.0h時,就已經達到了目的:出水中酚的平均質量濃度為(wéi)8.5 mg/L,平均(jun1)去降率達到93%,而且此時(shí)COD和酚的去除負荷相對也大。
2.3 影響因素
影(yǐng)響BAF對酚降解的因素主要有溫度、pH值、水中溶解氧和曝氣量。
①溫度
微生(shēng)物降(jiàng)解有機物是隨著溫度升高而速(sù)度加(jiā)快(kuài)的,溫度低(dī)於25℃,菌的活性明顯下降,而高於45℃時,菌的活性也受(shòu)到抑製(zhì),處理效果(guǒ)明顯降低。試驗得出耐酚噬酚菌的適宜溫度是(shì)25-40℃。
②原水pH值
進(jìn)水pH值在7.0~8.0範圍內較為適宜。由於汽提廢水中含有S2-,其氧化後生成酸,若進水pH值偏低時,會造成出水pH值過低,抑(yì)製生物膜的活性。
③曝氣量和水中DO
試驗(yàn)中(zhōng)發現生物床(chuáng)的(de)微生物容量很大,水力負荷及有機去除負荷都相當高,所(suǒ)需的(de)曝氣量相應較大,一般氣水體積比為5~8;另(lìng)外,從BAF不同位置采樣(yàng)分析,發現DO的質量濃度池頂較池底低0.5~1.0mg/L,充分表明耐酚噬酚菌是(shì)一種(zhǒng)好氧微生(shēng)物,出水的DO的質量濃度不宜(yí)低於2.5~3.0mg/L,若過低,則影響降酚菌的繁殖和活(huó)性。
2.4 BAF的反衝洗
隨著運行時間(jiān)的延長,生物陶(táo)粒中截留(liú)的SS的增多和生物(wù)膜的增(zēng)厚及脫(tuō)落會造成水頭的(de)增加,且會引起陶粒中水和氣的分布不均,這時必須對BAF進行反衝洗。反衝周期的長短主要(yào)與水力負荷、進水有機負荷有(yǒu)關,也受反衝強度和(hé)時間的影響;水力、有機負荷大,濾池中產(chǎn)生的汙泥量就多,反(fǎn)衝的(de)周期就短;從裝置上安裝的壓差計顯示,反衝洗時裝置的(de)水頭損失約35~45cm,衝洗周期為(wéi)2~3 d。實驗中對BAF采用氣—水聯合反(fǎn)衝,反衝洗的氣、水強度較小,氣強度為8.5~12.5 1/(m·s),水強度為4.0~8.5 1/(m2·s),衝(chōng)洗時間20-30min。
2.3 影響因素
影(yǐng)響BAF對酚降解的因素主要有溫度、pH值、水中溶解氧和曝氣量。
①溫度
微生(shēng)物降(jiàng)解有機物是隨著溫度升高而速(sù)度加(jiā)快(kuài)的,溫度低(dī)於25℃,菌的活性明顯下降,而高於45℃時,菌的活性也受(shòu)到抑製(zhì),處理效果(guǒ)明顯降低。試驗得出耐酚噬酚菌的適宜溫度是(shì)25-40℃。
②原水pH值
進(jìn)水pH值在7.0~8.0範圍內較為適宜。由於汽提廢水中含有S2-,其氧化後生成酸,若進水pH值偏低時,會造成出水pH值過低,抑(yì)製生物膜的活性。
③曝氣量和水中DO
試驗(yàn)中(zhōng)發現生物床(chuáng)的(de)微生物容量很大,水力負荷及有機去除負荷都相當高,所(suǒ)需的(de)曝氣量相應較大,一般氣水體積比為5~8;另(lìng)外,從BAF不同位置采樣(yàng)分析,發現DO的質量濃度池頂較池底低0.5~1.0mg/L,充分表明耐酚噬酚菌是(shì)一種(zhǒng)好氧微生(shēng)物,出水的DO的質量濃度不宜(yí)低於2.5~3.0mg/L,若過低,則影響降酚菌的繁殖和活(huó)性。
2.4 BAF的反衝洗
隨著運行時間(jiān)的延長,生物陶(táo)粒中截留(liú)的SS的增多和生物(wù)膜的增(zēng)厚及脫(tuō)落會造成水頭的(de)增加,且會引起陶粒中水和氣的分布不均,這時必須對BAF進行反衝洗。反衝周期的長短主要(yào)與水力負荷、進水有機負荷有(yǒu)關,也受反衝強度和(hé)時間的影響;水力、有機負荷大,濾池中產(chǎn)生的汙泥量就多,反(fǎn)衝的(de)周期就短;從裝置上安裝的壓差計顯示,反衝洗時裝置的(de)水頭損失約35~45cm,衝洗周期為(wéi)2~3 d。實驗中對BAF采用氣—水聯合反(fǎn)衝,反衝洗的氣、水強度較小,氣強度為8.5~12.5 1/(m·s),水強度為4.0~8.5 1/(m2·s),衝(chōng)洗時間20-30min。
3 結論
①選用生物陶粒作為曝氣生物濾(lǜ)池的濾料,利用生活汙泥可快速培養(yǎng)出高效的降酚菌種。
②曝氣生物濾池作為含酚廢水的處(chù)理裝置,具有設計簡單、處理時間短、去除率和去除負(fù)荷(hé)高的(de)特點。
③含酚廢水在進(jìn)水酚的質量濃度不大(dà)於160mg/L,COD的質量濃(nóng)度(dù)不大於800mg/L的條件(jiàn)下(xià),水(shuǐ)力停留(liú)時間僅(jǐn)需2.0h,經過曝氣生物濾池的處理,出水中酚(fēn)和COD的平均質量濃度分別不(bú)大於8.5mg/L和140mg/L,酚的平均(jun1)去除(chú)率達(dá)到93%,COD的平均去除率達到73%。
④某煉油廠含酚廢(fèi)水量(liàng)約70t/h,設計的曝氣生物濾池有效容積僅140m,可設計(jì)為直徑8.45m、有效高度2.5m的圓柱形的曝氣(qì)生物(wù)濾池。
②曝氣生物濾池作為含酚廢水的處(chù)理裝置,具有設計簡單、處理時間短、去除率和去除負(fù)荷(hé)高的(de)特點。
③含酚廢水在進(jìn)水酚的質量濃度不大(dà)於160mg/L,COD的質量濃(nóng)度(dù)不大於800mg/L的條件(jiàn)下(xià),水(shuǐ)力停留(liú)時間僅(jǐn)需2.0h,經過曝氣生物濾池的處理,出水中酚(fēn)和COD的平均質量濃度分別不(bú)大於8.5mg/L和140mg/L,酚的平均(jun1)去除(chú)率達(dá)到93%,COD的平均去除率達到73%。
④某煉油廠含酚廢(fèi)水量(liàng)約70t/h,設計的曝氣生物濾池有效容積僅140m,可設計(jì)為直徑8.45m、有效高度2.5m的圓柱形的曝氣(qì)生物(wù)濾池。
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