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  • 2022-04-26 发布

高盐分榨菜废水处理工程调试及问题分析

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第29卷第12期中国给水排水V()1.29No.122013年6月CHINAWATER&WASTEWATERJu..2013高盐分榨菜废水处理工程调试及问题分析李家祥,贺阳,余泽强,范跃华(1.南京市绿岛环境工程有限公司,江苏南京210046;2.华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074)摘要:介绍了某高含盐榨菜废水处理工程的调试过程,表明调节/除磷沉淀/水解酸4E/接触厌氧/中间沉淀/CASS工艺应用于高盐榨菜废水处理是合适的,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。在调试中发现,对于共用风机的并行CASS池,流量的均匀分配十分重要,高盐分榨菜废水处理中CASS池的最佳污泥负荷为0.15~0.20kgCOD/(kgMLSS·d),采用投加聚合硫酸铁的CASS好氧同步除磷工艺在一定条件下也可以满足榨菜废水除磷的要求。关键词:榨菜废水;高盐分;CASS工艺;工程调试中图分类号:X703.1文献标识码:C文章编号:1000—4602(2013)12—0101—04CommissioningandProblemAnalysisofHigh-salinityMustardTuberWastewaterTreatmentProjectLIJia—xiang,HEYang,YUZe—qiang,FANYue—hua(1.Na彬ngGreenIslandEnvironmentalEngineeringCo.Ltd.,Nanjing210046,China;2.CollegeofEnvironmentalScienceandEngineering,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)Abstract:Thecommissioningprocessofahigh—salinitymustardtuberwastewatertreatmentprojectwasintroduced.Theresultshowedthatthecombinedprocessofequalization,phosphorusprecipitation,hydrolysisacidification.contactanaerobictreatment,middlesedimentationandCASSwassuitableforhigh—salinitymustardtuberwastewatertreatment.TheeffluentqualitymetthefirstclasscriteriaspecifiedintheIntegratedWastewaterDischargeStandard(GB8978—1996).ItwasfoundthatevendistributionofflowwasofgreatimportanceintheparallelCASStank,andtheoptimumsludgeloadinginCASStankinhigh.salinitymustardtuberwastewatertreatmentwas0.15to0.20kgCOD/(kgMLSS·d).AddingPFCintheCASSaerobicsimultaneousphosphorusremovalprocesscouldalsomeettherequirementsforphosphorusremovalfromthehigh—salinitymustardtuberwastewater.Keywords:mustardtuberwastewater;high-salinity;CASSprocess;projectcommissioning1概况理站处理的废水主要来自于榨菜的腌制、清洗和加高盐分废水难处理的原因,一是耐盐微生物驯工,其中腌制废水的盐分约100~200g/L,混合废水化时间长,对环境变化敏感;二是污泥絮凝性差,含盐量为1O~20L,废水的有机物及氮磷含量较加之含盐废水密度大,出水SS易超标;三是盐分高,废水排放量变化较大。会降低废水的充氧效率。重庆某榨菜厂污水处针对该类废水的特点,设计采用如图1所示的·101·n第29卷第l2期中国给水排水工艺流程。①通过调节池将变化的进水流量和盐分半月,于2012年9月初通过有关部门验收合格,正进行均化,可使进水盐分降至20L以下,满足生式交付厂方使用。化处理的基本要求;②采用两级物化方法(除磷和液碱、聚铁、PAM沼气聚铁、PAM中沉池)去除大部分磷酸盐;③运用两相厌氧(水解酸化和厌氧接触)去除大部分COD,并提高剩余COD的可生化性,但厌氧出水的氨氮将有所提高(榨菜废水含有较多植物蛋白);④CASS池由缺氧段和好氧段组成,具有较强的去除COD与氨氮的能力,同时可进一步降低出水的磷酸盐含量。本项目调试于2012年5月下旬开始,分为四个阶段进行:①调试准备。包括购买药剂器材、备好清达标排放水水源和接种污泥,调试设备正常使用等,历时2周;②分阶段提高进水盐分,进行污泥驯化,时间为图1废水处理工艺流程4周;③对各运行控制参数进行微调,使出水水质逐Fig.1Flowchartofwastewatertreatmentprocess步达标,历时4周,其中考虑到除磷药剂可能对生物2调试控制系统的影响,物化除磷池在污泥驯化结束2周后开2.1水量水质调节始投药;④系统稳定运行4周。整个调试历时3个调试期间生产废水排放规律见表1。表1生产车间废水排放规律Tab.1Dischargelawofplantefluent时段废水主要来源排水特点7:00—8:00、13:30—14:30榨菜起池水、初次淘洗水瞬时水量大,盐度高8:O0—12:00、14:30—17:00脱盐水、压榨水水量平均,盐度接近每日平均值17:00—18:O0锅炉冷却水、地板冲洗水水量较小,盐度低其他非工作时间厂区生活废水水量很小,盐度可忽略不计调试期间污水站每日实际进水水量、水质与设pH值为7.5—8.0;污泥接种量按水解池为4L、计值的比较见表2,出水水质执行《污水综合排放标厌氧池为10g/L、CASS池为2g/L进行投配;接种准》(GB8978-1996)的一级标准。后,水解池和厌氧池静置2d,CASS池闷曝1d。表2实际进水水量、水质与设计值的比较驯化初始进水盐度为4g/L、水量为800m/d,Tab.2Comparisonbetweenactualanddesignirdluent其后,以厌氧池运行为主要控制对象,保证池内pHquantityandquality值为6.8~7.2,出水水质稳定。此后,每3~5d提水量/COD/NHN/TP/NaC1/项目(rfl·(mg。一(mg·(mg’pH升一次盐度(2g/L),直至盐度达到10L,污泥驯d、L、(mg·L)L)L、值化结束。实际进水8001500—8010000~2000~12012~15120004~62.3各单元运行控制参数①调节池。严格控制进水盐分,正常运行时没计进水16003oo0802015oo04—5出水标准≤l00≤15≤0.56~9波动不超过±1.0g/L。②除磷沉淀池。控制pH值为6.5~7.5;控由表2可见,在实际运行时除NH一N浓度偏制混合G值为600~800S~,值为30~40S;反应高以外,其他各项进水水质参数皆低于设计值。这是因为设计值参照常规榨菜加工废水的数据,而该G值为10~50S~,值>18h;控制聚合硫酸铁投榨菜厂采用自动化生产线,故废水水质有所不同。加量Fe/TP(g/g)为3.0,PAM投量为2~5mg/L;控另外,目前车间的实际排水量尚未达到设计规模。制出水磷酸盐为1.0~1.5mg/L。2.2污泥接种驯化③水解酸化池。控制pH值为6.0~6.5,出将所有生化池内的废水配制成盐度为3g/L,水COD为800~1000mr=/L。·102·n李家祥,等:高盐分榨菜废水处理工程调试及问题分析第29卷第12期④厌氧接触池。控制pH值为6.8~7.2,出小(有时甚至观察不到气泡),负荷高而溶解氧不水COD为200~400mg/L;挥发酸(乙酸)为150~足,而2#池则负荷低溶解氧高,以致出现污泥老化300mg/L;NH3一N增至150~180mg/L;因COD容现象。积负荷远小于设计值[1.0kg/(m·d)],故未做控在调试期间,尝试采用底部污泥管连通、调节进制。气管阀门、调节滗水深度三种方法,皆不能解决两池⑤中间沉淀池。本次调试未投加药剂,另外配气不均的问题,最后对两池流量分配堰重新安装,有部分水解酸化池出水超越接触厌氧池至此,故中问题才得以解决。可见,对于共用风机、并联运行的沉池出水COD增至500~600mg/L。CASS池,对流量分配的要求应十分严格。若设计改为每池单独供气,则可降低这一要求。⑥CASS池。设反应池4座,调试时按实际进水量运行2座;控制pH值为7.0~8.0,DO为2~43.2CASS池出现污泥老化项目调试期问的实际水量仅为设计值的一半,mg/L,MLSS为1500~2000mg/L,污泥负荷为0.15~进水COD浓度仅为设计值的2/3。由于厌氧池全0.2kgCOD/(kgMLSS·d)或0.05~0.06kgNH3一N/(kgMLSS·d),污泥回流比为20%,污泥龄为部启用,使得厌氧出水COD浓度最低可达200mgCL以下,远低于设计值(800mg/L),结果造成CASS好10~15d。进水TP不超过1.5mg/L,利用生物除磷氧系统的有机负荷极低,故在7月中旬好氧系统出达标;如出水TP超标,在CASS池间歇投加聚合硫现严重的污泥老化现象,絮体细碎不易沉降,出水超酸铁,停气前10min按不超过2g/m(以Fe计)投标。加,停气沉淀30min后立即排泥,每天3次,直至出为了解决这个问题,采取了两项措施:一是将水水TP达标。解酸化池出水(COD约1000mg/L)部分超越厌氧2.4水质监测池至中沉池,与厌氧池出水混合,中沉池出水(即验收时,对本项目出水(即两座运行的CASS池CASS池进水)COD达到500~600mgCL;二是适当出水)进行了连续5d的水质监测,结果如表3所排放部分老化污泥,控制其污泥负荷为0.15~0.2示。可见COD为32.9~91.5mg/L,NH一N为0.8kgCOD/(kgMLSS·d)。运行5~6d后,钟虫、吸管~3.4mg/L,TP为0.20~0.47mg/L,运行稳定,且虫即大量出现,生物相恢复,水质清澈,COD达标。水质指标全部达到排放标准。由此可见,对于污泥老化问题,适宜的污泥负荷对污表3出水水质监测数据泥性状恢复十分必要。Tab.3Monitoringdataofefluentquality3.3中沉池沉淀效果差C0D/NH一N/TP/日期构筑物pH值(mg·L。。)(mg·L)(mg·L)调试过程中,曾在中沉池投加聚铁除磷剂,发现8月CASS!群7.3691.492.20.468物化出水ss值高,影响后续CASS池处理效果。分20日CASS2#7.3932.933.40.314析原因:一是前端厌氧池进水方式为间歇脉冲式,故8月CASS1#7.1271.892.10.454厌氧出水的水量也呈现时大时小的波动,但聚铁为21日CASS2#7.3875.581.90.471恒量投加,故影响了除磷和沉淀的效果;二是厌氧出8月CASS1#7.5371.291.40.332水含有微量厌氧微生物,如排泥不及时,厌氧产生的22日CASS2#7.2749.071.70.456微量气泡将使部分含磷絮体上浮,随出水流出。8月CASS1#7.2487.580.80.20523日CASS2#7.2579.450.90.413为此,调试中不再向中沉池投加除磷药剂,而是8月CASSl#7.3767.871.50.387采取加强前置除磷和在好氧池间歇投加少量聚铁进24日CASS2#7.4367.871.70.387行同步除磷的两种措施,结果证明该措施有效且稳3问题及分析定。但需注意CASS池内pH值的变化,因为聚铁溶3.1并~CASS池进水流量不均液为酸性(pH值为2.0~3.0),当pH值下降过多可由于施工原因造成两座CASS池配水不匀,1#投加片碱进行中和。建议池内铁离子含量不要超过池进水量比2#池大7.51TI,水位差2.5eiTl,而并行1.0mmol/Ll4J,观察到污泥受抑制时应立即停止加的两池共用同一台风机,导致水深大的1}}池曝气量药,另外要及时排泥,且排泥量要适当增加。·1O3·n第29卷第12期中国给水排水3.4其他调试经验下也可以满足榨菜废水除磷的要求。①水解池及厌氧池在污泥接种时,务必使泥、水充分混合。如将污泥直接倒入池内,可能会导致参考文献:池内填料架塌陷、污泥堆积在角落使得反应池启动[1]BrentMPeyton,TomasWilson,DavidRYonge.Kinetics缓慢且易发生酸化等问题。ofphenolbiodegradationinhighsaltsolutions[J].Water②进水盐分只能升不能降,盐分的突然降低Res,2002,36(19):4811—4820.[2]李哲,周健,曾朝银.榨菜废水水质特性及其对活性污将使得微生物吸水和细胞膜胀裂,相比盐分升高对泥沉降性能的影响[J].给水排水,2005,31(11):57—微生物的危害性更大。6O.③调节池搅拌鼓气与好氧池曝气共用一条空[3]Metcalf&Eddy,In.废水工程:处理及回用(第4版)气管道时,发现调节池的水位变化对气量分配有较[M].北京:化学工业出版社,2004.大的影响。[4]侯艳玲,刘艳臣,邱勇,等.化学除磷药剂中三价铁铝④好氧池产生大量泡沫时,注入少量调节池对生物系统污泥活性影响的研究[J].给水排水,的新鲜污水,消泡效果显著。2010,36(6):38—41.⑤含盐废水处理系统的好氧污泥增殖率、产泥率明显低于城市生活污水,排泥量不可过大;另外发现好氧污泥的沉降性能将直接影响到好氧同步除磷的效果,好氧污泥的沉降性能良好是同步除磷效果良好的前提条件。4结论①本次调试是严格按照设计意图和预定规程进行的,调试工作的顺利完成说明调节/除磷沉淀/水解酸化/厌氧接触/中间沉淀/CASS工艺应用于高作者简介:李家祥(1966一),男,安徽巢湖入,盐榨菜废水的处理是合适和有效的。南京绿岛环境工程有限公司执行董事、总经②针对调试中出现的问题而采取的解决措施理,高级工程师,清华大学环境工程系水是可行的,实践表明,对于共用风机的并行CASS污染控制专业硕士研究生,江苏省勘察设池,流量的均匀分配十分重要;为了防止好氧污泥老计协会第四届化工石化环保医药专业委员会化,高盐榨菜废水处理中CASS池最佳污泥负荷为副主任委员,江苏省环境科学学会理事,0.15~0.20kgCOD/(kgMLSS·d)。中国环境科学学会高级会员。研究方向为③因厌氧接触池出水的波动较大,故其后不高浓度难降解工业废水处理。宜设置物化除磷沉淀池。调试经验表明,采用投加E—mail:ld368l@126.con聚合硫酸铁的CASS好氧同步除磷工艺在一定条件收稿日期:2012—12—10·104·

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