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造紙污水處理:生物增效技術原理、效果及經濟效益

2019-05-10 10:25:37漿紙技術閱讀量:1746 我要評論


  【包裝印刷產業網 熱點關注】生物增效是通過添加具有某種特定降解能力的微生物菌株來增強原有微生物種群作用的方法。可改善污泥性狀、活性、沉降性,解決污泥膨脹、泡沫問題,從而達到治理污染的目的。這種處理方法具有成本低、效率高、容易操作、沒有二次污染等特點,因此廣泛應用于工業污水和城市污水處理中。
 
  1現污水系統
 
  南紙現制漿污水處理能力為30000t/d,采用國外某公司的IC厭氧技術處理DIP、TMP和BKP三種制漿過程產生的廢水。
 
  2生物增效技術原理
 
  生物增效菌經過*的Bio-G系統馴化培養之后,提升好氧系統中污染物(COD)的消減能力。通過對Bio-Zyme系列產品進行活化和培養,產生很多菌絲。Bio-Zyme-231系列增效菌的數量在1×108以上,Bio-Zyme-M831系列在培養后,產生很多菌絲,使細菌具有絮凝作用。增效菌提高了污染物分解能力和污泥的耐鹽分性能,進一步提高生化系統的性能。
 
  生物增效實驗方法采用:原廢水+活性污泥+生物增效菌產品,然后與原廢水+活性污泥(不加增效產品)進行對比。生物增效菌培養后,通過PLC控制自動運行和向污水系統定時投加足量高活性菌及將酶投加至污水處理工藝好氧段之后,加速系統廢水中的污染物分解。生物增效菌的投加點選在曝氣池的進水處,以確保生物增效菌在好氧系統的作用大發揮。Bio-Zyme系列COD菌群每天投加量約6300L,菌種密度為108~109個/mL。Bio-Zyme系列樹菌群每天投加量為2000L,菌種數量2.35g/L。
 
  3生物增效實驗分析
 
  實驗主要從出水COD和噸水COD消減量兩個方面進行分析。實驗廢水采自現有處理工藝的曝氣池入口,即初沉池出水,并從曝氣池中采取現有的活性污泥進行相混,然后添加培養后的生物增效菌產品(對比實驗不添加生物增效菌)進行實驗。在控制適當的溫度、pH和溶解氧條件下,每日采取反應器內的混合液進行過濾,通過美國哈希重鉻酸鉀法比色法測定化學需氧量。在強酸性溶液中,采用重鉻酸鉀氧化水中有機物,然后用比色檢測化學耗氧量,分析出水中COD濃度。然后計算出每噸廢水的COD消減量:COD消減量(kgCOD/m3)=水量×(進水COD-出水COD)×10-6。
 
  實驗得出,采用Bio-Zyme-M831和Bio-Zyme-231系列多種復合增效菌種,與沒有生物增效的對比實驗相比,生物增效系統的噸水COD消減量為0.970kgCOD/m3,比對比實驗提高24.7%的COD消減量。由于水中的COD量將直接影響深度處理的總成本,所以,采用生物增效菌種能節約后段處理的費用,產生經濟效益。而多種復合增效菌種的投加效果將更好。
 
  4生物增效產生的效益
 
  4.1生物增效效果分析
 
  根據兩次現場實驗驗證結果可知,通過實施生物增效,提高了COD分解能力,提升系統自我修復能力,好氧系統出水穩定性提高25%以上,自我修復能力一般可以提高30%以上。同時也提升系統的抗沖擊能力,系統的沖擊恢復速率提升30%以上。在生物增效作用下,增加了污泥的沉降性,并提高難分解物質的降解作用,進一步減少COD的排放總量。根據實驗數據表明,生物增效系統提高COD消減能力1.5%以上,噸水COD減排0.015kgCOD/m3,即每天減少排放的COD為450kg/d。
 
  4.2經濟效益分析
 
  由于深度處理采用物化方法處理,那么物化所用的藥劑量和廢水中COD的排放總量有直接的對應關系。對深度處理的費用和成本進行分析,如以每噸濃度為300mg/L的廢水為例,用通常的深度處理方法,處理到目標值COD為150mg/L,處理費用在1.2元/t計算。
 
  即每噸水消減COD=(300-150)/1000=0.150kgCOD/t
 
  COD處理單價=1.20/0.150=8(元/kgCOD)
 
  所以,當每月減排13500kgCOD總量時,可節約108000元。
 
  根據生物增效后COD消減量經濟效益估計可知,在好氧段生物增效,系統的穩定性改善之后對后端處理的加藥控制及加藥量會有明顯的下降。
 
  5結論
 
  采用生物增效,可以提高系統的COD分解能力,可以改善污泥的沉降性能,改善出水的水質。特別是在生化系統運行負荷較高的情況下投入較少費用的生物菌種,可大幅度提高污水處理系統的運行效率,減少深化處理的總成本,產生良好的經濟效益。所以生物增效技術在造紙廢水處理中為實現污水的穩定排放提供必要的技術支持,具有顯著的社會效益和經濟效益。
 
  原標題:造紙廠污水處理:生物增效技術原理、效果及經濟效益
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