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两级AO+MBR工艺在高氨氮食品废水中的应用

2019-01-20梁兴飞高丹丹

资源节约与环保 2019年3期
关键词:泵入硝化氨氮

梁兴飞 冯 力 高丹丹

(浙江海元环境科技有限公司 浙江杭州 310051)

引言

高氨氮食品废水的主要特点及处理难点为:高氨氮废水有机物含量比较低,B/C不高,但是氨氮和总氮含量均较高,需要补充足够碳源进行生物处理。目前,高氨氮食品废水的处理工艺主要常用的方法主要有生物流化床-生物滤池工艺[1]、MBBR-AF[2]工艺等。本文介绍了绍兴某食品公司采用两级AO工艺+MBR工艺处理生产废水,经过连续六个月稳定测试,总排口的排放指标均能达到并优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准达标排放,其中其中氨氮≤35mg/L,总N≤45mg/L。

1 废水来源以及水质

1.1 废水来源

高氨氮废水主要有原浆废水、冲洗废水、洗坛废水等,废水中富含淀粉、糖类等有机物,CODcr约在1000~2000mg/l,氨氮约在 300~400mg/L,总氮约在 400~500mg/L,废水可生化性好,B/C比在0.25左右。

1.2 水量和水质

2 工艺设计

2.1 工艺设计流程图

废水处理工艺设计流程图为:废水总进水-一级A池-一级O池-二级A池-二级O池-膜池-外排池。

2.2 工艺设计说明

高浓废水由进入二级AO池进行后续处理,在缺氧池内,实现分段进水,并且缺氧池内设置潜水潜水搅拌器,控制转速和转角,使得活性污泥、回流污泥、与污水进水充分进行混合均匀,提升A池脱氮效果,A池主要利用反硝化细菌的同化作用和异化作用,同时控制在低溶解氧的情况下,将硝酸盐中的硝态氮转化为氮气,通过两级A池和两级O池不断反复实现硝化以及反硝化,达到去除污水中氨氮、总氮、COD的最终目标。出水自流流入MBR池,利用膜分离作用,在泵作用下进行分离,清液泵入外排水池达标排放,泥水混合物则通过污泥回流泵泵入前端A段。

2.3 主要处理单元及设计参数

主要构筑物设计参数为:

一级 AO 池(20.0×10.0×5.0m)--设计水量:20m3/h;反应温度:15-25℃;污泥负荷 Ls:0.72kgBOD/kgMLSS·d;脱氮速率 Kde(20):0.052kgNOx-N/kgMLSS/d;污泥浓度 MLSS:7g/L;MLVSS/MLSS:0.65;污泥总产泥系数 Yt:0.15kgMLSS/kgCOD;曝气设备氧利用率Ea:0.2;需氧量修正系数Ko:1.708;硝化液回流比R’:0-350%;污泥回流比R:0-350%;设计停留时间:45.0h;一级A停留时间:32.6h;一级O停留时间:12.4h。

二级 AO 池(14.0×5.0×5.0m)--设计水量:20m3/h;反应温度:15-25℃;污泥负荷 Ls:0.85kgBOD/kgMLSS·d;脱氮速率 Kde(20):0.051kgNOx-N/kgMLSS/d;污泥浓度 MLSS:7g/L;MLVSS/MLSS:0.65;污泥总产泥系数 Yt:0.15kgMLSS/kgCOD;曝气设备氧利用率Ea:0.2;需氧量修正系数Ko:1.708;硝化液回流比R’:0-350%;污泥回流比R:0-350%;设计停留时间:15.2h;一级A停留时间:10.1h;一级O停留时间:5.1h。

3 性能测试结果

本项目经过连续六个月稳定测试,六个月监测结果平均为CODcr35mg/L、BOD55mg/L、NH3-N0.45mg/L、总 N25mg/L。

结语

本工程运行结果显示:采用两级AO脱氮工艺同时结合MBR膜组件固液分离的组合工艺能有效处理高氨氮食品生产废水,废水处理站总排口的排放指标均能完全达到并优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准达标排放,其中氨氮≤35mg/L,总N≤45mg/L,该工艺科学合理,经济适用。

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