焦化废水处理工艺概述.doc
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一、 焦化废水解决工艺概述 7 s. ?7 ~; W$ m9 P1. 焦化废水的来源+ S) n0 J& y2 b: N l 焦化废水是煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的高浓度有机 ) Y& u1 X9 |! E! S* G废水。其组成复杂,具有大量的酚类、联苯、吡啶、吲哚和喹啉等有机污染 ' Z) a% o+ M" n8 }+ U物,还具有氰、无机氟离子和氨氮等有毒有害物质,污染物色度高,属较难 7 s! p' `, w& t- f生化降解的高浓度有机工业废水。 8 d% `- N8 i+ X! ]2. 工艺解决水质、水量及进出水水质指标 ( f/ D) F; B; Z0 v* Q( D(1)本污水解决站的设计能力为: ; h3 V: r7 s! ?, y, k; l, t焦化废水Q=25m3/h;生活污水:Q=7.5 m3/h(做为稀释水)0 Z* e% x1 j Y. D! a& o# S 表1:设计进水水质表8 L. D8 x1 G: S 序号 污染物名称 进水浓度 . v1 a+ q+ @2 S! m5 _* w1 PH 7.5-9.5 * N' z! N) i9 p6 B2 CODCr (mg/L) 3500-40004 E+ k) y" l1 a" S, n 3 SS (mg/L) 200; j' E/ x9 Q) X4 C 4 氰化物 (mg/L) 10 0 E( X6 _; G4 E. p2 O+ B d8 o5 挥发酚 (mg/L) 900-1200 5 C; R0 {1 M# z4 C$ i3 v" p9 X6 硫化物 (mg/L) 30% ~& `' z$ d; y" `) B 7 矿物油 (mg/L) 90-130! R L: s7 Y8 n+ T$ \; Y' O }; ? 8 全氨 (mg/L) 250-300/ S" N+ `2 ^& F6 J 表2:进A/O池水质如下(达不届时用生活污水进行稀释):: v# p/ k# K) h' r3 P 序号 污染物名称 设计进水浓度 + X8 W8 M* y$ K. W, O/ T1 PH 7.5-9.56 d" U% G9 K& [$ u4 p 2 CODCr (mg/L) ≤1600 & A" G! ^4 @% B. X3 C1 D3 SS (mg/L) ≤200" O6 \1 H) G" c M 4 氰化物 (mg/L) ≤10# ]2 a! G3 K1 e4 V 5 挥发酚 (mg/L) ≤3007 ^! m2 Z- r8 K( ] t S9 y" r 6 硫化物 (mg/L) ≤30 ' N+ s9 Z9 [# p; k2 D7 矿物油 (mg/L) ≤10 5 `- F- J `# N. ^% K2 z8 氨氮 (mg/L) 250-300 . F7 c/ g8 e' Y9 [* S2 B$ h( m. ? " B A, J% N, u: |0 f; |* P) d(3)出水水质指标6 j: R2 x- U% w) k) a2 | o: g 根据规定,解决后出水要达成《钢铁工业污染物排放标准》(GB13456-92)中的二级标准,具体如下: 6 \- B9 o+ _. |表3:设计出水水质表- E7 y m. ~7 w* |4 a 序号 污染物名称 出水指标 J+ Y1 _5 Y7 @7 M$ n1 ^* ?5 R8 x4 k; H1 PH 6.0-9.5, ~3 ~* K* G+ q 2 CODCr (mg/L) 150 / e, M% S, \2 I& x9 e6 |3 SS (mg/L) 150" R# T. u8 S* n) o 4 氰化物 (mg/L) 0.5 , ~8 h4 ]/ b- B% m# L; K% z/ g5 挥发酚 (mg/L) 0.5 ) z, M" J0 H( _" w4 S; f6 硫化物 (mg/L) 1.0+ j7 m1 G' ?6 U1 s 7 矿物油 (mg/L) 10# m- k5 C# H- i1 N 8 全氨 (mg/L) 25 (氨氮); ^: G Q/ k) Q0 [$ D" n) @ H 3. 焦化废水解决工艺流程及工艺说明) C" H1 o* B. a' u D 焦化废水的解决主工艺选用了A/0法。该工艺解决系统的入水水质规定NH3-N≤300mg/l,C/N比3-5左右。根据该项目入水水质情况需对其进行预解决。 ; a: r- R+ f3 U( Y! A7 }预解决工艺采用蒸氨工艺,将具有高浓度氨氮的废水在碱性条件下(PH在10左右)将NH3-N转化为NH40H,塔顶得到回收的NH40H,塔底出水的NH3-N降至300mg/l以下使废水NH3-N达成生化入水水质的规定。并通过隔油、气浮措施使C/N比达成3-5的规定,然后进入A2/O工艺解决。一级A池目的在于提高B/C比,提高废水的可生化性,经酸化后的出水使部分不易被微生物降解的有机物变成易于生物降解的有机物,用以满足进入A/O工艺的水质规定。通过酸化解决后的出水与稀释水(含磷)共同进入A/O池,运用微生物的新陈代谢作用,去除污水中的大部分污染物,如酚、氰、CODcr、SS,同时进行硝化和反硝化反映,有效地去除氨氮,经二沉池的出水可反复使用;需要外排时需进入混凝沉淀池进一步解决以保证出水水质,混凝沉淀采用高铁酸盐作混凝剂具有化学氧化和混凝双重作用使出水达成排放标准。生物解决阶段产生的污泥部分回流到A池,部分剩余污泥外排到污泥浓缩池待进一步压滤解决。通过压滤解决后的泥饼外排,压滤出水回调节池。有效的防止二次污染的产生。目前工艺流程图如下: ) l( [! s; t# o3 N( v+ E. I - q4 s0 k% P" |6 v' Q7 N$ {1 F) B X6 A; M5 ]+ i, @+ U 8 s( ~/ `, M# L, }2 e1 c6 d! ]# o' t9 P0 M - a% d# b, a. y+ K s4 R; U% v5 j) v8 t # S4 O& f& p( K' H# I 5 [; E7 J2 s7 R K ?: B: u; N4 Y# L& o & n2 H. T* S, E* I2 m 8 A- B( u% _$ B+ R( u8 x* R+ i; R8 T9 g; }% m ! x7 I3 `0 @# W5 d& \' ] ) q0 J# R7 n8 G* r * [3 H) f( R3 L. c3 i # k; o8 r, s! j0 U/ \0 R; m 6 u* r' W$ m) z9 s ( h w4 @/ i4 ]% W0 o1 K 6 b7 x% ?4 g, x ; @8 z+ }" o3 [/ Z4 \ . ]' F6 }+ y) l& ] 4 M& A6 Y* D" y, I" ~ 4 j. q3 o( x. l" O! L- G$ D" k * p+ T& Z# `4 ~6 Z5 D0 q 8 ^# u6 l4 _: D/ c+ B( P& O/ @ U5 M/ Y) q3 ?( F" @" M. l, d+ [! p . _" d d2 c) h0 F5 _ $ T# d- W& N& ?1 H9 d8 Q0 a0 U' y+ s9 {/ D, x6 J# B 0 n( a" d5 H: t, p: h ; j; g+ u2 x2 P8 S! z, \$ o" ]) ^! y( j ) ]8 N6 o7 H1 f* o' X) i- \4 O: a% W7 ~1 w0 z2 G8 @- t" M" d' J 8 O4 n9 i7 o7 Y) \# ^* I8 T9 ] * c1 \; i/ n# {9 B* d0 @4.工艺重要构筑物组成及其作用/ W: E* l# i5 C9 L" S 7 m/ V2 I% k/ N$ |(1)重要构筑物组成一览表: ; M& v2 s+ \% t9 d3 d7 H5 V1 v5 g E) o- t8 B/ K* } 序号 名 称 数量 单位 外型尺寸9 t" |! V; {- a' P7 E7 s 1 隔油池 1 座 13×4×3 ' Z7 X( V% S$ f1 l) q2 调节池、水泵房加药间 1 座 15×8×3.7 ' q( D8 [& ?( `9 @2 M3 气浮池 1 座 2.5×8×2.85 @) s# |: x# z2 \- i3 `) V* H 4 水解酸化池 1 座 22.225×2.1×5.0! b( @: p1 `0 P) {5 s( G 5 A/O池 1 座 22.225×27.9×5.0 9 b m9 Q+ O% h, E2 O8 Z6 二沉池 1 座 30×7.525×4.59 B% }- \: G5 Q2 b0 } E h) } 7 混凝沉淀池 1 座 " l9 L5 K( e0 h2 `' I 8 清水池 1 座 ' I/ K8 z8 n% [9 污泥浓缩池 1 座 7 S+ I$ h9 m) j$ D; e10 风机房 1 座 32.9×5.9×3.0 , f) w5 Y: \8 ^4 r; E9 |( ]: b11 污泥泵房 1 座 # U4 w8 w5 h8 |* \ 12 回水泵房 1 座 : h9 v* ^$ b7 t8 L 13 配电室 1 座 m% j p4 H, I7 a& |# f5 I- A 14 压滤车间 1 座 ; W8 Y3 ~. _2 k" b5 g4 w- F) M. c( { {9 e' L% B! O9 l- o (2)构筑物的作用 7 `% l0 C/ ?) V. B! z) |•隔油池:焦化废水中的悬浮物及重油在该池中沉淀分离,使较轻的油珠上升至水面,从而使水中的油粒分离出来。油位到达一定限度后通过刮油机排入浮渣池,。隔油池的除油效率在70%~80%左右。0 z9 s9 J3 y: j* R: m8 f- D0 z 隔油池含刮油刮渣机 一台 - E1 ?# i; U2 n4 w* A •调节池:通过隔油解决后的出水自流入调节池,调节池在工艺中重要起调节水质、水量的功能,以保证进入后级系统的水质均匀、水量稳定。防止由于工业废水水量、水质变化大,水量和水质的变化将严重影响水解决装置的正常工作。由于剩余氨水氨氮的浓度较高,不能直接进入生化系统,所以本调节池兼起到化学沉淀法脱氮作用,沉淀过程中产生的污泥由排泥泵排放到污泥池。 + D# X& v4 f h1 _, @. Z•气浮池:气浮池采用的是浮上法;浮上法是一种有效的固-液和液-液分离方法,常用与对那些颗粒密度较小或小于水的细小颗粒的分离;浮上法净水的原理是设法在水中通入或产生大量的微细气泡,便其粘附于杂质絮粒上,导致整体比重小于水的状态,并依靠浮力使其迅速上浮至水面,从而获得固液分离的一种净水方法。因此在本工艺中气浮池对通过隔油解决后的出水进一步进行油水分离;并通过混凝反映去除焦化废水中具有的细小悬浮颗粒,为进入生物系统发明条件。经混凝气浮产生的浮渣自排入隔油池储油槽。, E% U" Z& m% G" m 气浮池重要由混凝搅拌、加压溶气及溶气释放装置、刮渣机构及等部分组成。4 U5 }1 V# l, H9 c( U3 b •AC加药装置:PAC加药装置用于PAC药液的制备及投加,焦化废水投加PAC后通过混合反映,使污水中的小颗粒的悬浮物凝聚,生成大颗粒的絮状体,以便后级浮选及截留去除。 . ]" w, J- J, U1 r) s1 L由于焦化废水中具有悬浮物、不溶性有机物、胶体等杂质,这些杂质往往带有一定量的同性电荷,它们互相排斥,难以自动聚集成大颗粒,PAC(聚合氯化铝)是长链的高分子聚合物,在水中可形成带电荷的AlX(OH)y3X-y长链多功能基团,它具有压缩胶体双电层作用,同时对异性电荷也可以起到混合的作用,并且每一个基团都可以吸附水中分散的悬浮物、有机物、胶体等小颗粒杂质,经混合反映使基团凝聚成较大颗粒絮状矾花。6 C* A( A2 i& O4 g' h: g •A2/O生化系统: 6 X/ z, V7 l) j0 Ca、水解酸化池:水解酸化池(缺氧池)由兼性菌在缺氧条件下运用小分子有机物质为基质对废水中的多种复杂有机物质进行水解,提高废水的可生化性,同时去除进水中的部分含碳有机物,为后序A/O工艺A段提供可用的碳源,以提高反硝化速率。' I8 ~& V7 M i$ w L 工艺设计水解酸化池 一座三格;内设酸化配水系统三套; 1 ?) H, J" e" ]# T弹性填料及支架 三套。 5 ~& O4 k1 s; H% `: mb、 A/O池:A/O池为前置反硝化系统,其工艺原理是充足运用微生物的反硝化和硝化作用进行脱氮。该工艺运用水中有机物作为碳源,不再外加碳源。A/O工艺对COD、和NH3-N都有良好的去除效果。; `; }. H8 T5 k; ~3 V A/O设计参数:焦化废水25m3/h,生活污水7.5m3/h设计,解决能力按污泥负荷0.07 kg BOD5/(kgMLSS•d)。污泥浓度按3000mg/L水温10℃进行设计计算。A/O池池一座分三格。 / k7 A1 c4 E- Q) L2 ^/ p% Cc、 二沉池:A/O池出水自流入二沉池,二沉池中污泥和混凝液回流入A池,部分剩余污泥由排泥泵排入污泥浓缩池。二沉池设计参数:二沉池负荷 0.64m3/m2•h,二沉池污泥回流量约为:1倍的解决水量。混合液回流量约为:3倍的解决水量。 3 X# |, V& Q3 x: Y4 l( \' {$ E •混凝沉淀池:混凝沉淀池的重要作用是对二沉池的出水做进一步的解决,采用新型的混凝剂高铁酸盐进一步脱色、去除氨氮和CODcr,使出水稳定达标。沉淀池采用斜管式沉淀池,以提高沉淀效果。出水堰设计为齿形集水堰,使出水液位控制在一定范围内,且出水均匀稳定。沉淀池内的污泥由排泥泵排入污泥浓缩池。混凝沉淀池的设计负荷为:1.0m3/m2•h。+ {; y0 y% P: G& }+ s 在混凝反映过程中投加的混凝剂为新型混凝剂高铁酸盐。高铁酸盐作为一种非氯型高效多功能水解决剂,在水解决领域具有广泛的用途。高铁酸盐是一种氧化能力极强的六价铁化合物,其溶液呈深紫色,无论在酸性或碱性介质中,均表现出极强的氧化性,常用的高铁酸盐有高铁酸钾(K2FeO4,)和高铁酸钠(Na2FeO4) 4 ~8 O- H4 e J. w+ e, V9 I两种。高铁酸盐的氧化还原电位为: : C/ m2 t7 u5 w: i# x O7 Y& t酸性介质:Fe3+ + 4H2O FeO42- + 8H+ + 3e E。=2.20V # X) I0 m5 C% V0 @9 ~碱性介质:Fe(OH)3 + 5 OH- FeO42- + 4H2O + 5e E。=0.72V2 \5 T# S. L8 k4 r, V j 由于高铁酸根在水溶液中所具有的强氧化性,使得其在废水解决中呈现出某些特殊的功能1) FeO42-在水中可以氧化去除其中的部分有机或无机污染物。(2)具有高效快速的杀菌消毒作用,无毒、无污染、无刺激性,其效力优于氯气,且不产生二次污染,不引入有害元素。(3) FeO42-在氧化还原过程中新生成Fe3+的是优良的絮凝剂或助凝剂。(4)其氧化还原产物Fe(OH)3还具有高度的吸附活性,对水中的污染物去除具有协同效果。(5) FeO42-还具有去除水中腐殖质、脱色、除臭等效能。 $ D( X8 P; F" V/ h+ K% g' w: K•污泥浓缩池:由二沉池和混凝沉淀排出的污泥由泵送入污泥浓缩池,污泥浓缩池中的污泥应通过板框压滤机压滤解决后产生的泥饼外运,压滤出水回调节池。对污泥的进一步解决防止了二次污染的产生。由于现阶段产生的污泥较少并结合厂方情况,浓缩池中的污泥由排泥泵外排。 A. p# G# u2 W" u) w9 n1 `# f5.工艺重要设备及其作用 8 s& {- D0 W2 g" V (1)工艺重要设备一览表 0 D" G, i# R% B$ J, x 9 Y2 I/ R" Q' e" H序号 名称 型号规格 数量 单位 材质 功率6 T/ }8 z/ n. n. i9 z 隔油池0 |- S2 l8 g/ N, I" O& I 1 刮油机 FL4000 1 台 A3环氧漆防腐 0.75kw- L7 o) X5 `0 B. Y" L* G3 m4 l% H 调节池水泵房、加药间 : L1 m# T" K/ Y7 T0 y5 Y8 F: m1 提高泵 50UHB-ZK-25-18 2 台 流量25m3/h,扬程18m 4kw 4 Y1 \! @( _, d/ x# P; Z! A2 D' ^4 k2 气浮回流水泵 50UHB-ZK-12-40 1 台 流量12m3/h,扬程40m 5.5kw2 Y# Z: Q; P3 C9 l/ J 3 加压溶气罐及释放器 1 套 A3环氧漆防腐 ! l# Z3 S* `% i4 空气压缩机 Z-0.2/7 1 台 2.2 kw 4 r* f6 i- B; c7 P& Z; n9 \* @5 加药系统PAC FMS型 1 套 A3环氧漆防腐 1.1KW含计量泵 7 t. t+ Y0 j0 L) g0 \5 D# ?) O( |气浮池/ Z: {* A' p- Z' Z3 [) p5 V$ Q 1 链条式刮渣机 PGY2023 1 台 A3环氧漆防腐 0.75kw' h v, b6 L* a7 q5 C2 O: r 2 混凝搅拌机 PBS型 1 套 A3环氧漆防腐 0.55kw5 ?5 u& b3 @- ]# W4 @/ J 厌氧酸化池2 Q2 V! D. F ~% i9 h) c 1 厌氧酸化池配水系统 3 套 A3环氧漆防腐 6 |3 m1 d ?! L+ X2 弹性填料及支架 3 套 支架环氧漆防腐 9 p$ H) U0 T; [% I8 L4 iA/O联合水池: i+ M {3 |" g$ _2 R, F$ o$ | 1 潜水搅拌机 3 台 3KW 0 q% h+ {4 X2 N. [) J/ u9 h+ k- i1 `2 m! Y2 潜水搅拌机 5 @4 C" F* h" d' k" e' d, J提高架 3 套 8 u; |3 n6 y' }- D3 曝气软管及支架 φ63 3 套 * Z) G$ i; r( t 4 混合液回流泵 65WQ60-13-4 3 台 二用一备 4KW8 o& \( N8 H9 `, K 二沉、混凝沉淀池# o+ r: @ W& ~9 b 1 二沉池斜管及支架 斜管边距50 1 套 斜管材质聚乙烯 u7 o) I" S8 v( [- h支架环氧漆防腐 * n, x3 p6 G+ Z6 @5 v2 二沉池溢流堰 1 套 A3环氧漆防腐 : u0 [+ j5 z8 o" V 3 二沉池排泥系统 1 套 5 z; Y. p; C- n" ?1 j 4 混凝搅拌器 1 台 A3环氧漆防腐 " |* d, S7 X9 z& H( ], K0 [5 混凝斜管及支架 斜管边距50 1 套 斜管材质聚乙烯 6 r; _$ J3 O% J, t) O: K; L7 _& R支架A3环氧漆防腐 f/ L/ T; D }7 O6 混凝沉淀池 8 n( ~, a2 C( J9 L5 V溢流堰 1 套 A3环氧漆防腐 " Q5 x( _) d2 @7 混凝沉淀池 , P& h; ` t6 ]$ W% n排泥系统 1 套 : v" a7 {% A, C7 I5 F, P 污泥泵房、风机房、配电室、清水泵房 7 ~! O N8 S2 R" `" a/ V1 污泥回流水泵 50UHB-ZK-30-15 2 台 流量30m3/h,扬程15m 4kw , e" F/ A( ~# }2 混凝沉淀排泥泵 32UHB-ZK-5-15 1 台 流量5m3/h,扬程15m 1.1kw. Z7 X, u* _7 F4 c/ ?& u 3 投药装置 FMS型 1 套 A3环氧漆防腐 1.1KW含计量泵2 |; I% }# q0 z' E 4 萝茨风机 SLW150 2 台 一用一备 22kw # ?/ r1 z1 Y8 u; c. G1 {% R/ F5 t5 控制柜 1 套 ! B I: W3 |8 l; [9 Q# z% P3 c 6 清水回用泵 自备 2 台 流量25m3/h,扬程20m " c- B, f2 {" n( ^( I+ I; A# d+ w9 a7 螺杆泵 G20-1 1 台 1.1KW; E7 h4 a$ ?2 y8 X& m 8 箱式压滤机 XM-20 1 台 ; n/ i" R( f! D6 w * T8 \& A7 k1 w" o二、 废水解决调试内容及任务, _# L; x0 i/ i* d2 P& q& {% c 1. 调试前准备工作1 c. _( v# ~" g) k% E1 Z 污水解决系统需具有联动试车、手动和自动系统运转正常;有连续进厂废水和生活污水;化验设备、试剂备齐,化验人员到位;调试药剂备齐,接种污泥能准时到位;污水站管理人员到位。 : J0 `% x- w" ](1) 人员配备:操作工规定三班制,每班2人、化验员每班2人、管理人员每班1人。每班共需5人,均已通过安全消防等业务培训。具体人员配置可根据场方实际情况进行调整。 / J/ q2 p# o- ^, } w# u; j临时用工:污泥投加、需临时用工2人。3 N. T* o9 z1 j6 P3 K (2) 各种化验设备、化验试剂、临时使用设备均备齐。(具体设备见附表)8 v$ e2 J1 ^& y$ O4 F6 b: F( L 2. 调试阶段: A' k6 {3 b# y, V5 ^ 调试开始前向池内加700mm水后打开池面风量调节(风量控制)阀门、随后打开风机,并检查充气是否均匀,记录故障位置,结合施工方,排水后进行解决。" R: R! D8 _# o8 i0 ? (1)污泥的投加阶段:2 Q- f8 ~: {* q- _! P. v •污水解决站在污泥投加前一方面向酸化池、A/0池中注入约三分之二的生活污水(假如没有生活污水用清水),则此后方可投加污泥。 " `: q i2 B9 L, h+ q1 R9 J: X•污泥投加前需占用一储水池对污泥进行稀释,稀释过程中注意将污泥中混杂的石子等异物挑出。随后由泵均匀的投加到酸化池、A/O池中。完毕污泥的投加操作。(注:污泥投加过程中始终处在曝气状态),污泥投加完毕并曝气48小时后,测定生化池中污水的CODcr,NH3-N值,并向生化池中投加大粪控制COD值在500mg/l左右,NH3-N值小于30mg/l。随后进入以下污泥培养阶段。 + A7 r4 w. y! O" p7 F5 ?/ q(2)污泥的培养阶段:' d( c. p1 l8 T8 `' |9 `, Y •所谓活性污泥的培养:就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件即营养物质、溶解氧,适宜的温度和酸碱度等在这种情况下,通过一段时间就会有活性污泥形成 并且在数量上逐渐增长并最后达成解决废水所需的污泥浓度。完毕污泥投加后对接种污泥进行培养。 & {$ n( E) Z+ z y$ ~•一方面,实验室人员需对进水水质状况进行测定,即对进入生化系统的污水的CODcr、NH3、PH等项指标进行测定,以得出的数据指导调试工作的下一步进行。 污泥培养过程中重要使用生活污水。 9 o/ k" `$ C% y# ~① 培养过程中需控制池内COD为300~500mg/l,PH=7.5~9,溶解氧DO为2mg/l,维持微生物自身生长所需要的营养物质比例100:5:1。# P- l. h8 {4 Z0 W ② 具体培养过程为:加入污泥后连续曝气24小时,静沉12小时,然后补加污水或新鲜水,水量按池容的三分之一计,然后曝气8小时,静沉4小时,补加污水或新鲜水(水量按池容的三分之一计),此后反复进行,直至SV值达成15~20%,MLSS值达成2500~3000mg/l为止进入驯化阶段。 & V3 `9 u! F# j4 B4 K( B9 O( R) I③ 每班定期测定COD、NH3、SV、DO等控制指标,观测酸化池中弹性填料的挂膜状况,并记录,每星期测污泥浓度MLSS一次。' x) o1 _/ r4 R (3)污泥的驯化阶段: ' d5 _8 T! F( _•在工业废水解决系统的培菌阶段后期将生活污水和外加营养量逐渐减 1 d2 l+ N% {" r" x! V5 r少,工业废水比例逐渐增长最后所有受纳工业废水,这个过程称为驯化。# F2 o7 f d6 o" k 在污泥驯化过程中,污泥中的微生物发生着两个变化。其一是能运用该废水中有机污染物的微生物数量逐渐增长,不能运用的则逐渐死亡、淘汰;其二是能适应当废水的微生物在废水有机物的诱发下产生能分解运用该物质的诱导酶细菌对有机物的分解必须在酶的参与下才干进行,酶是一种蛋白质,分子量很大,酶尚有很强的专一性。因此,要分解废水中的多种有机物必须要有许多种酶并且每种酶要有一定的数量,但细菌体积很小不能容纳那么多酶,只有在某种有机物存在的情况下,使细菌诱发产生出一定数量的对这种化学物质有催化作用的酶,这就是所谓的诱导酶。 ! q$ J4 x- r$ D/ K+ W0 R•本调试方案采用间歇进水的方式对污泥进行驯化时,驯化过程中工业废水比例按总水量逐渐增长,生活污水比例逐渐减少,需保持数天,待运营稳定后(指污泥浓度未减少、解决效果正常) 才可再次变动配比,直到驯化结束。具体操作如下:: Z S5 M e P0 w: U4 m ① 进入生化池中焦化废水的水质状况为:CODcr≤1600mg/l,NH3-N≤300mg/l,PH=8~9。焦化废水水质状况达不到以上条件时,需在调节池配成满足上述状况的焦化废水。 - n2 c8 B4 p* K9 G6 W2 Z5 i& z. L② 第一阶段按负荷的10%开始进焦化废水。天天进水量约为60m3,并分阶段均匀入水,以尽量减少对生化系统的冲击。(估算进水量的多少由调节池池容的变化控制,调节池净尺寸为9.15×7.3×3.7)。 ^! g( {) R7 B0 U1 e ③ 进入调试阶段后需严格控制以下调试阶段的控制指标。 : [: T- @6 q* J& {+ _④ 运营一段时间后,当NH3-N含量≤25mg/l、COD的去除率达成80%、污泥状况良好,并稳定几天后,再提高负荷。每次提高负荷量为10~15%,并按以上操作进行,直到满负荷运转。/ u' b$ \% ?9 e% a6 g, S$ w ⑤ 驯化阶段的控制指标: $ [( v( V: u1 T6 Q0 T1 N! Z6 }a.控制生化池中COD:NH3的比例为3~5,当COD局限性时补加碳源(甲醇)。1 a" j1 l' k2 m) p6 L b.控制酸化池、A/0池PH=8~9,达不到人工池面均匀投碱(NaOH),并随时用PH试纸(或PH测定仪)测定PH值。 X9 d" G4 V, @c.控制温度在25~35℃。7 L2 d& A; |" ~7 F d.控制A池溶解氧DO<0.5mg/l,并保证缺氧池中的污泥呈悬浮状态。靠风量调节及潜水搅拌机完毕。O池溶解氧DO=2~3mg/l,溶解氧靠风量调节阀门控制曝气量的大小。# z- w8 s+ g% v7 h5 b @ e.现场测定污泥沉降比SV。SV值越高、分离效果越好说明污泥的状况越好,一般情况下维持SV值在15%~20%。 n$ k3 X3 T, a+ P! Z% Pf.当出水NH3<25mg/l,COD的去除率达成80%时开始提高负荷进水,每次提高负荷增长10~15%。/ [: s% \( A+ O2 K 污泥驯化过程中启动A池中的潜水搅拌机,打开混合液回流泵和二沉池污泥回流泵。 ! T4 J( k# N- G' T严格按上述规定驯化培养微生物。并随时结合指导调试人员对出现的状况做出判断并采用相应的措施。直到废水解决厂满负荷运转。9 c! K6 A" C+ f: f7 Z+ y8 k$ w/ ] (具体操作规程见生化工操作规程)。" F+ i1 O# c$ h; }3 Q, k 3.调试阶段异常状况的判断: : ] @- u/ c4 ^/ y3 x# x(1)污泥 SVI值异常及对策9 V8 \+ r1 K$ {2 ~ # G7 g1 a* z/ F% L0 X- U 7 O/ ]9 D$ X) r# }1 Q( C9 v8 I! c# ~. b w$ ` 4 Z5 Y2 ?9 ^ s% x异常现象 因素及对策% ~ H3 e4 F" h2 P/ |. \ K: [+ s SVI 值异常高 a.污水水质变化。水温减少,则应减少污泥负荷; # S9 `, i' K1 j$ R" v( e% a; P; kb.pH值下降,加碱调节; 9 b8 D6 M( z zc.低分子量溶解性有机物大量进入,减少负荷; : d; I$ ^# F% V: L" sd.N/P局限性,投加氨水、硫氨、尿素、磷酸盐;: ^6 R* `! a3 c1 a2 x6 S) y c.有毒污染物浓度太高,应增长稀释量。: F* }- {# n' M- O, E/ T 溶解氧局限性,应增长供氧量、短时间闷曝气。 ; D/ M. D/ j: X N) F 活性污泥在二沉池停留时间过长,应缩短停留时间,加大回流比。 & Z6 _% l3 w7 r9 H# X1 f4 }& `SVI值异常低 污水水质变化。水温上升,则应增长污泥负荷。7 i3 \2 Z! ]# f9 _( L, b 有机负荷过低,可减少回流比。 8 I0 l1 M. ]" c1- 配套讲稿:
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- 焦化 废水处理 工艺 概述
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