普罗硝化菌在制革污水处理中的应用

2020-11-10 02:44于东海
山东化工 2020年19期
关键词:普罗硫化物硝化

于东海

(普罗生物技术(上海)有限公司,上海 201206)

1 现场概况

制革业是产生大量污水的行业,制革污水不仅量大,而且是一种成分复杂、高浓度的有机废水,其中含有大量石灰、染料、蛋白质、盐类、油脂、氨氮硫化物、铬盐以及毛类、皮渣、泥沙能有毒有害物质。CODcr、BOD5、硫化物、氨氮、悬浮物等非常高,是一种较难治理的工业废水。

皮革厂废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种污水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠50%,铬化合物95%。

皮革厂废水特点有以下几个:

①水质水量波动大;

②可生化性好;

③悬浮物浓度高,易腐败,产生污染量大;

④废水含S2-和铬等有毒化合物。

目前该企业老系统系统来水1600 m3/d,氧化沟进水水量12000 m3/d,进水氨氮120~180 mg/L,COD 1000~2000 mg/L,硫化物20~30 mg/L。新建污水厂部分工艺:

其中氧化沟单列26000 m3,有效容积20000 m3左右,共ABCD4列,AB氧化沟并列,CD氧化沟并列。

2 产品特点

2.1 硝化菌简介

倍活®硝化菌种是针对污水处理厂去除氨氮研发的生物制剂,由从大自然中筛选出的亚硝化单胞菌和硝化杆菌组成。MicroPlex-N 为液态产品,无需冷藏。在硝化反应中,增加污水处理系统中的亚硝化单胞菌和硝化杆菌数量,使系统达到硝化的目的。

硝化过程:铵根氧化成硝酸根其机理为:

2NH4++3 O2─(硝化菌)→2NO2-+ 4H++ 2H2O

2NO2-+ O2─(硝化菌)→2NO3-

倍活®化菌种(MicroPlex-N)可以适用于:

废水氨氮去除效果差,“土著微生物”中硝化菌数量少、活性低;

废水中有毒有害物质较多,抑制有益微生物、氨氮去除率低;

废水系统常常受到水量和毒性物质的冲击;

由于抑制性冲击、水质突变或突发性故障所导致的硝化作用被抑制;

硝化效果较差,或在运行系统中硝化作用不稳定;

需要再次启动硝化反应。

2.2 菌种使用数据情况

表 1 菌种投加情况

菌种投加在氧化沟中段(氧化沟有效容积为20000方),投加量见表1,投加期进出水数据情况减图1、2。

图 1 A沟进出水氨氮

A氧化沟前期运行进出水较为正常,2月24日由于进水冲击,进出水氨氮开始升高,2月28日与29日各添加2桶硝化菌并且把高氨氮水切出去一部分后结合工艺调整3月2日出水开始明显降低,到3月18日期间虽有小幅波动但是很快就恢复正常;3月18日由于低氨氮水切出,老系统硫水(对硝化菌抑制性较强)的加入,进水氨氮维持在50~60 mg/L左右,3月19日开始采用硝化菌激活后添加的方法,到3月26日出水氨氮开始明显下降,出水氨氮3 mg/L以下运行至今

图2 C沟进出水氨氮

C氧化沟在年初未生产时业主采取过倒泥闷曝的方式试图进行氨氮恢复,但是氨氮并没有明显降低,业主采购我司硝化菌添加入系统后5天左右的时间氨氮就降低到2月15日3 mg/L以下。

投加方式:第一天投加8桶硝化菌,第二天投加6桶硝化菌,第三天投加2桶硝化菌,第四天投加2桶硝化菌。水量8000 m3/d,第一天按20 ppm投加,之后几天按7~8 ppm投加。

在业主开始生产进水后开始在C氧化沟投加菌种,由于前期进水负荷提升太快,池内硝化菌受到一定冲击,通过持续投加硝化菌种并结合几个氧化沟互相倒泥以及工艺运行条件的控制,氨氮在2月28日即降低到5 mg/L以下并稳定运行至今(D氧化沟与C氧化沟并列,情况基本相同)。

2.3 结论

2020年1月18日投加倍活硝化菌以来,综合使用以来运行数据来看,系统出水氨氮已经由使用前的50 mg/L左右降至31 mg/L以下,最低为1 mg/L左右,加硝化菌后结合工艺调整氨氮降低效果明显,系统的硝化能力增强,硝化速率提升,氨氮去除效率提高,生化系统的污泥性能良好,污泥性状并未出现异常的情况,系统出水指标也能始终保持稳定。普罗生物公司技术工程师配合硝化菌产品在亚洲最大的皮革生产企业污水厂内很愉快的完成了本次调试,证明了普罗生物公司的硝化菌应用于皮革类废水具有良好的效果。

3 后续建议

(1)硝化菌易受毒性冲击而消亡,建议贵司对进水毒性物质进行检测,排除水中毒性物质的干扰;

(2)可取硫水出水寄往我司,我们可根据小试实验来筛选应用于抑制较强的硫水系统的硝化菌;

(3)基于氧化沟本身的低负荷运行的设计特性,建议溶解氧控制在2~6 mg/L的区间,以尽量低为好,硝化菌的良好生长离不开性状良好的菌胶团,低负荷的系统高溶氧运行不利于维持菌胶团的良好性状。

(4)下一步调整重点建议把厌氧着重调试,恢复或者提高厌氧的去除效率(让厌氧系统起到正常的作用)。

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