生物提取類制藥廢水提升改造項(xiàng)目實(shí)例,生物制藥論文_第1頁(yè)
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生物提取類制藥廢水提升改造項(xiàng)目實(shí)例,生物制藥論文內(nèi)容摘要:某制藥企業(yè)為提升污水處理站處理能力,改造原處理工藝水解酸化-AO法為微氧水解酸化-AB法,在進(jìn)水COD小于5000mgL-1時(shí),微氧水解酸化抗沖擊效果好,臭氣產(chǎn)量小,A段好氧+中沉池出水COD值可降至500mgL-1左右,B段好氧+二沉池出水COD值穩(wěn)定小于100mgL-1。本文關(guān)鍵詞語(yǔ):微氧水解酸化;AB法;提取類制藥廢水;Abstract:Inordertoimprovethetreatmentcapacityandmeeteffluentindexrequirementsofthesewagestation,abio-extractionpharmaceuticalcompanymodifiedtheoriginaltreatmentprocessintomicro-aerobichydrolysisacidification-ABmethod.Themicro-aerobichydrolysisacidificationcanadapttothefluctuationofinfluentCODloadunder5000mgL-1withsmallerodour.CODofAprocesscanbereducedtoabout500mgL-1,andCODofBprocessisstablelessthan100mgL-1.Keyword:Micro-aerobichydrolysisacidification;Adsorptionbiodegradation;Extractionpharmaceuticalwastewater;21世紀(jì)以來(lái),制藥領(lǐng)域已經(jīng)成為我們國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)[1],但在行業(yè)發(fā)展同時(shí),制藥廢水污染問(wèn)題越發(fā)凸顯。由于制藥廢水污染程度高、水質(zhì)復(fù)雜,處理難度較大[2],需要針對(duì)不同制藥企業(yè)廢水水質(zhì)特點(diǎn)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)與工程施工,符合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和水質(zhì)特點(diǎn)的工藝是實(shí)現(xiàn)污水處理站良好運(yùn)行及出水達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)。基于上述原因,某制藥企業(yè)通過(guò)提升改造現(xiàn)有污水處理站,提高了出水指標(biāo)要求,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)環(huán)境友好發(fā)展。1工程大概情況1.1進(jìn)水特征某企業(yè)主要生產(chǎn)生物血提取蛋白類產(chǎn)品,配套污水處理站設(shè)計(jì)處理能力850m3d-1。污水處理站進(jìn)水水質(zhì)、水量波動(dòng)性非常大,高濃度廢水COD值約7~30gL-1范圍內(nèi)波動(dòng),COD負(fù)荷量占進(jìn)水COD負(fù)荷總量的90%以上,并含高濃度醇類有機(jī)物。低濃度廢水COD值約在50~1000mgL-1范圍內(nèi)波動(dòng),水量較大,主要為車間清潔廢水。污水處理站出水執(zhí)行遼寧省(污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)〕,污水處理站設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)水量指標(biāo)見表1。表1設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)表1.2改造前工藝與運(yùn)行情況1.2.1廢水進(jìn)水情況高濃度廢水進(jìn)水COD值波動(dòng)很大,波動(dòng)范圍3650~20910mgL-1,最高值與最低值間隔日期短,好氧池受沖擊大,污泥性狀變化,COD均值為12724mgL-1;低濃度廢水水質(zhì)基本平穩(wěn),偶有高值,COD均值為50~1000mgL-1。1.2.2高濃度廢水預(yù)處理運(yùn)行情況改造前高濃度廢水預(yù)處理采用了鐵碳電解池-溶氣氣浮池-預(yù)水解酸化池聯(lián)合處理工藝。但運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,鐵碳電解工藝COD去除率沒有能到達(dá)設(shè)計(jì)去除率,僅為10%。比照王海棠[3]采用鐵碳微電解處理制藥廢水的廢水水質(zhì)能夠發(fā)現(xiàn),鐵碳微電解針對(duì)含有難降解有機(jī)物,如環(huán)丁砜、DMF等,能夠毀壞分子構(gòu)造,進(jìn)而改善處理可生化性,而針對(duì)本工程廢水所有含有的醇類物質(zhì),電解毀壞分子構(gòu)造作用較弱,且水質(zhì)波動(dòng)大[4],致使COD去除效率降低,同時(shí)電解工藝在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中反復(fù)調(diào)節(jié)pH,投加填料,運(yùn)行經(jīng)過(guò)中產(chǎn)生大量化學(xué)污泥,化學(xué)污泥隨水流進(jìn)入后續(xù)溶氣氣浮機(jī),溶氣氣浮機(jī)間歇運(yùn)行,導(dǎo)致設(shè)備底部大量沉積污泥,影響處理效果。高濃度廢水經(jīng)上述物化處理后,COD削減量未到達(dá)預(yù)測(cè)料想效果,同時(shí)高濃度廢水由于含有高濃度醇類有機(jī)物,對(duì)預(yù)水解酸化池內(nèi)微生物產(chǎn)生生物抑制毒性[5],使池內(nèi)無(wú)法生長(zhǎng)活性污泥,無(wú)生化處理效果。1.2.3生化系統(tǒng)運(yùn)行情況高濃度廢水預(yù)處理出水與低濃度廢水混合進(jìn)入后續(xù)生化系統(tǒng),生化系統(tǒng)用水解酸化池-A/O-二沉池工藝。由于進(jìn)水COD負(fù)荷變化大,生化系統(tǒng)頻繁遭到?jīng)_擊,導(dǎo)致污泥性狀遭到影響,二沉池出水跑泥,生化系統(tǒng)污泥濃度難以維持。某月運(yùn)行臺(tái)賬見圖1。圖1改造前某月運(yùn)行臺(tái)賬由圖1可見,改造前運(yùn)行出水COD值一直貼近達(dá)標(biāo)上限300mgL-1,給企業(yè)造成較大壓力,并且20日至23日好氧池處理效果忽然惡化,最終出水COD值不達(dá)標(biāo)。除此之外,原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)供風(fēng)能力缺乏,曝氣強(qiáng)度不夠,水解酸化池、缺氧池DO值均小于0.2mgL-1,好氧池前段DO值小于0.5mgL-1,使得生化系統(tǒng)前段厭氧化,產(chǎn)生惡臭氣味,并且污水處理站位于防爆區(qū),厭氧產(chǎn)氣影響廠區(qū)安全性??偠灾に囋诟邼舛葟U水預(yù)處理上缺少針對(duì)性,一味采用強(qiáng)氧化措施去解決高COD問(wèn)題,忽視了進(jìn)水特征,能耗高且效果不佳,給企業(yè)運(yùn)維帶來(lái)負(fù)擔(dān),無(wú)法知足企業(yè)發(fā)展需求,需要進(jìn)行提升改造。2改造施行方案2.1工藝改造2.1.1改造后工藝流程為徹底解決原污水處理站問(wèn)題,企業(yè)決定對(duì)污水處理站進(jìn)行提升改造。但企業(yè)生產(chǎn)壓力較大,改造經(jīng)過(guò)中低濃度廢水不能停產(chǎn),且污水處理站占地緊張,只能利用原有池容提高污水處理站處理效果。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況改造后工藝流程圖見圖2。圖2改造后工藝流程圖2.1.2改造后高濃度預(yù)處理工藝改造工程以高濃度廢水預(yù)處理為重點(diǎn),取消強(qiáng)電解,節(jié)省電耗,簡(jiǎn)化高濃度廢水預(yù)處理工藝為調(diào)質(zhì)調(diào)量-高效氣浮,擴(kuò)大高濃度廢水調(diào)節(jié)池容〔HRT=48h〕,有效調(diào)節(jié)水質(zhì),穩(wěn)定氣浮水力負(fù)荷。氣浮池設(shè)置泥斗及時(shí)排放底泥減少底泥上浮。2.1.3改造后生化處理工藝生化工藝改造為微氧水解酸化-AB法。原預(yù)水解酸化池改為微氧水解酸化池,能夠有效防止厭氧產(chǎn)氣,降低水解酸化運(yùn)行氣味,提高防爆區(qū)安全性,同時(shí)加強(qiáng)傳質(zhì)效果,改善水力條件,耐受負(fù)荷波動(dòng)[6,7]。改造工藝采用的AB法段較傳統(tǒng)AB工藝[8],一方面采用AB工藝思路,采用高、低負(fù)荷兩段生化系統(tǒng),A段提高處理COD總負(fù)荷,B段提升出水指標(biāo);另一方結(jié)合該企業(yè)排水情況,充分考慮污水處理站面臨的COD負(fù)荷量突發(fā)性宏大變化,將A段好氧池+中沉池系統(tǒng)獨(dú)立出來(lái),即能夠在滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)快速提升污泥濃度,使A段在高負(fù)荷下運(yùn)行,又能在減產(chǎn)時(shí)調(diào)低負(fù)荷,作為普通生化池使用,還能在停產(chǎn)時(shí)將A段停用,整個(gè)系統(tǒng)采用A段剩余污泥或存量廢水維持B段最低程度的運(yùn)行,在上述情況下,B段始終維持較為平穩(wěn)的進(jìn)水濃度和運(yùn)行狀態(tài),保證在忽然進(jìn)水負(fù)荷變化時(shí),最快回復(fù)生化系統(tǒng)狀態(tài)。改造工程將原無(wú)效池容利用為生化池容,生化容積增加650m3,A段好氧池HRT=22.6h,B段好氧池HRT=33.9h,COD總負(fù)荷由原2260kgd-1提升至2800kgd-1以上,最終出水水質(zhì)優(yōu)化,COD值穩(wěn)定小于100mgL-1。同時(shí),改造工程增加了曝氣風(fēng)機(jī)數(shù)量,改造曝氣管路。增設(shè)沉淀池出水堰,穩(wěn)定出水水質(zhì)。2.2改造后運(yùn)行效果2.2.1穩(wěn)定進(jìn)水水質(zhì)情況高濃度調(diào)節(jié)池內(nèi)COD值10日變化范圍8020~11760mgL-1,水質(zhì)調(diào)節(jié)效果較改造前大大改善。綜合混合池內(nèi)COD值10日變化范圍2032~5060mgL-1,隨稀釋水水質(zhì)波動(dòng),基本知足后續(xù)生化系統(tǒng)需求。2.2.2生化系統(tǒng)運(yùn)行情況改造完成系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定后,生化工藝處理COD指標(biāo)數(shù)據(jù)見圖3。圖3生化系統(tǒng)COD處理效果由圖3能夠看出,微氧水解酸化池COD去除率較高,但波動(dòng)較大,一方面高濃度進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)仍有一定影響,另一方面混合后廢水可生化性較好,微氧水解酸化池內(nèi)微生物增殖速度快,污泥濃度增加快,條件合適時(shí)12h內(nèi)污泥SV30即可增加30%~40%,這種情況能夠消耗大量有機(jī)物,COD去除率高。但過(guò)量的污泥既有跑泥風(fēng)險(xiǎn),又有曝氣量缺乏污泥厭氧化風(fēng)險(xiǎn),影響系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性。所以運(yùn)行中,需要控制微氧水解酸化池污泥濃度在4000~6000mgL-1范圍內(nèi),以耐受沖擊,避免污泥本身水解,去除更多COD負(fù)荷。微氧水解酸化出水再經(jīng)A段好氧池及中沉池處理后,COD值基本穩(wěn)定在500mgL-1左右,核算A段COD容積負(fù)荷均值為1.15kgCODm-3d-1。中沉池受限于改造條件,其外表負(fù)荷核算值為1.2mh-1,當(dāng)A池內(nèi)污泥濃度過(guò)高時(shí),污泥沉降效果不佳,1日、8日中沉池出水COD值均有波動(dòng),但后續(xù)B段好氧池停留時(shí)間長(zhǎng),中沉池跑泥并未對(duì)最終出水有太多影響。B段好氧池出水COD值基本保持在200mgL-1下面,經(jīng)二沉池沉降后出水穩(wěn)定小于100mgL-1,核算B段COD容積負(fù)荷均值為0.35kgCODm-3d-1。由此可見,A段承當(dāng)了更多的COD負(fù)荷,并耐受了進(jìn)水COD負(fù)荷沖擊,為后續(xù)B段穩(wěn)定運(yùn)行提供了良好環(huán)境。2.2.3生化系統(tǒng)污泥情況生化系統(tǒng)運(yùn)行各池內(nèi)污泥沉降性良好,分層明顯,上清液清澈,A段好氧池污泥濃度明顯高于B段好氧池污泥濃度。由于各池進(jìn)水負(fù)荷不同,排泥前微氧水解酸化池及A段好氧池1池污泥生長(zhǎng)很快,造成污泥量過(guò)大且呈黑色;排泥后,污泥呈深褐色,恢復(fù)微好氧狀態(tài)。污泥狀態(tài)轉(zhuǎn)換并未對(duì)系統(tǒng)出水造成沖擊,但污泥濃度過(guò)大,微氧水解酸化池及A段好氧池運(yùn)行氣味較大,中沉池跑泥情況亦較多發(fā)生,控制污泥濃度后,運(yùn)行氣味減淡,出水水質(zhì)愈加穩(wěn)定。2.3運(yùn)行費(fèi)用比照本項(xiàng)目改造前后運(yùn)行費(fèi)用差異主要具體表現(xiàn)出在電解裝置發(fā)生的電費(fèi)、填料更換費(fèi)及化學(xué)污泥增量處理費(fèi)用,這部分費(fèi)用噸水成本約1.6元,考慮電解帶來(lái)的效果,這樣的運(yùn)行費(fèi)效比明顯不具有優(yōu)勢(shì)。改造后主要增加了風(fēng)機(jī)運(yùn)行電費(fèi)和生化污泥處置費(fèi),但日運(yùn)行成本降低了716.9元,降低了企業(yè)負(fù)擔(dān)。3結(jié)論通過(guò)分析企業(yè)生產(chǎn)排污特點(diǎn)、主要特征污染物及排放規(guī)律,針對(duì)進(jìn)水水質(zhì)水量大幅波動(dòng)、COD負(fù)荷處理能力缺乏、COD出水指標(biāo)不穩(wěn)定等問(wèn)題進(jìn)行改造,擴(kuò)大了高濃度調(diào)節(jié)池池容,簡(jiǎn)化了高濃度廢水預(yù)處理流程,降低了運(yùn)行成本。采用微氧水解酸化池,解決水解酸化池產(chǎn)臭氣問(wèn)題,提高運(yùn)行安全性,采用AB工藝,靈敏適應(yīng)企業(yè)滿產(chǎn)、減產(chǎn)或停產(chǎn)對(duì)污水處理站生化系統(tǒng)的沖擊,并將無(wú)效池容轉(zhuǎn)變?yōu)橛行С厝荩黾油A魰r(shí)間18h以上。通過(guò)上述改造,實(shí)現(xiàn)了污水處理站COD總負(fù)荷增量20%,出水COD穩(wěn)定小于100mgL-1。以下為參考文獻(xiàn)[1]楊慶峰.我們國(guó)家制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)在狀況[J]今日財(cái)富,2020(9):57-58.[2]張巖.制藥廢水處理技術(shù)研究進(jìn)展[J].工業(yè)水處理,2021(5):5-9.[3]王海棠.用鐵炭微電解Fenton試劑處理制藥廢水[J].遼寧化工,2021,50(1):75-77.[4]閆皙田潤(rùn),晉曉琴,等.影響鐵碳微電解去除廢水COD效果的原因探究[J

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