范遠紅 江 棟
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司,廣東 廣州 510663)
劉超軍
(廣東清晏環(huán)境投資有限公司,廣東 廣州 510663)
隨著我國印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,PCB企業(yè)的技術(shù)能力、管理水平大幅提升,2019年中國大陸的PCB產(chǎn)值約有6.9%的增長,估算2023年,中國大陸PCB產(chǎn)值的全球占比將從2019年的57.7%提升到65%左右[1]。然而PCB生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程長,用水量大,使用的化工原料種類多,產(chǎn)污環(huán)節(jié)多,導(dǎo)致產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,處理難度大[2]。隨著總量減排工作的持續(xù)推進,化學(xué)需氧量(COD)和氨氮的排放總量基本得到有效控制,相應(yīng)的環(huán)境污染問題也得到明顯緩解,但氮、總磷等新的環(huán)境污染問題開始凸顯[3]。采用現(xiàn)有工藝的廢水處理站出水中的氮無法穩(wěn)定達標(biāo)或處理費用較高。
因此,為了PCB行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,保證生產(chǎn)過程中廢水處理的全面達標(biāo),急需對現(xiàn)有污水處理廠進行提標(biāo)改造。
廣東省某PCB 園區(qū)污水處理廠處理規(guī)模1.2×103m3/d,該廠主要集中收集、處理園區(qū)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)廢水和生活污水,分A、B、C三條生產(chǎn)線運行,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB18918-2002)一級標(biāo)準B標(biāo)準和《廣東省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準中的嚴的指標(biāo)。
隨著入園企業(yè)的增加,廢水排水量逐漸增加,總氮處理達標(biāo)難度越來越大。
為了響應(yīng)國家減排政策,確保企業(yè)廢水排放指標(biāo)能夠達到國家更嚴格的標(biāo)準,保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展,因此需要在原有處理工藝基礎(chǔ)上進行提標(biāo)改造。
該園區(qū)污水廠混合污水在提標(biāo)改造前生化系統(tǒng)使用A20+MBR(膜生物反應(yīng)器),該污水廠提標(biāo)改造前后進出水水質(zhì)見表1所示。
由表1分析可知:現(xiàn)有工藝COD、氨氮和總磷(TP)出水指標(biāo)能滿足排放標(biāo)準,但總氮(TN)不能達標(biāo)。同時,該水廠進水碳氮比(C/N)低(C/N=3.3),進水COD中優(yōu)質(zhì)碳源遠遠不能滿足高效生物脫氮需要,使得生化系統(tǒng)進行反硝化時,碳源不足導(dǎo)致電子受體較少,無法正常完成硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮氣這一過程,造成硝酸鹽積累,進而使得出水TN濃度提升[4]。
表1 提標(biāo)改造前后進出水水質(zhì)表
現(xiàn)有工藝流程如圖1所示,綜合廢水經(jīng)過前端物化處理后進去生化系統(tǒng),污泥回流比為150%,一組生產(chǎn)線含厭氧池1個,缺氧池2個,好氧池2個,MBR池1個,厭氧池和缺氧池總停留時間為17 h,足夠?qū)嵤┓聪趸磻?yīng),但前置缺氧反硝化反應(yīng)中硝態(tài)氮源于好氧池后端回流的硝化液,回流硝化液硝態(tài)氮含量基本等于出水硝態(tài)氮含量,前置反硝化池只能除去回流的硝酸鹽,因此其脫氮效率與硝化液回流比關(guān)系密切。
圖1 原工藝流程圖
目前150%的硝化液回流比滿足不了脫氮的要求;另外,反硝化碳源源于進水COD,由于回流液對進水碳源稀釋,加上進水COD可生化性不高,有效碳源也滿足不了高效脫氮的要求,故單純依靠一級前置反硝化,很難滿足系統(tǒng)TN出水達標(biāo)的要求。
本項目針對生化系統(tǒng)TN不達標(biāo)問題,選用SND-IFAS(同步硝化反硝化-生物膜/活性污泥混合)工藝,以C生產(chǎn)線為基礎(chǔ),平均進水量2000 t/d,利用非工程手段對現(xiàn)有生化系統(tǒng)進行改造,工藝流程圖如圖2所示。改造內(nèi)容:
(1)通過向原有厭氧、缺氧池投加15%~20%的CGO懸浮載體,改為SND-IFAS(同步硝化反硝化-生物膜/活性污泥法組合工藝)反應(yīng)池,采用同步硝化反硝化、短程硝化反硝化工藝,充分利用進水碳源,除去大部分氨氮、COD和部分TN;
(2)原有好氧池(MBR池除外)關(guān)掉曝氣系統(tǒng),增加污泥攪拌系統(tǒng),改為后置反硝化池;
(3)增加碳源智能投加系統(tǒng),通過特殊的運算方式,在線計算出后置反硝化池碳源投加數(shù)量,保證出水TN穩(wěn)定達標(biāo);
(4)原有污泥和硝化液回流系統(tǒng)不變,回流比降低至100%。工藝流程圖如圖2所示;
圖2 改造工藝流程圖
(5)生化系統(tǒng)的總停留時間由21 h調(diào)整為18.5 h。
采用SND-IFAS工藝對C生產(chǎn)線改造完成后開始接種污泥和進水,調(diào)試運營穩(wěn)定后,在2018年11月開始監(jiān)測了該污水處理廠改造后C生產(chǎn)線出水COD、TP、氨氮、TN等參數(shù)的變化。改造后進出水水質(zhì)情況見表2所示。
由表2可見,生化段進水水質(zhì)波動較大,改造后C生產(chǎn)線COD、TP、氨氮、TN出水水質(zhì)均能達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB18918-2002)一級標(biāo)準B標(biāo)準和《廣東省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準中的嚴的指標(biāo),其中出水 TN<20 mg/L,實現(xiàn)了TN提標(biāo)的目的。
表2 改造后進水水質(zhì)情況
生化系統(tǒng)運行過程中主要投加白糖作為碳源,單價6800元/噸,改造前后加藥量詳見表表3。由表3可知,改造后減少了碳源的投加,同樣的去除效果,改造后比改造前每噸水碳源減少0.34元的投入。
表3 改造前后加藥量
工程結(jié)果表明,通過SND-IFAS工藝對C線生化系統(tǒng)厭氧、缺氧池進行改造,將原有前置反硝化系統(tǒng)改造為后置反硝化系統(tǒng),能大大提高系統(tǒng)生物脫氮效率,出水水質(zhì)穩(wěn)定達到國標(biāo)(GB18918-2002)一級標(biāo)準B標(biāo)準和廣東地標(biāo)(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準中的嚴的指標(biāo),出水TN<20 mg/L,每噸水碳源減少0.34元。由于SND-IFAS系統(tǒng)高效硝化和反硝化作用,節(jié)省了大量反應(yīng)空間,是系統(tǒng)減少COD的生物氧化,節(jié)省部分曝氣,實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。