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4系统运行情况
4.1各单元处理效果
污水处理设施正式运行后,系统出水一直稳定达标,部分水质优于GB/T18920-2002标准。表1为各单元多次取水检测的平均结果。
4.2臭氧催化氧化系统
臭氧催化氧化系统中加入多元负载型催化剂,利用多元过渡金属氧化物的催化氧化性能,促进臭氧分解为羟基自由基。废水中含有丙烯醛和丙烯醇二类挥发性有机污染物,2类有机污染物对人眼的刺激性极强,有催泪性,可通过挥发进入大气,其蒸气刺激眼睛及呼吸道,液态的丙烯醛还具有腐蚀性。2种物质具有的共同特性是它们可被臭氧所诱发的羟基自由基所降解,基于以上特点,为了减少2类物质对后续生化反应池中微生物的毒害,减少挥发后气体的毒性,使废水处理系统稳定运行,需要在前期和尾气处理中增设臭氧处理单元。降低废水毒性并提高其可生化性,提高有机物的去除效果,从实验数据可知,臭氧对废水COD的降解率为15%~18%。
4.3水解酸化段
水解酸化段COD平均去除效率为,在水解条件下,将大分子有机污染物变为小分子有机污染物,或者将有生物毒性有机物转变为无生物毒性的有机污染物。目的在于改善有机污染物的可生化性,COD的去除效率不高,为15%~18%。
4.4生物强化对COD去除率的影响
由图2可知,使用微生物菌制剂前后COD去除率有比较明显的变化,出水COD平均分别为114.3、98.3mg/L。高效微生物菌制剂是通过长期降解该类废水的活性污泥中驯化和筛选获得的优势菌种,因此可使废水中的高效微生物的含量增加,加快对该类难降解有机物的降解。开始投加菌制剂1周,废水COD几乎没什么变化,为生物菌制剂在适应生长过程中;1周后,废水的COD开始相对下降。此后污水运行系一直正常运行,但是运行3个月后,废水COD有上升趋势,需要二次投加菌制剂,投加数量和第1次一样。再1周后,运行数据维持正常。说明生物强化后的废水COD降解率在原有的基础上提高了16.4%,微生物菌制剂的投加频率维持在3个月1次为宜。
由以上分析可知,该工艺系统对有机物、SS等均具有理想的去除效果。系统运行稳定,出水COD稳定在50mg/L以下,BOD5在6mg/L以下,达到GB/T18920-2002的用于城市绿化水的排放标准,废水可直接用于城市绿化和车辆冲洗。排放废气VOCs的质量浓度小于50mg/m³,达DB12/524-2014,20m高空排放,质量流量小于4.5kg/h。
4.5G-BAFMBR系统
在G-BAF处理系统和MBR生化系统,COD去除率可以达到76%。在G-BAF处理系统和MBR系统内有复合填料的存在,载体内单位体积为生物量加大,微生物不容易脱落。加强抗冲击负荷能力,降低了污泥负荷,同时采用MBR出水方式,不仅截留了微生物不会流失,还能截留大分子有机物,增加其停留时间,使有机物降解更彻底。
4.6成本分析
根据运行数据,整个工艺运行电费为2.8元/m³,菌制剂投加费用0.2元/m³,污泥处理费约为0.2元/m³,人工费约0.4元/m³,不计设备折旧费,直接运行费用为3.6元/m³。
5结论
臭氧催化氧化、G-BAF、生物强化、MBR、碳滤为主体的废水处理工艺对难降解,高有机物的聚酯化纤废水具有良好的处理效果,其中,臭氧催化氧化G-BAFMBR对COD的除去率达到76%,生物强化技术的应用,废水降解率在原有的基础上提高了16.4%。
臭氧催化氧化、G-BAF、生物强化、MBR、碳滤为主体的废水处理工艺处理后出水达到GB/T18920-2002的城市绿化水标准,废气达DB12/524-2014排放标准。该工艺抗冲击负荷能力强,运行稳定。
臭氧催化氧化作用对系统产生的丙烯醛和丙烯醇有毒物质具有特定的解除其生物毒性的作用,为本系统下一步的G-BAF生物强化MBR提供了必要条件。
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