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UASB+BCO+BAF工藝處理中藥廢水
來(lái)自:水處理技術(shù)  作者:朱樂(lè )輝,張 玉,顧  
采用UASB+BCO+BAF新工藝處理中成藥廢水廢水水量為1 500m3/d,水質(zhì)為COD 600~2 500mg/L,BOD5 600~800 mg/L,SS 400 700 mg/L,出水要求符合污水綜合排放標準(GB8978—1996)一級標準。

關(guān)鍵詞:UASB,BCO,BAF,中成藥廢水

本工程為江中藥業(yè)股份有限公司污水處理站改擴建工程。原一期工程污水站,采用兩級A/O接觸氧化法,處理量為720 m3/d。隨著(zhù)廠(chǎng)方二期工程生產(chǎn)線(xiàn)的不斷投產(chǎn),原污水處理站在處理水量及有機負荷方面均無(wú)法滿(mǎn)足要求, 因此在原污水處理站的基礎上進(jìn)行二期工程擴建,要求達到的污水處理能力為1 500 m3/d,并預留相應的中水回用設施。通過(guò)對項目的調查研究及比較分析, 決定采用 UASB-BCO-BAF的厭氧-好氧組合工藝對原有工藝進(jìn)行改造。以厭氧工藝為第一級生物處理,其廢水中的COD去除率可達85% 以上,再進(jìn)行好氧處理可大大降低投資和運行費用。

1 水質(zhì)水量 

 1.1 水質(zhì)特點(diǎn)

廠(chǎng)方主要產(chǎn)品為健胃消食片、復方草珊瑚含片。中成藥主要生產(chǎn)過(guò)程為:中藥原材料切片煎煮、濃縮為浸膏,經(jīng)噴霧干燥后制成干膏粉,再與輔料按比例混合后壓片、薄膜包衣成型。廢水主要來(lái)源于提取車(chē)間的原料濃縮廢液、煎煮濃縮容器清洗水、噴霧干燥塔清洗水和多功能車(chē)間壓片、包衣容器清洗,各車(chē)間地面沖洗水及人員清潔用水也一并混入生產(chǎn)廢水。另外生化車(chē)間利用干蚯蚓提取蚓激酶,水泡磨漿和離心過(guò)濾中都有廢液產(chǎn)生,同時(shí)提取樹(shù)脂再生用酸堿溶液也直排進(jìn)入污水管道,雖然產(chǎn)量不大,但在其他車(chē)問(wèn)廢水量小時(shí)會(huì )對廢水pH造成較大影響。

1.2 處理水量和進(jìn)、出水水質(zhì)

工程設計流量為1 500 m3/d,24 h運行,主要設計參數列于表1。

2 工藝流程

2.1 原工藝流程

廠(chǎng)方原工藝如圖1所示。

原工藝以?xún)仍O軟性填料的接觸氧化池為處理主體,兩級串聯(lián)運行,進(jìn)水加酸/堿調節pH,出水加 PAC和PAM 絮凝沉淀。

2.2 改造后工藝流程

改造時(shí)新增厭氧和生物濾池處理單元,在盡量保留原處理工藝的基礎上對原構筑物進(jìn)行了合理改造,改造后的處理工藝為UASB-BCO-BAF厭氧- 好氧組合工藝。新工藝流程見(jiàn)圖2。

工業(yè)廢水經(jīng)廠(chǎng)方管道排至集水井,經(jīng)井中細格柵去除懸浮固體雜質(zhì)后流入集水池,由提升進(jìn)入 pH調整池,加堿液調節至微堿性,經(jīng)初沉池去除大顆粒易沉降物質(zhì)后流入調節池(原兼氧池1和調節池2組成),在調節池中混合、均化、緩沖水質(zhì)、水量,同時(shí)進(jìn)行初步水解酸化,而后由提升至厭氧池,經(jīng)厭氧細菌生物處理后出流至接觸氧化池(原好氧池1、兼氧池2、好氧池2組成),廢水經(jīng)好氧細菌在有氧條件下進(jìn)一步分解轉化后進(jìn)入二沉池,通過(guò)斜管沉淀進(jìn)行固液分離, 出水流入BAF濾池,在曝氣作用下廢水流經(jīng)濾池填料經(jīng)充分深度處理后排放。部分出水蓄入消毒池作BAF濾池反沖洗用水,反沖洗出水回流至集水井。事故排放時(shí)調節池內廢水由溢流口直接進(jìn)入接觸氧化池,不流經(jīng)厭氧池。來(lái)自初沉池、二沉池的污泥,由污泥抽入污泥濃縮池,經(jīng)重力濃縮后外運處置,污泥濃縮池的上清液返回初沉池。集水井清理細格柵及抽渣排出的污泥由人工定期清運。

由羅茨鼓風(fēng)機在接觸氧化池和BAF濾池的底部連續鼓入進(jìn)行生化反應所需的空氣,接觸氧化池和BAF濾池分別采用兩套鼓風(fēng)機組,BAF濾池的反沖洗空氣則由反沖洗羅茨鼓風(fēng)機提供。在pH調整池中鼓入攪拌空氣,同時(shí)在調節池中定期鼓入空氣,確保池內不淤積污泥。

調節pH時(shí)加入堿,特殊情況二沉池進(jìn)水前加入PAC、PAM,外運污泥不考慮加藥脫水。

2.3 主要構筑物

改造工程的主要構筑物列于表2。

 

其中厭氧池為UASB反應器,UASB反應器具有工藝結構緊湊、處理能力大、無(wú)機械攪拌裝置、處理效果好以及投資費用省等優(yōu)點(diǎn)[2]。其尺寸為9.0 mX13.0 mx8.0 m,有效容積760 m ,設計COD容積負荷3.0 kgCOD·m3/d, 上升水速約0.55 m/h一。采用穿孔管大阻力布水系統, 雙層共11組三相分離器,沿不同高度設污泥取樣口。因廠(chǎng)方排水溫度較高,未設加溫裝置,反應器常溫運行。

接觸氧化池利用原A/0反應池,除兼氧池1改為調節池外,其余3個(gè)反應池均保留原結構及填料,但不再限制兼氧池2曝氣強度,即3個(gè)接觸氧化池全改為好氧工藝。

BAF根據水流方向可分為上向流和下向流兩種。下向流BAF,如BIOCARBONE,納污效率不高,運行周期短,現已被上向流BAF逐漸取代。上向流 BAF有BIOSTYR、BIOFOR等多種形式。本工程采用BIOFOR形式,四格并聯(lián)運行,單格尺寸2.3 mx 3.6 mx4.2 m,采用國產(chǎn)球形陶粒,濾料層約2.5 m。設計容積負荷約0.9 kgBOD5/m3濾料/d,氣水比3.7:1。濾池部分出水流入清水池備反沖洗用。

3 運行結果

3.1 COD去除效果

穩定運行期間厭氧.好氧工藝沿程COD變化如圖3所示。

在UASB正常運行情況下,厭氧平均出水 COD 300 mg/L,后續好氧工段處能在低有機負荷條件下運行,整個(gè)系統COD總去除率超過(guò)94%。值得注意的是當廢水流經(jīng)UASB后COD的累積去除率就已經(jīng)接近80%,說(shuō)明在UASB—BCO—BAF的厭氧一好氧組合工藝中,UASB厭氧反應器起主導作用。因此,只有保障UASB穩定運行,整個(gè)系統才能獲得理想的處理效果。

3.2 SS去除效果

初沉池沉淀、調節池水解酸化能有效降低厭氧反應器進(jìn)水SS濃度;UASB反應器通過(guò)污泥床層截留和三相分離器沉降共同減少出水SS;接觸氧化出水經(jīng)過(guò)二沉池沉淀和BAF過(guò)濾后最終實(shí)現SS達標排放。在工藝平均進(jìn)水SS 300 mg/L。時(shí),總出水SS 平均為56 mg/L,SS的去除率達到81.1%,處理效果良好。組合工藝SS沿程變化見(jiàn)圖4。

3.3 色度去除效果

廢水色度主要來(lái)源于中藥提取廢水,產(chǎn)生色度的主要成分為草珊瑚、陳皮、山楂、太子參、山藥等中藥材中的黃酮類(lèi)和甙類(lèi)物質(zhì)以及生產(chǎn)中少量添加的胭脂紅色素。原水主要呈黃褐至紅褐色,平均色度 500倍,經(jīng)UASB處理后色度降低至50~80倍,再經(jīng)接觸氧化和曝氣生物濾池處理后色度最終降低為 30倍左右。

冬季氣溫較低時(shí),系統對色度的去除效率會(huì )受一定影響,尤其是提取車(chē)間集中清洗設備排放大量高色度廢水后,BAF濾池出水色度開(kāi)始泛黃、混濁,出水感官變差,比色測定出水色度接近50倍,需通過(guò)在濾池進(jìn)水端投加PAC和PAM 來(lái)增強系統對色度的去除能力。

4 技術(shù)經(jīng)濟分析

日處理水量以1 500 m 計算,不計折舊和維修,合計運行費用為952.5元/d,折合單位廢水為0.64 元/m3。;計折舊和維修,合計運行費用為1 204.6元/d ,折合單位廢水為0.80元/m。

廠(chǎng)方原兩級A/O接觸氧化工藝日常運行需投加PAC及PAM,含絮凝劑及助劑使用費后的處理成本為0.97元/m3,高于改造后厭氧-好氧組合工藝0.64元/m3的處理成本。厭氧-好氧組合工藝的采用,尤其是UASB反應器的使用大大降低了好氧曝氣所需要的電耗。

另外,UASB和BAF濾池可間歇運行的特點(diǎn)克服了原接觸氧化工藝無(wú)法完全停機的缺點(diǎn)。原工藝在廠(chǎng)方淡季停產(chǎn)時(shí)仍需對接觸氧化池正常曝氣,并人工投加面粉、尿素和磷肥以保持微生物活性,僅此一項每年要多增加13 400元運行費用(以每年停產(chǎn) 50 d,停產(chǎn)時(shí)每日安排2名操作工計算)。而UASB 與BAF中的微生物均有很好的饑餓耐受能力,停產(chǎn)時(shí)可完全關(guān)閉,不用額外投加營(yíng)養物質(zhì),節省了廠(chǎng)方的人力、電耗和藥劑費用。

5 結語(yǔ)

針對中成藥廢水較難處理的特點(diǎn),采用UASB +BCO+BAF工藝技術(shù),對廢水中的有機污染物進(jìn)行多級生化處理。實(shí)踐證明該工藝不僅是可行的,同時(shí)也為中成藥廢水處理找到了一條新途徑。

[發(fā)布于:2011年10月07日]
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