关于水解酸化工艺的详解文档格式.docx
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二、水解酸化法的反应器类型水解酸化反应器主要包括升流式水解反应器、复合式水解反应器及完全混合式水解反应器。
此外,水解反应器还可以包括采用其他厌氧反应器型式实现水解酸化的反应器,如厌氧折流板反应器、厌氧接触反应器等。
1、升流式水解反应器
升流式水解反应器的示意图见图1,水解酸化微生物与悬浮物形成污泥层,污水通过布水装置自反应器底部均匀上升至顶部出水堰排出过程中,污泥层可截留污水中悬浮物,并在水解酸化菌作用下降解有机物、提高污水可生化性等。
图1升流式水解反应器示意图
2、复合式水解反应器
复合式水解反应器(示意图见图2)内既存在水解酸化污泥,又存在水解酸化生物膜,形成水解酸化污泥和生物膜的复合体。
反应器上部为填料层,下部为污泥床,中间留出一定的空间以便悬浮状态的絮状污泥和颗粒污泥停留,增加了反应器的生物量,延长了微生物与废水的接触时间。
图2复合式水解反应器示意图
3、完全混合式水解反应器
完全混合式水解反应器(示意图见图3)内设置搅拌装置实现污水和污泥的完全混合,其后设置沉淀池并回流污泥以保证反应器内有较高的污泥浓度。
图3完全混合式水解反应器示意图
4、其他厌氧反应器
此类反应器主要利用已有厌氧反应器型式实现水解酸化,如厌氧折流板反应器、厌氧接触反应器等。
此类反应器设计可参考相应的厌氧反应器设计规范,本规范中不再重复规定。
厌氧折流板反应器(ABR)(见图4)的结构特点是反应器中设置折板形成数个升流式水解反应器,废水在反应器内沿折流板流动,提高了微生物与废水的混合接触作用。
图4厌氧折流板反应器
厌氧接触反应器的特点是水解酸化微生物固定在反应器内特设的载体上形成生物膜,微生物的世代期较长,耐冲击负荷能力较强,此类反应器的典型代表为厌氧滤池。
三、水解酸化法的应用
水解酸化法用于污水处理预处理,水解反应器可以替代初沉池,起到拦截悬浮物、降解有机物、提高污水可生化性等作用。
原水中悬浮物浓度较高或可生化性差时,可将其作为预处理方式,以降低后续处理的负荷和难度,一般情况下需连接后续处理系统。
水解酸化法一般用于原水中悬浮物浓度较高或可生化性差时,将其作为预处理工艺降低后续处理的负荷和难度。
若进水可生化性较好,且COD浓度大于1500mg/L,水解酸化法反应器内易进入厌氧产甲烷阶段,影响工艺运行,应选择其他厌氧反应器,据此规定水解反应器进水COD浓度宜小于1500mg/L。
对可生化性较差的污水,COD浓度对水解反应器影响不大,利用水解反应器可提高污水可生化性。
目前已知水解酸化法对城市污水、印染废水、制药废水、造纸废水、啤酒废水、化工废水和合成洗涤剂废水等多类废水很有效,而且悬浮物去除率高,去除的悬浮物可以在水解反应器中部分消化。
水解反应器设计停留时间调查统计表见表1。
表1水解反应器设计停留时间统计表
序号
废水类型
设计停留时间(h)
最低
最gao
平均值
统计厂家数
1
城市污水
3
6.5
4
9
2
制药废水
5.5
25
14.9
21
印染废水
10
8.8
13
焦化废水
16
7
5
造纸废水
4.5
7.5
6
橡胶废水
8
12.9
11.6
化工废水
14.5
11.05
食品加工废水
12.38
17
啤酒废水
7.8
屠宰废水
12
10.35
11
含硫废水
9.25
医院废水
1.5
2.25
合计
108
1)城市污水处理
迄今为止,水解-好氧生物处理工艺已应用于几十座城市污水处理厂,累计投资几十亿元,形成了上百万吨/天的处理能力。
十多年来的工程实践表明,水解-好氧生物处理工艺是我国独立开发的具有投资省、运行费用低和处理能耗低等特点的城市污水处理工艺,为当前城市污水处理厂的建设提供了一条新的、切实可行的技术途径。
江苏某城市污水处理厂,日进水10万吨/天,由于进水中含有大量工业废水,污水COD高于正常城市污水,可生化性低于0.4。
该厂采用水解-好氧生物处理工艺,水解反应器水力停留时间为2.5~3h,常温下运行,基本不产生沼气,流程简单,造价低,管理方便。
因水解酸化法集生物降解、物理沉降和吸附为一体,污水中的颗粒和胶体污染物被截留和吸附,并生物降解。
水解反应器BOD5去除率为20~35%,CODCr去除率为30~45%,SS的去除率为70~85%,同时水解反应器改善了污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。
2)印染废水处理
目前已知水解酸化法对印染废水、啤酒废水、制药废水、造纸废水、化工废水和合成洗涤剂废水等各种工艺废水很有效。
印染废水具有有机物含量高、成分复杂、色度深、pH值高、水质变化大等特点,是国内外公认的难处理工业废水之一。
近年来,由于新型纺织纤维的开发,聚乙烯醇(PVA)浆料、人造丝碱物、新型助剂等难降解有机物大量进入印染废水,使废水的可生化性变差,传统的生物处理工艺受到严重的挑战。
某印染废水的BOD5/COD为0.15~0.3,可生化性一般,并且水中的有机物对微生物有一定的抑制作用。
采用水解酸化-好氧的处理工艺,水解反应器采用厌氧折流板反应器,水力停留时间为8~10h,使污水BOD/COD升至0.3~0.45,为后续好氧生化处理创造了条件,并去除了大部分的色度。
印染废水经该工艺处理后,其COD、BOD5、色度、SS的去除率分别达到93%、94.6%、97%和89.2%,所有指标均达到国家排放标准。
3)造纸废水处理
造纸制浆废水排放量大,成分复杂,污染严重,BOD5/COD比值小,属于难生物降解废水。
某造纸废水进水CODCr、BOD5、SS浓度分别为4120mg/L、1630mg/L、2080mg/L,采用水解-好氧工艺处理,水解反应器水力停留时间为5.8h,采用升流式水解反应器的型式,水解反应器中挂有弹性填料,处理后出水CODCr、BOD5、SS浓度分别达到354mg/L、92.5mg/L、95.6mg/L,去除效率分别达到91.4%、94.3%、95.4%,优于《造纸工业水污染物排放标准》(GB4355-2001)。
4)制药废水处理
某制药生产废水主要为妥布霉素、洛伐他丁、盐霉素钠盐生产过程中排放的生产废水,该废水污染物浓度高、成分复杂、色度高、毒性大,含有表面活性剂、残余抗生素、硫酸根、溶媒等多种抑制物质,水质水量波动大,属于有一定处理难度的抗生素废水。
进水CODcr、BOD5、SS浓度分别为4000~11000mg/L、1300~6500mg/L、100~500mg/L。
水解反应器对COD的去除率为18%~25%,经过水解酸化后BOD5/COD由原来的0.152~0.218提高至0.436~0.496,该废水的可生化性大大提高,为后续好氧工艺稳定运行创造了条件。
5)啤酒废水处理
某啤酒厂废水处理工程中采用了水解-生物接触氧化工艺,进水CODcr、BOD5、SS浓度分别为1090~4410mg/L、734~1810mg/L、400~796mg/L,经过半年多的运行,处理效果稳定。
水解反应器采用升流式水解反应器,水力停留时间为6h,而传统生物氧化法处理啤酒废水HRT一般大于10h,有的甚至大于17h,本工艺有明显的节能效果;
其次,啤酒废水经水解酸化处理后,BOD5/CODCr值从原来的0.51提高到0.72,CODCr和BOD5的去除率分别为39.2%和14.2%。
水解酸化达到较好预处理效果,废水的可生化性增加,这样可充分发挥后续好氧生物处理的作用,缩短整个工艺的水力停留时间,提高生物处理效率。
6)焦化废水处理
焦化废水中含有大量难生物降解的萘、吡啶、喹啉、吲哚、联苯等杂环及多环芳烃类有机物,是一种可生化性差的废水。
某焦化废水COD为1327mg/L,BOD5/CODCr为0.2,水解反应器停留时间为4h,处理后BOD5/CODCr升至0.32。
经水解酸化反应后废水中难降解有机污染物转化为易生物降解物质,其生物氧化率由原来的31.2%提高至51.2%。
而对联苯和吡啶而言,不仅可生化性得到改善,而且其对生物的抑制作用也基本消除。
7)纺织废水处理
在涤纶纤维生产过程中,为了改善纤维性质,提高纤维可织性,需要使用纺丝油剂处理纤纶。
纺丝油剂主要由一些抗静电剂、柔软剂、渗透剂、涧滑剂及一些乳化剂等高分子化合物组成,而乳化剂又含有一些阴离子表面活性剂或非离子表面活性剂,如烷基磷酸酯钾盐、脂肪酸聚乙二醇脂、烷基醚硫酸钠等等。
这些油剂废水COD在2000mg/L左右,而BOD5为350mg/L,BOD5/COD为0.18。
采用各种物化处理费用高,生化好氧处理有大量泡沫产生。
选用水解-好氧工艺,其中水解反应器停留时间为10h,投加软性纤维填料,好氧处理单元采用接触氧化法,停留时间为7~8h。
经过水解酸化反应后废水BOD5/COD从0.18上升至0.20,并且COD、BOD值都有所增加,这说明一些难降解的物质经水解酸化反应后变成易于生物降解的物质。
经过水解酸化,好氧处理后BOD5去除率可达到89%,COD去除率可达到89%,这使得一般油剂浓度超过1000mg/L就不能生化处理的废水,在浓度高达2000mg/L时也可以进行稳定的生化处理。
四、水解酸化法存在的问题1)水解酸化法开发应用时间较短,由于水解酸化法设计参考资料较少,造成工程设计中出现失误较多,难以发挥水解酸化法工艺效果,影响工艺推广。
2)水解酸化法有别于传统厌氧工艺,需考虑其特有的布水、排泥等问题,不能简单套用,在建设中需要根据工艺要求合理建设。
3)水解酸化法是厌氧降解的前两个阶段,需要合理设计和运行调试,否则容易进入产甲烷阶段,难以实现水解酸化功能。
4)水解酸化法已用于多种行业废水处理,在各种工程应用中都存在其特定的工艺设计参数,目前缺乏统一合理的的设计标准。
五、运行与维护
1、运行控制
1)接种污泥
水解反