ICUASB微氧UASBAO接触氧化处理赤霉素废水欧阳二明

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第32卷第14期中国给水排水Vol.32No.142016年7月CHINAWATER&WASTEWATERJul.2016IxmmmiIC+UASB瑞氧+UASB+A/0+翻麵德里赤水欧阳二明\王乐乐、宋永健、宋甜甜、王白杨2(1.南昌大学建筑工程学院,江西南昌330031;2.南昌大学资源环境与化工学院,江西南昌330031)摘要:针对江西某生化公司赤霉素生产废水的水质特点,采用IC+UASB+微氧+UASB+A/0+生物接触氧化工艺进行处理。结果表明,该废水处理工程运行稳定,效果良好,出水水质能够稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准。关键词:赤霉素废水;IC;UASB;生物接触氧化;硫酸根;污泥填埋中图分类号:X703.1文献标识码:C文章编号:1000-4602(2016)14-0074-05ApplicationofCombinedProcessofIC,UASB,Microaerobic,UASB,A/OandBiologicalContactOxidationtoGibberellinWastewaterTreatmentOUYANGEr-ming1,WANGLe-le1,SONGYong-jian1,SONGTian-tian1,WANGBai-yang2(1.SchoolofCivilEngineeringandArchitecture,NanchangUniversity,Nanchang330031,China;2.SchoolofResources,EnvironmentalandChemicalEngineering,NanchangUniversity,Nanchang330031,China)Abstract:BasedonthecharacteristicsofthegibberellinproductionwastewaterfromabiochemicalcompanyinJiangxiProvince,thecombinedprocessofIC,UASB,microaerobic,UASB,A/Oandbio?logicalcontactoxidationwasusedtotreatthegibberellinwastewater.Theresultsshowedthatthewastewatertreatmentprojectcouldrunstably.Theeffluentqualitycouldmeetthefirstclasscriteriaspeci-fiedintheIntegratedWastewaterDischargeStandard(GB8978-1996).Keywords:gibberellinwastewater;IC;UASB;biologicalcontactoxidation;sulfate;sludgelandfill1工程概况氮;pH值较低,呈强酸性;颜色较深,为黄褐色。废江西某生化公司异地改造项目于2013年开始水经过处理后需达到《污水综合排放标准》(GB建设,2014年建设完成,其主要产品为赤霉素。赤8978—1996)的一级标准,其中COD矣100mg/L,霉素是一种植物激素,其生产废水具有较强的污染NH3-N矣15mg/L。根据废水水质、水量情况,结合性,且难以处理[1’2]。该生化公司废水包括萃余液小试效果和前期工程设计运行经验[3],采用1C+废水、板框废水、综合污水三部分。萃余液废水具有UASB+微氧+UASB+A/0+生物接触氧化的主体以下特点:硫酸根和COD含量较高,含有一定的氨处理工艺。基金项目:江西省高等学校科技落地计划项目(KJLD13007);江西省科技厅科技计划项目(20133BBG70010)通信作者:王白杨E-mail:1040185390@qq.com?74?www.watergasheat.com欧阳二明,等:IC+UASB+微氧+UASB+A/0+接触氧化处理赤霉素废水第32卷第14期废水处理工程设计水质、水量见表1。废水处理工艺流程见图1。表1废水处理工程设计水质、水量Tab.1Designqualityandquantityofdifferenttypesofwastewater市r*1/con^so^7 ̄nh3_n/ ̄ ̄ ̄J:(m3?d ̄')(mg?L ̄')(mg?L ̄')(mg?L'1)^萃余液4040000300001702-3板框废水300480010001004-5|酸、碱生产废水5303000100-5 ̄6篇袁低浓度生产废835350-——6.5 ̄7.5生活污水105250—35 ̄7-7.5萃余液—賴雜藤p獅h|_q2200 ̄3500mg/L。沉淀池末端调节pH值为中iI|性,以保证1C生物处理的正常运行。之后,废水从'石灰丨高』“池卜底部进人1C塔,有机物为1C塔中微生物提供能源,!!,水解、产酸和产甲烷三步进行分解,并产生沼:?r_J一.^|H2S气[4]。同时,1C塔可通过自身内循环对废水进行稀!泥^?外运丨反应,j释。1C塔出水进人UASB1,UASB具有水力停留时|h丨…二」gMh|间长、有机物和硫酸盐去除率高等优点。1C出水中tr的有机物质和硫酸盐在UASB中与微生物接触,被大量去除。ic塔和uasb均为厌氧处理系统,部分i1残留的so42_在厌氧条件下被硫酸盐还原菌还原成丨|a/!>池麵帛舰沉淀池3|H2S在^化;氢吸收;t荅中冼吸I ̄:j〔达标收后高空排放。在生物处理过程中,微生物的分解U……:::=..!-J排放作用使大分子有机物中的氮转化成NH3-N的形式图1废水处理工艺流程存在,因此水中的氨氮将升高[5]。Fig.1FlowchartofwastewatertreatmentprocessUASB1出水进入微氧池,微氧池能降低水中的该工艺对三种不同来源废水分别处理,通过将氨氮含量,去除水中部分残留的有机物,转化水中的萃余液废水、板框废水分别预处理后,再与综合废水H2S为硫单质。在运行过程中,需调控微氧池pH混合进行后续处理。值在7.8左右,DO<1mg/L。微氧池中较低的DO1.1萃余液的预处理浓度,对硝化细菌的抑制程度大于亚硝化菌,更有利萃余液由萃余液调节池进行收集调节,之后通于亚硝化菌的富集W,此时,会造成亚硝酸盐的积过管道泵送人混凝搅拌池。在混凝搅拌池中加入石累。之后,废水进入反应沉淀池2,在反应池2中加灰调节pH值到9.5左右,经过搅拌、沉淀后,完成入混凝剂PAC和絮凝剂PAM,通过机械搅拌以及沉了萃余液的预处理。萃余液在预处理之前,硫酸根淀池沉淀,完成板框废水的处理。含量为12000 ̄28000mg/L,经过预处理后,硫酸1.3综合废水处理根含量可以减少到4000 ̄8000mg/L,硫酸根去除综合废水以及处理后的高浓度废水通过综合调率为70%-90%。硫酸根的大量去除,能保证生物节池收集。混合后的废水进人UASB2后,继续对废处理系统的稳定运行[3]。水中的剩余有机物进行处理。之后废水以重力流进1.2板框废水处理人A/0池,在A/0中进行硝化和反硝化反应。缺预处理后的萃余液与板框废水在高浓度调节池氧池中细菌利用废水中的有机物作为碳源,将好氧中混合,将水质和水量调节均衡稳定,随后进入反应池中的回流液进行反硝化,实现有机物脱氮处理,〇沉淀池1。在反应池1中投加石灰,调节pH值到池回流到A池流量比控制在2:1。反硝化作用能9.5,并经沉淀池沉淀,以进一步去除硫酸根,此阶段产生一定的碱度,使pH值升高到7.5 ̄8.0,在好氧可以去除40% ̄60%的硫酸根,硫酸根含量达到池提高一定的DO,可提高污泥沉降性能。废水经?75?第32卷第14期中国给水排水www.watergasheat.com过好氧池的进一步处理后氨氮含量<5mg/L。〇13/11,功率为3_(^胃,扬程为1801^,转速为2900好氧池出水经过三沉池沉淀后进人接触氧化r/min。池。接触氧化池能进一步分解水中残留的污染物。⑨UASB2。有效容积为565.2m3,HRT为接触氧化池出水进人反应沉淀池3,在反应池3中7.49h,钢筋混凝土结构。进行脱色处理后达标排放。⑩A/0池。有效容积为2000m3,HRT为2主要构筑物及配套设施26.52h,钢筋混凝土结构。配套设备:三叶罗茨鼓①萃余液调节池。有效容积为150m3,HRT风机2台。为90h。配套设备:管道泵1台,流量为30mVh,功?三沉池。钢筋混凝土结构,有效容积为率为2.0kW,扬程为70kPa,转速为2900r/min。1050m3,HRT为13.92h。配套设施:管道离心栗2萃余液调节池、高浓度调节池、综合调节池共用鼓风台,流量为1〇〇m3/h,功率为4.0kW,扬程为70机(三叶罗茨鼓风机2台)。kPa,管道离心泵2台,流量为100m3/h,功率为3.0②混凝搅拌池。有效容积为28.8m3,HRTkW,扬程为180kPa,转速为2900r/min;桁车式泵为17.28h,钢筋混凝土结构;搅拌设备:三相异步电吸泥机1台,功率为5kW。动机3台,电压为380V,电流为3.7A,转速为1400?接触氧化池。有效容积为400m3,HRT为r/min,效率为82.8%;摆线针叶轮减速机3台,转速5.30h,钢筋混凝土结构。接触氧化池机械搅拌设为1400r/min。备同反应池1。③高浓度调节池。有效容积为435m3,HRT?反应沉淀池3。由反应池3和沉淀池4组为30.7h,配套设备:管道泵2台,流量为30m3/h,成,钢筋混凝土结构,反应池3有效容积为80m3,分功率为2.0kW,扬程为70kPa,转速为2900r/min。为三格,HRT为1.06h,搅拌设备同反应池1。沉淀④反应沉淀池1。由反应池和沉淀池组成,池4有效容积为400m3,HRT为5.30h,配套设备:为钢筋混凝土结构。桁车式泵吸泥机1台,功率为5kW。反应池分为3格,有效容积为10.7m3,HRT为?污泥池。钢筋混凝土结构,有效容积为0.76h。反应池内设有机械搅拌设备,包括三相异94.5m3。污泥池配套设施:管道排污栗2台,流量步电动机3台,电压为380V,电流为3.7A,转速为为25m3/h,功率为2.2kW,扬程为150kPa,转速为1400r/min,效率为82.8%;摆线针叶轮减速机32900r/min;三叶罗茨鼓风机2台。台,转速为1400r/min。3

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