以某工业园区污水处理厂(该园区生产药品、医用易耗品)为例,针对废水厂处理过程中氨氮、TN不能稳定达标现象,对该废水主体改良CASS工艺段进行调试、研究和分析。根据实际工程遇到的问题,从理论和实践上对工艺调试及污泥中硝化细菌的快速培养进行探索,最终实现了出水氨氮快速稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的目的。 Taking an industrial wastewater treatment plant in an industrial district as an example, according to the phenomenon of ammonia nitrogen instability reaching the standard in the process of wastewater treatment plant, the important links of CASS improvement process of wastewater treatment were debugged, studied and analyzed. According to the actual engineering problems, rapid cultivation of nitrifying bacteria in process debugging and activated sludge, from theory and practice, was explored. Finally the ammonia nitrogen rapidly reached “urban sewage treatment plant pollutant discharge standard” ammonia (GB18918-2002)-A standard.
赵一宁*,李朝玺,韩肖
嘉诚环保工程有限公司,河北 石家庄
收稿日期:2018年12月24日;录用日期:2019年1月7日;发布日期:2019年1月17日
以某工业园区污水处理厂(该园区生产药品、医用易耗品)为例,针对废水厂处理过程中氨氮、TN不能稳定达标现象,对该废水主体改良CASS工艺段进行调试、研究和分析。根据实际工程遇到的问题,从理论和实践上对工艺调试及污泥中硝化细菌的快速培养进行探索,最终实现了出水氨氮快速稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的目的。
关键词 :工业园区,改良CASS工艺,污泥负荷,氨氮快速达标
Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
近年来,城镇污水处理厂稳定达标,成为环保行业的研究方向 [
某工业园区废水处理厂(以下按照S废水处理厂进行说明)设计水量2万m3/d,实际水量在1.5万~1.8万m3/d,采用“格栅 + 旋流沉砂池 + CASS + 絮凝沉淀池 + 纤维转盘滤池 + 消毒”主要工艺,CASS改良工艺分为“厌氧区 + 缺氧区 + 好氧区”,CASS池分4个池子,并联周期进水。主要收集园区范围内工业废水和生活污水,其中40%为工业废水,来源于生产药物、医用橡胶手套等企业。污水厂现执行排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。就目前运行情况来看,由于进水冲击,在生化系统对氨氮没有任何去除的情况下,进行小试与现场工艺调试。
根据废水处理厂的处理规模,进水、出水设计值,见表1。
水质指标 | COD mg/L | SS mg/L | NH4+-N mg/L | TN mg/L | TP mg/L | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
设计进水水质 | ≤500 | ≤200 | ≤35 | ≤50 | ≤4 | 6~9 |
设计出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤5(8) | ≤15 | ≤0.5 | 6~9 |
表1. 废水处理厂设计进、出水水质
从表1、表2可知,总氮严重超过设计值,有机氮高,出水氨氮不稳定。碳氮比低,投加营养,污泥浓度上升不明显,且成本高。
水质指标 | COD mg/L | SS mg/L | TN mg/L | TP mg/L | pH | 碱度 | 凯氏氮mg/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际进水水质 | 150~300 | 150~180 | 20~55 | 50~110 | 2~3 | 6~9 | 300~360 | 45~105 |
生化实际出水水质 | 30~40 | 10 | 16~25 | 25~40 | 1~1.5 | 6~9 | - | 20~35 |
表2. 废水处理厂实际进、出水水质
S废水处理厂按照6个周期运行,进水曝气2 h,沉淀2 h,滗水1 h。根据6个周期对每个条件进行论证。
针对进水水质的特点,有机氮高,在生化池中凯氏氮中的有机氮极易转化成氨氮,出水氨氮比进水氨氮高。因此,加快氨氮转换成硝态氮,可增加氨氮的去除率。我们对其中1个CASS池(简称为1#CASS池)的曝气时间延长,调整后出水如图1所示。
图1. 废水处理厂延长曝气后1#CASS池体出水
由图1可知,1#CASS池体的曝气时间延长后,一部分氨氮转化成硝态氮,池体出水氨氮、碱度、总氮有所下降。曝气时间越长,氨氮越低,并且CASS池好氧区溶解氧很容易上升到5 mg/L,但是曝气时间过长,会导致碳源不足,增加细菌内呼吸源,污泥自身氧化分解,造成污泥解絮。由于在曝气阶段中,有机氮还是在转化成氨氮的过程,考虑到能耗问题,曝气时间适当延长到30 min,既能增加氨氮能转化成硝态氮的数量,也能减少污泥的自身氧化。
由于进水凯氏氮与总氮几乎相似,有机氮高,生化池硝化负荷高,通过对1#CASS池池体水量的控制,出水氨氮可以达标,但是无法满足废水处理厂的处理能力。为解决以上问题,拟采用提升污泥浓度和污泥活性,以增加污泥抗冲击硝化负荷。由于池体中的污泥浓度太低需要接种污泥,从三个不同的水厂选调了不同工艺的污泥进行小试及现场的投加。
通过选取三个污水处理厂A、X、Q的污泥,运输至S水厂进行实验与投加,表3为选取的污泥种类:
水厂名称 | 进水水质 | 污泥种类 | 污泥来源 | 污泥浓度 g/L | 投加量g/L (污泥质量/池体混合液) |
---|---|---|---|---|---|
A厂 | 生活污水 | 生物处理污泥 | 储泥池 | 11 | 4.4 g/l |
X厂 | 90%生活污水,10%工业废水 | 生物处理污泥 | 好氧池浓缩 | 13 | 5.2 g/l |
Q厂 | 80%生活污水,20%工业废水 | 生物处理污泥 | 二沉池 | 13 | 2.6 g/l |
Q厂 | 混合污泥 | 脱水污泥 | 20 | 40 g/l |
表3. 选取的污泥种类
选取S废水处理厂去除率低的1#CASS池体作为上表池体混合液,各投加A、X、Q水厂的活性污泥进行混合,前三个周期不进水,从当天进水周期20 mL,之后进水50 mL算起进行周期运行。
依据周期S废水处理厂投加A、X、Q废水处理厂污泥后,S废水处理厂的进水氨氮、出水氨氮对比如图2所示。
图2. 活性污泥投加小试运行情况
由图2可知,S厂经过投加新的A、X、Q二沉池污泥,在第7周期开始,出水氨氮大幅度下降,分别在运行16、20、32个周期之后,出水氨氮开始呈直线反弹,硝态氮逐渐降低,最终氨氮没有去除率,终止周期进水,说明A、X废水厂污泥的污泥浓度无法抗冲击负荷。Q污水厂的二沉池污泥可以抗冲击,但是该污泥含量不够。Q废水处理厂储泥池投加,经历77个周期之后,氨氮一直稳定达标。根据小试结果可知,接种抗冲击负荷高的污泥,且投加量是40 g/L,能够缩短凯氏氮全部转化给氨氮、氨氮转化成硝态氮的时间,出水氨氮能快速达标。
S水厂根据小试情况,在1#CASS池体做现场试验,投加X水厂污泥,使1#CASS池体污泥维持在6000 mg/L左右,运行结果如图3所示。
图3. 现场1#CASS池投加污泥运行情况
根据资料,生化池污泥浓度为2000~4000 mg/L就达到正常范围 [
当污水中的硝化负荷不足或者凯氏氮负荷较高时,碱度的消耗对氨氮的去除起抑制性作用。碱度是氨氮去除的必要条件,理论上降解1 g氨氮需要消耗7.14 g碱度 [
通过表4数据可知,碱度的上升,对氨氮的去除有促进作用。根据数据进行统计测算,实际降解1 g氨氮需要消耗7.32 g碱度左右(以碳酸钙计算),极有可能是在硝化细菌增需要一部分碱度造成的。
根据对S水厂内、外回流的比例调整出水指标趋势如图4所示。
序号 | 进水 | 1#CASS池出水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氨氮mg/L | TN mg/L | 碱度mg/L | 氨氮mg/L | 氨氮消耗mg/L | 硝态氮mg/L | TN mg/L | 碱度mg/L | 碱度消耗mg/L | 比值 | |
1 | 39.20 | 84.45 | 320.31 | 22.93 | 16.27 | 1.96 | 26.62 | 200.40 | 119.91 | 7.37 |
2 | 36.14 | 81 | 305.51 | 23.51 | 12.63 | 3.68 | 26.12 | 210.10 | 95.41 | 7.55 |
3 | 31.84 | 102.05 | 348.86 | 13.35 | 18.49 | 3.78 | 20.32 | 210.14 | 138.72 | 7.50 |
4 | 30.43 | 40.21 | 410.23 | 5.04 | 25.39 | 5.48 | 11.51 | 224.46 | 185.77 | 7.32 |
5 | 32.56 | 88 | 430.86 | 4.83 | 27.73 | 5.35 | 12.27 | 227.88 | 202.98 | 7.32 |
6 | 34.79 | 104.55 | 470.31 | 0.77 | 34.02 | 5.53 | 11.9 | 220.40 | 249.91 | 7.35 |
表4.进水及池体碱度、氨氮、总氮的数据统计表
图4. 内回流与出水指标趋势图
由图4可以可知内回流比越大,氨氮去除率越高,增大当内回流比在100%~200%时,氨氮去除明显增强,达到300%后趋于平缓。并且随着硝化液回流,在缺氧池硝态氮转化成氮气越彻底,缺氧池消耗的碳源多,进入好氧池,自养硝化细菌与好氧异养菌竞争成为优势菌种后,硝化作用加强。
在CASS工艺中,硝化细菌的作用是降低水中的氨氮浓度,对硝化细菌的培养污泥镜检观测到的肉虫中出现的数量与硝化作用之间关系如图5所示。
由图5可知,表壳虫的数量与氨氮的去除呈线性相关关系,通过对硝态氮的监测,硝化作用越强,表壳虫的数量越多。表壳虫虽然是动物性营养的原生动物,摄食细菌、藻类和其他原生动物 [
调试完成之后,水质出水稳定达标,其进出水数据见表5。
在污泥投加完毕后,出水氨氮快速达标,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
图5. 氨氮去除与微生物的关系
水质指标 单位 | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | pH |
---|---|---|---|---|---|
实际进水水质 | 200~500 | 260~350 | 30~50 | 40~70 | 6~9 |
出水水质 | ≤10 | ≤10 | 0.5 | ≤14 | 6~9 |
表5.出水水质情况
1) 考虑到能耗问题,曝气时间适宜延长到30 min,既增加氨氮转化成硝态氮,也能减少污泥的自身氧化。
2) 投加接种抗冲击负荷高,投加量为40 g/L (绝干污泥/池体混合液),能够缩短凯氏氮全部转化给氨氮、氨氮能转化成硝态氮的时间,出水氨氮能快速达标。
3) 工业园区城镇污水处理厂CASS生化池污泥浓度在6000 mg/L左右能有效抗击水质变化冲击,需要置换池体本身污泥之后,迅速补充污泥浓度,出水、氨氮能够快速稳定达标。
4) 当污水中的硝化负荷不足或者凯氏氮负荷较高时,碱度的消耗对氨氮的去除起抑制性作用。通过表2可知,实际降解1 g氨氮要消耗7.32 g碱度左右(以CaCO3计)。
5) 当内回流比在100%~200%范围变化时,氨氮去除明显增强,达到300%后趋于平缓。
6) 表壳虫是硝化作用的指示性微生物,极可能是嗜好摄食硝化细菌。
赵一宁,李朝玺,韩 肖. 基于工业园区废水处理厂氨氮快速达标研究Study on Rapid Achieving Standard of Ammonia Nitrogen in Wastewater Treatment Plant of Industrial Park[J]. 水污染及处理, 2019, 07(01): 53-59. https://doi.org/10.12677/WPT.2019.71008