某企業生產過程中會排放出高濃度廢水(工藝廢水:COD濃度超過30000mg/L)、低濃度廢水(輔助工程排水)以及廢氣處理廢水。
建設的污水處理站是根據當時生產的產品以及其的水質、水量等因素來設計的:兩級芬頓氧化法+厭氧+好氧的組合方式。而如今過去那么多年,產品更新換代也快,工廠的生產規模也擴大,污水處理站則是無法處理現在的廢水,出現多次不達標的情況,導致限制企業的持續發展。
整體改造除了是增加廢水處理量(增加3倍)以外,還需要提標和整改整體的廢水處理工藝,以達到廢水出水能穩定達標(COD濃度低于500mg/L)。
①預處理改造
之前采用的芬頓氧化法使用到的藥劑成本很高,過程中需要投加酸性藥劑、中和藥劑以及芬頓氧化藥劑,且該過程很復雜,因此需要對其先行改造。
它們的處理流程為:調酸池將化工廢水的pH調節至微電解的最佳范圍,再通過泵提升至鐵碳微電解池當中,利用它的原理去除廢水中較難降解的一部分污染物,處理后的出水進入芬頓氧化池進一步氧化,而后向化工廢水中加入廢堿液調節pH,并加入PAM絮凝進一步去除水中的污染物。
混凝沉淀池出水維持COD質量濃度為12000mg/L左右,去除率穩定在50%左右。
②生化處理
根據微生物的需氧情況分為了厭氧微生物和好氧微生物,而該項目的生化處理細分為了水解酸化池、UASB反應器、缺氧池和好氧池,主要目的是去除化工廢水當中的有機物和氨氮。生化處理出水COD濃度在300mg/L左右,是低于要求的排放標準。
升流式厭氧污泥床UASB是厭氧生物處理的一種,屬于第二代厭氧反應器,也是使用較為廣泛的一種,它是具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,將廢水的有機物進行降解,能提高廢水的可生化性,大分子在此階段變成小分子。實際運行當中它對于不同含固量污水的適應性很強,且其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價也相對較低,技術已經成熟。
污水處理站經過擴建改造后,處理能力得到較大提升,穩定性也提高,目前運行兩年沒有出現過超標的問題。