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时间:2018-11-22
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1、石灰法造纸废水集中处理论文摘要:介绍了一种以麦草为原料,采用石灰法造纸排放废水集中处理的工程实例。通过收浆、混凝沉淀、水解酸化、SBR工艺实现了废水达标排放。该工程经过6个月的运行情况表明,对COD、BOD5、SS的去除率分别达到了88%、83%、93%。水处理运行成本约0.513元/m3(未考虑收浆产生的效益),回收的浆料回用于生产,实现了环境效益和经济效益的协调发展。关键词:石灰法集中处理水解酸化SBR造纸企业的污染是我国地表水污染的重要因素之一,其产生的废水浓度较高,治理也存在一定的难度,曾被列入“十五小”污染行业。石灰法造纸过程中虽然没有黑液的产生.freelg/l)BOD5(mg
2、/l)SS(mg/l)pHQ(m3/d)设计值300050020007.5-8.590002工艺流程与主要构筑物2.1工艺流程废水处理工艺流程见图1。图1工艺流程图2.2构筑物的设计参数和作用①格栅由于收水管渠采用暗渠,在输送过程中没有外来杂质的进入,废水中大的杂质如塑料袋、树枝、叶等较少,为减少投资采用人工格栅。栅宽800mm,栅隙10mm。②斜网收浆系统为了回收废水中的纤维并降低废水中SS的含量,在工艺的前端设置收浆系统。常规的收浆方式有斜网收浆和圆网收浆,该工程采用斜网收浆。滤网采用60目尼龙网,以保证浆的回收量和出水水质,降低后续工艺的负荷。③集水井集水井的作用在于短时调节水量,避
3、免出现水泵过分频繁的开启和关闭。设计水力停留时间6min,潜污泵的开关由液位计控制。④混凝沉淀池混凝沉淀池按照最大时流量设计,设计时变化系数1.2。为便于操作管理和检修方便,混凝沉淀系统2池运行。混凝沉淀池由混凝反应池和平流沉淀池组成。絮凝剂和助凝剂的溶解、配制在地面上的溶解槽进行,将配好的药剂用泵提升至高位贮药箱,靠重力作用投加药剂。絮凝剂采用PAC,助凝剂采用PAM。絮凝反应采用穿孔旋流反应池,反应时间20min。沉淀池与絮凝反应池合建。考虑到站区可利用面积较大的特点,沉淀池采用平流沉淀池,表面负荷1.3m3/m2·h。2池共用行车刮泥机1台。絮凝污泥自流进入污泥贮池。⑤调节池调节池与
4、平流沉淀池合建。其主要作用在于调节水质水量,避免提升泵频繁开停机,泵的开关由液位计控制。考虑到六个造纸厂排放废水在时间上的互补性和混凝沉淀池的调节能力,停留时间设计为30min。⑥水解酸化池由于该废水中含有大分子、好氧菌难以去除的物质。在废水进入好氧生化之前设置水解酸化池。靠水解产酸菌的作用可以迅速降解水中有机物的特点,形成以水解产酸菌为主的上流式污泥床,从而去除有机物并将水中难降解的大分子有机物转化为小分子有机物,并将固形有机物转化为溶解性有机物,进一步提高废水的可生物降解性和提高生化处理效率。水解酸化池采用升流式,共分四池运行。上升流速1.3m/h。⑦SBR反应池SBR系统共有2池运行
5、,单池有效容积3800m3。SBR反应池运行周期8小时。其中进水4小时,采用非限制性曝气,鼓风曝气6小时,.freel3。⑨污泥浓缩池系统产生的污泥若不浓缩将增加污泥处理的负荷,因此设置污泥浓缩池。该工程污泥浓缩池4池运行,经浓缩后的污泥含水率降至97%左右,污泥体积大大减少。主要构筑物见表2。表2主要构筑物一览表构筑物名称规格或主要设计参数备注格栅B=800mm,e=10mm人工格栅收浆系统长50m,宽1.5m60目尼龙网斜网集水井5×2.5×3.5m超高0.5m混凝沉淀池28×6×3.5m2池,穿孔旋流反应平流沉淀池调节池12.3×5.3×3.5m水解酸化池8.6×8.6×5.5m4池
6、SBR反应池27.7×27.7×5.5m2池污泥贮池3×3.7×3.8污泥浓缩池6×6×7.6m4池2.3工艺的主要特点①该工艺具备技术先进、运行可靠的特点,适合石灰法造纸废水处理。②污泥系统上清液回流至集水井进而进入混凝反应池,在投药量一定的情况下提高了沉淀效果。③在好氧生化处理前增设水解酸化处理,将大分子有机物经过水解菌的作用转变为小分子有机物,提高了废水的可生化性,进而提高了SBR反应池的效率。3处理效果和主要技术经济指标经过六个月时间的运行,系统出水水质稳定满足《造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2001)制浆造纸非木浆本色标准和当地环保部门COD总量控制的要求。各单元处理
7、效果见表3,具体出水水质见表4。表3污水处理各工段出水水质设定单位:mg/L(去除率除外)项目原水收浆系统混凝沉淀水解酸化池SBR标准出水去除率(%)出水去除率(%)出水去除率(%)出水去除率(%)CODCr225020251015002614255.026281.6370BOD54254045.03641032810.07377.8100SS125062550250602375.08265.4100表4出水水质监测结果
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