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    SBR工艺用于处理聚甲醛生产废水

    更新日期:2021-12-07 13:35

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      1、状况概述

     

      1.1 甲醛废水状况

     

      兖矿鲁南化工有限公司有一套设计年产4万吨的聚甲醛生产设施生产过程所产的废水量约25m3/h,主要来自稀醛回收单元加压脱水塔的排水、甲醛制备单元等以及一些受污染地坪的冲洗水和初期雨水,设计的正常生产时的外送废水水质如表1

     

     

      1.2 污水处置设施状况

     

      兖矿鲁南化工有限公司目前有两套工业污水处系统,一套采用SBR工艺、一套采用A/O+UASB+MBR工艺(净化水厂采取的工艺)

     

      1.2.1 SBR整体概略

     

      工艺设施主要处置厂内生活污水、局部生产废水(包括局部气化设施废水、局部醋酸设施废水),设计处置范围为110m3/h,调理池的废水指标见表2

     

     

      SBR所排中水水质指标如表3

     

     

      1.2.2 净化水厂概略

     

      净化水厂A/O系统主要处置公司一切生产、生活污废水,也包括SBR处置后的中水。设计处置水量为20000m3/d,进水指标请求甲醛含量≤5mg/L

     

      2、技术改造优化背景

     

      本文所研讨的SBR处置含甲醛废水技术优化改造基于以下方面:

     

      一是煤制聚甲醛废水中COD浓度变化非常大,这是由于水中含有甲醛、三聚甲醛、二氧五环、甲醇等很多污染物质,而这些污染物质的组分和含量都具有很大的不肯定性,并且甲醛是一种具有激烈抑止生化反响的化学物质,其含量超出一定数值将会形成生化系统解体。

     

      二是本系统管线流程直接进入调理池,没有水量水质的缓冲,有毒有害物质含量不易检控,在生化系统受冲击停运时,给公司环保及聚甲醛生产带来严重的被动。2013818日遭到高浓度聚甲醛废水的冲击,调理池COD3623.40mg/L,甲醛含量5000mg/LSBR生化系统停运,甲醛设施受影响停车。

     

      三是净化水厂担任处置全厂生产、生活污废水,并且排放水的水质要契合山东省南水北调沿途工业废水排放请求,必需确保稳定运转,因而,净化水厂接纳的SBR所排中水中甲醛含量要小于5mg/L

     

      3、优化改造

     

      3.1 流程的优化改造

     

      3.1.1 设置中间缓冲池

     

      应用原造气工段的2000m3污水沉淀池作为聚甲醛废水进入SBR调理池的缓冲池,将浓度不稳定的含甲醛废水先在缓冲池内调质,以减少高浓度有毒害物质对SBR生化系统的直接冲击。同时在池上配套一台扬程30米、流量35m3/h的自吸泵,用以将调质后的池内废水送到SBR设施。经过实践运转,进入调理池的废水中甲醛含量得以坚持较为稳定的数值,甲醛浓度差由原先的80mg/L降低到20mg/L左右。简易流程如图1

     

     

      其中虚线局部为流程中新增的中间缓冲池。

     

      3.1.2 改造加碱流程

     

      废水中含有甲醛,pH=34,酸性较强。而生化反响pH值为中性和碱性(7.010.0)条件下能有效进步处置效果,因而需求在调理池内参加烧碱调整进入SBR反响池的甲醛废水pH79。改造办法是在原有的进反响池的加碱管线上配置一条管径1”的不锈钢管线引入调理池,并配置2(一开一备)量程010l/h的计量泵,作为主要调整pH值的手腕,完成了pH值在线调整快速、精确。

     

      3.2 操作控制优化

     

      3.2.1 进水指标控制优化

     

      (1)废水中的水质控制优化。依据有关文献材料,当甲醛小于5mg/L时,生化系统较为稳定,当甲醛大于5mg/L且小于20mg/L时,能够被系统中的微生物消化降解。而王凯等在甲醛对煤化工废水生化处置系统的冲击及快速修复技术研讨中得出,当生化系统进水甲醛含量低于100mg/L时,系统不会遭到太大影响,没有解体的风险,系统能够正常运转。

     

      所以在SBR反响池进水水质主要指标的制定上,依据SBR处置甲醛等有毒害物质的特性并分离以上文献材料中的研讨结论,调理池主要控制指标:pH79COD≤2000mg/LNH+4-N≤300mg/L,甲醛≤20mg/L

     

      (2)废水水量控制。在精确的水质剖析根底上,经过水质指导进水量。若测得含醛废水中COD不大于2000mg/L,则每个SBR池每个周期进水量不超越80m3

     

      3.2.2 硝化过程控制优化

     

      由于甲醛废水中含有甲醛、三聚甲醛、二氧五环等难降解的污染物质,相应硝化反响的过程延长,调整SBR运转各阶段的周期控制,方式如下:每个SBR的操作周期由每天3个操作周期调整为每天2个操作周期,即12小时一个运转周期。每个周期:进水约11.5小时,曝气时长由原45小时增加到7.58小时,沉降2小时,排水1小时。

     

      3.2.3 活性污泥控制优化

     

      (1)恰当进步废水水温。

     

      SBR生化系统的处置对象是含甲醛废水,污泥中的生物活性状况决议最终的出水水质,在1530℃范围内温度升高,污泥对废水中甲醛的去除率增大,污泥对甲醛的降解速率随温度升高呈指数递增趋向,恰当进步反响器水温,可增加微生物活性,进步反响器处置才能。

     

      在调理池及反响池均配有蒸汽冷凝液作为控制反响池内水温的手腕,严控反响池水温在2035℃之间。

     

      (2)恰当进步曝气时间。SBR反响器活性污泥对甲醛的去除率随曝气时间延长而增大,但过度的曝气不但会招致系统内溶解氧过高,加速污泥老化,还会毁坏污泥絮体的团粒构造,影响处置效果的同时也大大增加了系统能耗,形成不用要的糜费。故依据实践及实验根底上,硝化反响过程中将曝气时间由原来的6小时进步到7.58小时,控制溶解氧DO浓度在35mg/L之间。

     

      (3)进步活性污泥浓度在总污泥浓度中的占比。作为权衡污泥活性的重要指标,MLVSSMLSS是关键指标。依据实践状况,MLVSS控制在40006000mg/LMLSS控制在不小于1200mg/L(比未处置甲醛废水时提升约200mk/L),即MLSS/MLVSS≥0.3,确保活性污泥在整个生化系统中占有优势。

     

      4、效果评价与总结

     

      在采取了以上各种优化后,SBR已连续稳定运转近1年,且出水水质稳定在前文所述请求范围内。期间聚甲醛设施既有停车检修时甲醛原液进入废水状况,也有稀醛回收单元加压脱水塔的操作不稳带出浓醛的状况,但均未给SBR形成严重的负荷冲击。

     

      实践生产证明,SBR采取较为牢靠的前置措施,可以有效稳定进水水质。采取合理优化生化系统过程控制办法,可以有效降解废水中的甲醛、COD等,并到达预期出水水质指标。