CSBR混凝沉淀组合工艺处理印染废水

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CSB王卜混凝沉淀组合工艺处理印桨废水

谭立国1杨庆2常来军3

(1中元国际工程设计研究院,北京100089;2北京工业大学北京市水质科学与环境恢复工程

重点实验窜,北京100022;3上海市政工程设计研究总院,上海200092)

摘要印染废水色度大,有机物含量高,可生化性差,且水量和水质变化大,水质成分复杂,针对上述特点,采用了cSBR混凝沉淀组合工艺处理印染废水,运行结果表明,在进水c0Dcr为l行业水污染物排放标准》(GB

关键词

42872

200

mg/L、BOD5为350mg/L、SS为200mg/L、色度为400倍、pH为11.5时,出水水质达到《纺织印染

92)二级标准。该处理系统耐冲击负荷能力强,运行稳定,剩余

污泥量少,基建和运行费用较低。

印染废水CSBR混凝沉淀

2万rn3/d,设计进水水质情况见表l。

表1设计进水水质及排放标准

项目

CODc,/ms/L

1200180

纺织印染行业排出的废水是我国水环境污染的主要污染源之一,据不完全统计,我国印染废水日排放量为300万~400万m3口1;印染废水具有浓度高、色度大、有机污染物及悬浮物含量高、碱性大、水质变化大、成分复杂并含有生物难降解的有毒物质,属难处理的工业废水[2]。近年来由于化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使化学浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等难生化降解的有机物大量进入印染废水,使原有传统的生物处理系统对COD去除率从70%下降到50蹦左右,甚至更低E…。传统的生物处理工艺已受到严重挑战;同时传统的化学沉淀和气浮法对这类印染废水的COD去除率也仅为30%左右‘“。因此开发经济有效的印染废水处理技术日益成为当今环保行业关注的课题。

山东胶州纺织工业园废水处理站设计采用CSBR混凝沉淀组合工艺处理印染废水。经过一年多的稳定运行实践,该组合工艺出水水质满足《纺织印染行业水污染物排放标准》(GB42872--92)二级标准。

1工程概况

1.1废水水源和水质

胶州纺织工业园内废水主要来自退煮漂、染色工段,漂白废水回用于退浆,同时厂区内的生活、生产废水也进污水处理站处理。一期工程设计水量为

BOn/mg/L

350

SS./mg/L

200100

色度/倍

400

vH11

进水水质排放标准

40

806~9

1.2工艺流程

处理工艺流程见图I。该工艺流程的核心是CSBR生化池,CSBR生化池的运行条件如下:

(1)进入CsBR池废水的BOD;:N:P根据生物处理要求进行调整,以确保生物处理对营养的要求。

(2)为保证微生物活性,废水中不能有过量的重金属、毒性物质及其他降低生化性能的成分。

(3)进水BOD5、CODc。、SS负荷及浓度应小于等于设计值。

(4)进水碱度(小于3ret001)应平衡由于硝化反应引起的pn下降,否则需要调整。

废水

图1工艺流程示意

1.3

CSBR工作特点

CSBR为连续进水、连续滗水、恒水位改进型

SBR工艺,含有1个(或多个)连续进水、连续出水

给水排水V01.33

No.9

2007

65

万方数据 

的恒水位生物反应池和两个(或多个)污泥回流、间歇反应、静置沉淀过程。污泥回流、间歇反应、静置沉淀过程在其中一个恒水位SBR池中完成,而滗水则在另1个恒水位SBR池(即滗水过程)中实现,2个SBR池周期交替进行静置沉淀过程和滗水过程;csBR池平面详见图2。

辎棼嘣啦张幕

图2

CSBR弛半面刖惹

CSBR生化池的好氧池和厌氧池的运行与传统活性污泥法相同,均为连续进水、连续出水、恒水位;池中的曝气、搅拌设备连续运转,无需周期控制系统。而两个SBR池交替作为滗水池和静置沉淀池;其运行由自控系统作相应的周期性开关转换来实现。CSBR技术由一个大周期周而复始的运行,大周期又由两个前后小周期组成。每一个小周期相应为静置沉淀过程的SBR池完成污泥回流、间歇反应和静置沉淀所需的时间,或为滗水池的SBR池完成滗水过程所需的时间。若一个SBR池在前小周期中作为静止沉淀池,则在后小周期中该sBR池将作为滗水池;反之亦然。静置沉淀过程的每个小周期可进一步分为“污泥回流一间歇反应一静置沉淀”三个阶段。

2主要处理构筑物与工艺说明

(1)调节池。1座,半地下式,钢筋混凝土结构。调节水质水量,保证后续处理负荷稳定,HRT12h,

尺寸50

mX34m×6.6

m,有效水深61TI,设置潜水

搅拌器以均匀水质。

(2)CSBR池。尺寸74.18m×57.54m×7m,有效水深6.25

m,HRT28

h。厌氧池及缺氧池中

渐减曝气方式布置。由空气主管供气。根据池内溶66给水排水Y01.33

No.9

2/}87

万 

方数据表2

CSBR单元主要设备

名称

型号

参数

数量剩余污泥泵WQTO一8—3.7

0=70m3/h,H=8m

2台402500/44VMGW--4kW,92500mm2台水下搅拌机

35

2500/44VMG

W一2kW.dz500mm2台32—2500/44VMG

W一2kW,巧2

500

IfLt/l

2台污泥心流泉P460—502门14MG

O---126m3/h,H=O.7m

4台微孔曝气器AERMAX

P22S

0=7

9m3/h

】025千

空气堰滗水P一225l|s【L)(二C0=860一/h

2十

(3)折板絮凝池。2座,地下式,钢筋混凝土结构,没计折板絮凝池各级流速为0.3

m/'s、0.2m/s

和0.1m/s,絮凝时间6.5rain,单池尺寸为10m×

5m×1.5

m,矩形廊道结构。

(4)二沉池。2座,半地下式,钢筋混凝土结构,辐流式,其设计负荷…般为1m3/(mz.h)。单池直

径37m,总深4.5133.。内设有桥式刮泥机、三角埴

板、浮渣挡板、浮渣斗、导流筒,主要是将脱落的生物膜与排放水分离。

(5)供氧系统。选用罗茨风机,采用德国Aerzen公司生产的GM90S型风机,单台风量Q一

85.6

m3/rain,风压72kPa,本工程印染废水好氧需

氧量设计气水比为15:1,好氧池DO为2~

3mg/I。。

3工艺调试与运行效果3.1工艺调试

工程于2005年5月开始按常规活性污泥法进行培养和驯化,经三个月的调试,好氧池内污泥浓度

已达到2

500

mg/L,基本认定好氧污泥成熟。工程

正式投入运行后,首先遇到了活性污泥的膨胀问题。一个重要原因是丝状菌大量繁殖,而其高度松散的絮状结构使得污泥难以沉降,为此先后采取了减少曝气量、控制溶解氧等方案,有效地抑制了丝状菌的生长,控制了{i泥膨胀。3.2运行效果

2006年系统运行结果见表3。处理后水质(平均):cOIb为132mg/L,BOD5为24rag/L,SS为

143

mg/I。,色度为78.5倍,pH7.3,处理效果稳定,

处理出水达到了《纺织染整工业水污染物排放标准》

设置水下搅拌器,好氧池安装微孔曝气器系统,采用解氧值的设定,调节每条空气主管上的空气调节阀。CSBR单元主要设备详见表2。

表3山东胶州纺织工业目废水处理站2006年系统运行结果

月份

COD<!/m譬|L

B()n!rag/I.

进水

355320335295325354336324

315

SS/mg/L色度/倍

出水

135145125146155150135155152148138136

pH

进水

l1551193l2421078

出水

145125130lS0136126132120105140142135

出水

2528272024192229272d2322

进水

198215195185190205192200205Z10201196

进水

395385379369398365375392387358374381

出水

928980718870758574736877

进水

11.510.0959.09.811.010

出水

8.57.06.56.0689.0756

23456

093

I268l132

99Z

8910ll1Z

8.98.09.79.3ll-2

1050

049950985

318299322

74648

(GB42872

92)的二级标准。者效益的良好统一。

参考文献

1李家珍.染料、染色工业废水处理.北京:化学T业出版社,19972北京市环境保护科学研究院主编.三废处理上程技术手册.北

京:化学工业出版社,1999

3姚重华,苏克曼.T业水污染控制.上海:华东化工学院出版社,

1994

4经济技术分析

胶州纺织1二业园废水处理工程设计处理规模2万m3/d,废水处理设备870万元,电费0.253元/m3,人工费0.05元/m3,药剂费0.527元/甜,直接运行成本费0.83元/耐,企业从经济上可以接受。从经济、技术角度分析,采用CsBR混凝沉淀组合工艺,技术可靠,经济合理,能保证工程废水稳定达标排放。

5结语

4张自杰.环境下程手册一水污染防治卷.北京:高等教育出版社,

1996

采用CSBR--混凝沉淀组合工艺是处理印染废水切实可行有效的方法,工程实践表明,该工艺先进、流程简单、占地面积小、设计合理、运行稳定、维护简便以及运行费用低,取得了经济、环境及社会三

☆通讯处:100089北京市海淀区西三环北路5号

Email:tanIiguo@ippr.net

收稿日期:2007—03—28

+‘一+‘+“+十+¨H++“+一+_+…‘+一+十+H+H+++一十。++“+“+-+_++_+”+~

宁波市东钱湖水厂一期工程试运行

宁波市规模最大的水厂——东钱湖水厂于今年7月31月投入试运行。东钱湖水厂及输水管工程是浙江省重点工程.水厂设计规模50万d/d,配套输配水管线总长t32.5km,项目总投资7.8亿元。

求,如出厂水水质按浊度不超过0.1NTU,色度不超过5十

度,(玎r)‰不超过2mg/L进行设计。③水厂配备的药剂i

品种多达七种,以应对不同的原水水质状况,提高了突发I性污染事件发生时的应急处理能力。④水厂采用了多项:新型设备和技术。如混合采用国外快速轴流式搅拌机,i具有混合时间短、要求速度梯度小的优点;沉淀池排泥与十一般水厂采用吸泥机不同,采用国外专利技术的底部刮{泥机,奠排泥含固率可达3%,因此可省略污泥浓缩设施;{罘用水射枪加氯,能够使药剂在瞬间达到充分混合,与一j般水厂采用的传统水射器相比,无需压力供水系统等等。j

(通讯员

东钱湖水厂与其他水厂相比,具有以下技术特点:

十①东钱湖水厂是一座建于山上的高位水厂,利用水库与l水厂的高差自流逃水,同时利用水厂与城区的高差向用{户供水,不设二级泵房,节省了能源和运行费用。②东钱t湖水厂是浙江省首家按“浙江省城市供水现代化水厂评i价标准”进行工程设计与建设的水J’,对水质、c艺、电气j机械设备、自动化控制、管理和环境都提出了很高的要

费杰)+

结水排水V01.33

No。9200767

万方数据 

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/dhl1.html

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