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生物增效技术在石油化工污水处理中的应用

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工业水处理2009—06,29(6)王玉祥:生物增效技术在石油化工污水处理中的应用时,在显微镜同等放大倍数下观察投加菌种后的鼓2曝气池的活性污泥.可以看到大量呈树枝状紧密交错盘织的泥黄色菌胶团,菌胶团实体相对较大。同时可以看到很多游离或被束缚的原生动物.或圆形,或柱形,或椭圆形。在菌胶团稠密之处,可以看到被束缚在菌胶团中原生动物的蠕动。在菌胶团疏松之处.可以观察到有很多游离的原生动物游动或在原处做旋转运动或抖动。另外,偶尔还可以观察到在密集的菌胶团中个别蠕动的线虫。试验系统中的活性污泥中存在的大量活动的原生动物说明活性污泥本身质量良好,代谢旺盛,处理效率高。而未加菌种的鼓1曝气池的活性污泥。菌胶团实体较小,絮体松散,存在有原生动物,但数量少,且不活泼。通过此次工业化试验研究。充分表明该技术适于炼油废水的处理,具有投资少、操作管理方便、出水水质好等特点。不仅改善了外排水质。减少了污染物排放量,而且提高了现有污水装置的处理效率和系统运行的稳定性。试验结果证明,针对石化炼油废水开发的该生物增效技术,工业化应用是完全可行的,为炼油污水回用装置的连续稳定运行打下了坚实的基础。适宜在炼油废水普通活性污泥法处理工艺中应用。2.2动力部污水试验中石化天津分公司动力部污水场设有3套纯氧曝气装置,处理芳烃、PTA、聚酯装置的生产生活污水,年处理污水500万t左右。纯氧曝气Ⅱ装置主要处理PTA生产废水,达标后的废水送到微滤,反渗透中水回用装置处理后作为循环水补水使用。本试验在前期成功筛选出适合纯氧曝气Ⅱ水质的生物增效菌种基础上,模拟纯氧曝气Ⅱ运行条件,利用中试装置研究生物增效技术作为辅助手段提升生化处理效果的可行性,为中水装置长周期运行创造条件。2。2.1试验水质试验用水采用生产装置纯氧曝气Ⅱ装置进水。主要为PTA废水(COD在3300~3500mg/L.pH为4—6)和生活污水(COD在150me,m,pH为6—7)的混合水.COD在1000mg/L左右。2.2.2试验工艺流程试验工艺流程如图4所示。回流污泥图4中试试验工艺流程本次试验增效菌种投加在曝气池中,投加方式采取间歇式,投加量100mg/L,投加频率约为1~2次/周。试验装置进水负荷为1.5—2.0t/h,停留时间与生产装置相同,为15h。2.2.3试验效果试验效果主要从生物增效技术对COD去除效果、污泥性能的改善和抗冲击性能等方面进行说明。2.2。3.1生物增效技术对COD的去除效果投加菌种前后COD的变化情况见图5。S185oor一一进水COD一出水COD.C,一170吁—————._芝—一川时间,d丑图5进出水COD变化曲线由图5可以看出。试验前后进水负荷基本处于相同水平,系统运行较为稳定,当投加生物增效菌种后,随着新的生化系统建立,出水COD明显降低,在稳定运行期间出水COD均在100mg/L以下。2.2.3.2生物增效技术对污泥性能的改善试验过程中为观察试验装置的运行情况.试验期间定期从试验装置和正常生产装置纯氧曝气Ⅱ两个曝气池中取污泥样进行镜检观察。发现试验装置增效阶段活性污泥性能优于正常生产装置。试验装置增效阶段活性污泥絮体紧密,体积大,菌胶团数量多;镜检观察发现含有大量的鞭毛虫、漫游虫、檐纤虫、钟虫等原生动物和轮虫等后生动物,这些生物体不仅数量多,且个体较大,活泼性强,并出现了生产装置中没有出现过的红斑瓢体虫。红斑瓢体虫比轮虫和线虫高级,它的前叶腹面有纤毛,是捕食工具,杂食性,主要食污泥中的有机碎片和细菌。据相关材料说明,在污泥龄较长(15—34d),低VSS负荷的情况下会大量出现。它的存在有利于改善污泥的沉降性能,降低污泥体积指数。2.2.3.3生物增效技术抗冲击能力在投加菌种3周之后,试验装置生物增效体系已经非常完善的情况下.对系统进行了提高来水负荷的抗冲击试验,共进行两次冲击.一次提高进水负荷50%,一次为100%。在第40天将进水负荷提高近50%的情况下(COD由原来的900mg/L左右提高到1300mg/L左右),出水COD随之升高后很快下降,依然保持在较低指标水平。同时,因进水负荷的提高,去除率还略有提高,达到了95%。在第57—95—经验交流工业水处理2009—06,29(6)天又进行了一次较大冲击试验.根据实际生产装置最大可能遇到的冲击,将进水负荷提高了近1倍,进水COD升高到1700mL左右,出水COD仍维持在较低水平。试验表明由于生物增效体系的建立,大大改善了系统的抗冲击性能。由此可见,生物增效技术对系统的处理效果、污泥活性、沉降性能,及系统运行的稳定性等都有着明显的改善作用,可以在生产装置上推广应用。2.3烯烃部污水试验中石化天津分公司烯烃部污水装置日处理污水3500t左右,核心装置是纯氧曝气池(1520m。),原设计主要采用德国Linde公司的UN

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