馬森林,楊惠蘭,杜世章,陳楊武,劉 健,譚周亮
(1.綿陽師范學(xué)院資源環(huán)境工程學(xué)院,四川 綿陽 621006;2.中國科學(xué)院環(huán)境與應(yīng)用微生物重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610041;3.綿陽師范學(xué)院生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,四川 綿陽 621006)
近年來,隨著我國科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展和高科技產(chǎn)業(yè)的快速增長,各類實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量迅速增加。這些實(shí)驗(yàn)室主要集中在高校、科研機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和企業(yè)的研究部門。實(shí)驗(yàn)室廢水來源主要有三個(gè)方面,第一是各類無機(jī)、有機(jī)、生化實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室廢水;第二是各類實(shí)驗(yàn)剩余的、過期的廢棄試劑;第三是用于洗滌、處理各類儀器、設(shè)備的洗滌劑及洗滌廢水[1]。其中各類無機(jī)、有機(jī)廢液或者高濃度有毒廢液、廢棄試劑經(jīng)過收集,成分相對比較明確而作為危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行了集中統(tǒng)一處理[2],但部分洗滌劑和洗滌廢水因使用量較大,且大部分處于流動(dòng)狀態(tài),直接排放的情況比較常見[3]。針對排放的實(shí)驗(yàn)室廢水,因其具有化學(xué)成分復(fù)雜,可能含有有毒成分,缺乏營養(yǎng)元素氮磷,廢水排放時(shí)間和排放水量間歇性強(qiáng)等特點(diǎn)[4-7],目前國內(nèi)外還未有成熟的工藝技術(shù)進(jìn)行集中處理[8]。
生物膜-活性污泥復(fù)合工藝(IFAS),兼顧了活性污泥法和生物膜法的優(yōu)點(diǎn),可大幅提高生物反應(yīng)池生物量[9-10],提高污水系統(tǒng)容積負(fù)荷,有效增加系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷,減少污泥產(chǎn)量[11-15]。該工藝目前已多用于生活污水[16-19]、工業(yè)廢水[20-21]等廢水的生化處理,但在實(shí)驗(yàn)室廢水中的應(yīng)用還較少。
本文采用一體化IFAS工藝對某科研機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)樓排放的實(shí)驗(yàn)室廢水進(jìn)行處理,探究不同時(shí)間段實(shí)驗(yàn)室廢水的產(chǎn)排特征,并通過添加化糞池污水調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)室廢水水質(zhì)水量,考察IFAS工藝對實(shí)驗(yàn)室廢水COD和NH3-N的去除效果,綜合評(píng)價(jià)了IFAS工藝抗沖擊性能,以期為實(shí)驗(yàn)室廢水處理的實(shí)際工程提供技術(shù)支撐。
廢水來自于某科研機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)樓,主要包括實(shí)驗(yàn)樓排放的實(shí)驗(yàn)室廢水和化糞池污水。通過調(diào)查和檢測,該實(shí)驗(yàn)樓主要包括藥物化學(xué)、植物化學(xué)和環(huán)境微生物等方向的實(shí)驗(yàn)室,其排放廢水中含有少量的醇類、脂類、醚類、烷烴、部分鹵代烷烴及生物培養(yǎng)基等成分。其廢水性質(zhì)見表1。
表1 廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
本研究采用生物膜-活性污泥復(fù)合工藝(IFAS)處理實(shí)驗(yàn)室廢水,處理裝置長4.6m,寬1.8m,高2.0m,材質(zhì)為玻璃鋼。其主要包括中和調(diào)節(jié)池、兩級(jí)IFAS好氧池和沉淀池,兩級(jí)IFAS好氧池兼掛有組合式填料,A段好氧池有效容積為2.7m3,B段好氧池有效容積為4.3m3。設(shè)計(jì)每天運(yùn)行24h,處理廢水規(guī)模為16.8m3/d,工藝運(yùn)行條件見表2。
圖1 工藝流程圖
表2 系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
圖2 處理裝置外觀圖
1.3.1 工藝的啟動(dòng)與優(yōu)化調(diào)控
采用IFAS工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水,啟動(dòng)初期,本裝置只進(jìn)實(shí)驗(yàn)樓的化糞池污水,曝氣采用悶曝的方式,A段好氧池DO控制在4~6mg/L,B段好氧池DO控制在為6~8mg/L;同時(shí),每天定量加入15kg淀粉,以保證有充足的碳源。待工藝處理效果穩(wěn)定后,將實(shí)驗(yàn)室廢水和化糞池污水分別用泵從集水井打入中和調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)(實(shí)驗(yàn)室廢水與化糞池污水的比例不斷調(diào)節(jié),最終以2∶1的比例進(jìn)行運(yùn)行調(diào)試,在中和調(diào)節(jié)池混合后作為反應(yīng)器進(jìn)水),再進(jìn)入生物處理系統(tǒng)。隨后處理出水流入沉淀池,進(jìn)行沉淀分離后排入市政管網(wǎng)。
1.3.2 工藝的長期運(yùn)行性能考察
在IFAS工藝的長期運(yùn)行中,分析該實(shí)驗(yàn)樓的實(shí)驗(yàn)室廢水在不同時(shí)間段的產(chǎn)排特征;同時(shí),在實(shí)驗(yàn)室廢水和化糞池污水在2∶1的配比下,調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)室廢水的水質(zhì)水量,以分析實(shí)驗(yàn)室廢水波動(dòng)對反應(yīng)器進(jìn)水的影響,考察該工藝在長期運(yùn)行中對COD、NH3-N等污染物的去除效果和抗沖擊性能。最后,對該工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水的運(yùn)行成本加以對比分析,從經(jīng)濟(jì)上論證其可行性。
IFAS工藝中的接種活性污泥取自四川省成都市某市政污水處理廠。在運(yùn)行過程中,每天對反應(yīng)器進(jìn)水、出水及兩級(jí)IFAS好氧池的COD、NH3-N、pH、MLSS等指標(biāo)進(jìn)行檢測分析,各水質(zhì)指標(biāo)檢測所用試劑(碘化汞、碘化鉀、氫氧化鈉、酒石酸鉀鈉、硫酸汞、硫酸亞鐵銨、重鉻酸鉀、硫酸銀等)均為分析純。COD、NH3-N、MLSS等均采用標(biāo)準(zhǔn)方法[22]測定,pH、溫度、DO由便攜式pH計(jì)和哈希便攜式多功能水質(zhì)測定儀測定。
本研究中,實(shí)驗(yàn)室廢水產(chǎn)排特征如圖3所示。由圖3分析可知,不同時(shí)段下實(shí)驗(yàn)室廢水的COD波動(dòng)幅度大。其具體表現(xiàn)為:①從實(shí)驗(yàn)室廢水的平均日變化來分析,9∶30—18∶00 時(shí)段內(nèi)時(shí)間與COD濃度變化大致呈正相關(guān),其9∶30、13∶00和18∶00 COD濃度的平均值分別為79.18mg/L、224.40mg/L、267.48mg/L。②從實(shí)驗(yàn)樓上班與下班時(shí)間方面來分析,每天上班時(shí)間實(shí)驗(yàn)室廢水的COD濃度高于下班時(shí)間,周一至周五高于周末休假時(shí)間。另外,在同一時(shí)刻下實(shí)驗(yàn)室廢水的COD濃度也不穩(wěn)定。實(shí)驗(yàn)室廢水在9∶30、13∶00和 18∶00 時(shí)刻COD波動(dòng)范圍分別為13.88~196.99mg/L,64.42~766.99mg/L和55.39~493.72mg/L。
圖3 不同時(shí)間段實(shí)驗(yàn)室廢水COD濃度變化
啟動(dòng)過程中進(jìn)、出水COD、NH3-N濃度與去除率情況如圖4、圖5所示。啟動(dòng)5d后,裝置中的活性污泥量明顯增加,沉降性較好,填料上掛膜良好。當(dāng)COD去除率達(dá)60%時(shí),開始進(jìn)實(shí)驗(yàn)室廢水,實(shí)驗(yàn)室廢水和化糞池污水的比例從最開始的0.3∶1逐漸增加到1∶1,并定時(shí)取樣檢測進(jìn)、出水和好氧池的COD、NH3-N。當(dāng)反應(yīng)器進(jìn)水COD值控制在500mg/L以內(nèi)時(shí),出水COD可穩(wěn)定低于100mg/L,出水NH3-N濃度穩(wěn)定低于15mg/L,COD和NH3-N去除率分別達(dá)到80%、70%以上,表明污泥和生物膜已適應(yīng)實(shí)驗(yàn)室廢水的降解,反應(yīng)器啟動(dòng)和載體掛膜成功。
圖4 調(diào)試階段COD的去除效果
圖5 調(diào)試階段NH3-N的去除效果
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室廢水在不同時(shí)段下COD濃度變化較大的產(chǎn)排特征,且實(shí)驗(yàn)樓每天下班時(shí)間和周末的實(shí)驗(yàn)室廢水中的COD濃度相對偏低,理論上可以間歇運(yùn)行,以降低運(yùn)行成本,但考慮到部分工作人員加班做實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)象,所以本裝置每天24h連續(xù)進(jìn)水運(yùn)行,以保障裝置中活性污泥的活性和出水的穩(wěn)定。
圖6顯示了IFAS工藝穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)實(shí)驗(yàn)室廢水與反應(yīng)器進(jìn)水(13∶00)COD濃度對比情況。由圖6可看出,實(shí)驗(yàn)室廢水波動(dòng)范圍為64.42~766.99mg/L(均值為224.40mg/L),IFAS系統(tǒng)進(jìn)水波動(dòng)范圍為76.46~403.36mg/L(均值為203.23mg/L),明顯可以對比出實(shí)驗(yàn)室廢水遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于反應(yīng)器進(jìn)水的波動(dòng)幅度,且COD容積負(fù)荷范圍從0.15~1.84kg/m3·d變?yōu)?.18~0.97kg/m3·d,COD最高容積負(fù)荷降低了47.29%。這也表明實(shí)驗(yàn)室廢水與化糞池污水以2∶1進(jìn)水配比后,有利于對實(shí)驗(yàn)室廢水的水質(zhì)水量進(jìn)行調(diào)節(jié),關(guān)兵等人[23]研究也發(fā)現(xiàn)將高濃度廢水和低濃度廢水混合后進(jìn)行綜合處理,這樣既能降低構(gòu)筑物的處理負(fù)荷,又能確保廢水達(dá)標(biāo)排放。同時(shí),添加化糞池污水可以為實(shí)驗(yàn)室廢水補(bǔ)充N、P等營養(yǎng)物質(zhì),有助于增強(qiáng)IFAS工藝對污染物的去除效果[24],以保障反應(yīng)器在實(shí)驗(yàn)室廢水的沖擊負(fù)荷下,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
圖6 實(shí)驗(yàn)室廢水與反應(yīng)器進(jìn)水(13∶00)COD對比
另外,此次研究屬于室外工程應(yīng)用,反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行后(從第9d開始),NH3-N進(jìn)出水平均值分別為50mg/L和10mg/L,平均去除率達(dá)到80%左右。因其出水氨氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo),后期未繼續(xù)對NH3-N變化進(jìn)行相關(guān)研究。分析了穩(wěn)定運(yùn)行期間反應(yīng)器進(jìn)出水水質(zhì),處理系統(tǒng)對COD的去除效果如圖7所示。由圖7可知,反應(yīng)器進(jìn)水COD濃度為76.46~403.36mg/L(均值為203.23mg/L),IFAS工藝處理后的出水濃度為2.10~83.58mg/L(均值為31.85mg/L),COD平均去除率為83.13%。經(jīng)過IFAS工藝處理后,出水COD濃度均可達(dá)到《GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),且對COD有較穩(wěn)定的去除性能。
圖7 穩(wěn)定運(yùn)行期間COD的去除效果
在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的1~30d,進(jìn)水COD處于76.46~403.36mg/L(均值為194.34mg/L),出水COD為2.10~58.00mg/L(均值為27.74mg/L),去除率為66.67%~99.10%(均值為84.01%),當(dāng)進(jìn)水COD陡增至403.36mg/L時(shí),COD去除率更是高達(dá)93.17%。在運(yùn)行過程中,系統(tǒng)共受到了7次不同強(qiáng)度的COD進(jìn)水波動(dòng)沖擊(圖7),但沖擊后系統(tǒng)快速恢復(fù)到穩(wěn)定運(yùn)行,顯示出了良好的耐沖擊負(fù)荷能力。
在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的31~41d,反應(yīng)器進(jìn)水COD濃度為162.24~328.39mg/L(均值為219.13mg/L),IFAS處理后的出水濃度為19.13~83.58mg/L(均值為38.74mg/L),COD去除率在60.21%~92.89%(均值為81.68%)。與1~30d相比,進(jìn)水COD濃度和去除率的變化相差不大,但第33d的出水COD濃度為83.58mg/L,達(dá)到了穩(wěn)定運(yùn)行期間的最高值,其較1~30d的平均出水COD濃度(27.74mg/L)增加了201.30%。在此階段主要考慮是受到有毒有害物質(zhì)的影響,趙慶[25]在處理石化廢水研究中發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)經(jīng)受有毒有害物質(zhì)的沖擊時(shí),應(yīng)停止進(jìn)水,向裝置中加入蔗糖,降低曝氣池曝氣量,使微生物得到適當(dāng)?shù)幕謴?fù),然后在2~9d緩慢增加進(jìn)水量,直至完全恢復(fù)。同時(shí),可以通過延長HRT,削弱苯胺對硝化菌的毒性作用[26]。因此,本研究在第35d停止進(jìn)水,降低曝氣池曝氣量;第36d開始恢復(fù)只進(jìn)化糞池污水0.5m3/h,反應(yīng)器HRT由穩(wěn)定狀態(tài)的10h延長至14h;第37d將實(shí)驗(yàn)室廢水與化糞池污水的進(jìn)水比例恢復(fù)為2∶1,系統(tǒng)迅速恢復(fù)至穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài)。分析其原因,一方面由于IFAS系統(tǒng)的生物量高、污泥負(fù)荷小,優(yōu)于傳統(tǒng)的活性污泥系統(tǒng)[27]。另一方面由于生物膜為固著生長,遭受沖擊負(fù)荷時(shí),內(nèi)層的生物膜因有外層膜的緩沖,受到的毒害作用要小,恢復(fù)也快[28];同時(shí),IFAS系統(tǒng)中懸浮相和附著相的微生物豐富多樣,且均勻,也有利于其抗沖擊負(fù)荷能力的提高[29]。
本工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)運(yùn)行,無需任何人工維護(hù)和管理。每天的直接運(yùn)行費(fèi)用只有曝氣風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)進(jìn)水提升泵和污泥回流泵等工作產(chǎn)生的電費(fèi)。曝氣風(fēng)機(jī)功率為0.75kW,兩臺(tái)進(jìn)水提升泵的功率均為0.35kW,污泥回流泵功率為0.55kW,其中污泥回流泵每天實(shí)際運(yùn)行時(shí)間合計(jì)1h,電價(jià)按0.60元/kWh計(jì)算,則合計(jì)每天的電費(fèi)(1.45×24+0.55)×0.60=21.21元,其處理成本僅為1.26元/m3。與其他處理技術(shù)相比,傳統(tǒng)的物理化學(xué)方法處理費(fèi)用昂貴[30-31],不適于廣泛推廣;組合工藝技術(shù)處理實(shí)驗(yàn)室廢水在處理效果與前期投入方面也存在一些不足。龐志華等人[32]采用了“混凝沉淀-接觸氧化-過濾-人工濕地”組合處理工藝對某環(huán)境科研所分析實(shí)驗(yàn)室廢水處理的運(yùn)行費(fèi)用也保持在1.20元/m3左右,但其前期投入費(fèi)用高,出水受季節(jié)影響波動(dòng)大。因此,IFAS工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水,具有簡單高效、低成本、操作方便等優(yōu)點(diǎn),值得推廣應(yīng)用。
為解決某科研機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)樓實(shí)驗(yàn)室廢水的達(dá)標(biāo)排放問題,本研究通過現(xiàn)場應(yīng)用,對IFAS工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水的可行性進(jìn)行了研究,同時(shí)考察了在2∶1添加條件下系統(tǒng)的處理效果和抗沖擊性能,得出以下結(jié)論:
(1)不同時(shí)段下實(shí)驗(yàn)室廢水的COD濃度變化波動(dòng)大。從平均日變化分析,COD濃度隨著上班時(shí)間的增加而濃度上升;從上班與下班時(shí)間來分析,每天上班時(shí)間實(shí)驗(yàn)室廢水的COD濃度高于下班時(shí)間,周一至周五高于周末休假時(shí)間。
(2)采用添加化糞池污水方式處理實(shí)驗(yàn)室廢水,研究發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室廢水與化糞池污水在2∶1配比進(jìn)水條件下,有利于對實(shí)驗(yàn)室廢水的水質(zhì)進(jìn)行調(diào)節(jié),并為實(shí)驗(yàn)室廢水補(bǔ)充了N、P等營養(yǎng)物質(zhì),有助于增強(qiáng)IFAS工藝對污染物的去除效果,保障IFAS工藝在實(shí)驗(yàn)室廢水的沖擊負(fù)荷下,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
(3)IFAS工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水,反應(yīng)器啟動(dòng)快,第9d開始其出水COD、NH3-N濃度均達(dá)到了《GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),其運(yùn)行成本僅需1.26元/m3。因此,該工藝處理實(shí)驗(yàn)室廢水從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。
(4)在實(shí)際運(yùn)行中,IFAS系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)室廢水COD濃度波動(dòng)和有毒有害物質(zhì)的沖擊時(shí),出水均穩(wěn)定達(dá)標(biāo),證明IFAS系統(tǒng)具有良好的耐沖擊負(fù)荷性能。