曝气生物滤池处理炼油生产废水

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1、环保英才网——环保行业权威招聘网站曝气生物滤池处理炼油生产废水炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置所排废水排放量约70t/h,酚类污染物在100~160mg/L,这股高酚废水未作任何处理直接排至污水处理场,本实验采用上向流曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,简称BAF)对含酚废水的处理进行了研究。1实验部分1.1含酚废水水质分析  课题组对含酚废水水质进行了分析,监测方法[1]:,及测试结果的统计见表1。  由表1可见,该废水的COD,BODs,硫化物,石油类和氨氮等污染物均处于常见水平,而酚污染则处于较高状态,是这股废水的主要

2、污染物;由于酚类物质易为微生物降解[1],因此废水的可生化性较好,结果也表明m(BOD5)/m(COD)值较高,平均为0.56。表1含酚废水水质及测定方法测试项目平均值变化范围测定方法ρ(COD)/(mg·L-1)574366~797重铬酸钾回流ρ(BOD)/(mg·L-1)322212~419五日生化法ρ(酚)/(mg·L-1)13596.5~160溴酸钾滴定法ρ(油)/(mg·L-1)26.212.5~44.0紫外分光光度ρ(COD)/(mg·L-1)37.017.0~52.2电位测定法ρ(COD)/(mg·L-1)27.811.8~50.8碘量法1.

3、2实验装置及工艺参数  本实验采用上向流曝气生物滤池(BAF)对含酚废水进行处理,BAF是一种新型高负荷淹没式三相反应器,它将生化反应与吸附过滤两种处理过程合并在同一构筑物中完成。本实验设计的曝气生物滤池结构见图1,主要是由生物反应过滤区、曝气装置、反冲洗装置等三部分组成,生物反应过滤区由生物滤料层和碎石垫层组成,滤料层采用粒径4-6mm的轻质生物陶粒,高度2.0m,垫层采用10-20mm的碎石,厚度0.2m,滤池有效容积75L;曝气生物滤池所需空气通过布置碎石垫层内的穿孔曝气管直接进入生物滤料层;反冲洗装置采用配水和配气联合系统,实验中把配气管与曝气管合

4、并,把配水管与进水管合并。环保英才网——环保行业权威招聘网站  本实验设计的工艺参数及操作条件见表2。表2实验的工艺参数及操作条件项目控制参数处理水量25.0~42.0水力停留时间/h1.5~2.5曝气量/(m3·h-1)0.20~0.35水温/℃25.0~40.0进水pH值7.0~8.01.3降酚菌培养  为了培养出高效的降酚菌类,课题组分别采用炼油废水生化污泥和生活污泥进行微生物培养,培养时控制的参数见表3。表3降酚菌培养控制参数项目控制参数水力停留时间/h2.0~2.5ρ(酚)/(mg·L-1)70~100ρ(COD)/(mg·L-1)300~500

5、ρ(DO)/(mg·L-1)2.5~4.0温度/℃25~40进水pH值7.0~8.0氨、磷适量  采用炼油废水生化污泥经过近1个月的培养,发现载体上生长了大量的微生物(以浅色疏松的丝状菌为主),废水中COD有一定的降解(降解量为40—80mg/L),但是,废水中的酚基本上没有得到降解(降解量仅为2—8mg/L)。这说明,在高浓度酚的存在下,生化污泥中的细菌受到了抑制,缺乏耐酚型微生物。环保英才网——环保行业权威招聘网站  改用生活污泥进行微生物培养,结果发现,生活污泥中的微生物种类较多,大量的不同类型的微生物为降酚菌的培养提供了菌源;培养效果可从图2反应出

6、来。  结果显示,在3-4d的时间,由生活污泥培养出的生物膜即可达到很强的降酚能力,酚去除率已接近90%;同时镜检发现:生物膜中的菌胶团结构良好,其中含大量的球菌、双球菌、链球菌。2结果与问题讨论2.1主要污染物的降解  根据酚的可生化性能及进水有机负荷,对含酚废水的处理进行了三种水力停留时间(HRT)的实验,分别为2.5h,2.0h和1.5h主要污染物的平均进、出水变化见表4。停留时间/hρ(COD)ρ(酚)ρ(BOD)ρ(S2-)ρ(油)ρ(氨氮)进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水1.55072331284426791351.028122

7、9292.05451441328.238153470.5417.147462.55291271416.432536400.5376.53434表4主要污染物的平均进、出水变化结果  mg·L-1  从表4数据发现,因为实验采用的是好氧生化,酚、S2-及BOD5这些易于氧化的物质或指标去除效果最好,NH3-N则没有得到降解,其它如COD和油也有不同程度的降解。2.2水力停留时间与去除效果的关系环保英才网——环保行业权威招聘网站  图3描述了停留时间对COD和酚降解的影响情况,可知,在一定范围内,停留时间对COD和酚的去除率影响不大,均有较好的出水水质和较高的

8、去除率;进一步发现,当停留时间从2.5h减小到2.0h后,COD的

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