造纸废水厌氧前后生化运行实例

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1、造纸废水厌氧前后生化运行实例  摘要:山东泉林纸业有限责任公司是以浆纸业为核心的大型集团化企业,产生的废水在厌氧处理的基础上进行好氧生化处理。文章介绍了厌氧池开启前后好氧生化运行中出现的问题及解决措施。  关键词:草浆造纸;废水;厌氧;好氧生化;SV;有机负荷  中图分类号:X793文献标识码:A文章编号:1009-237407-0098-03  山东泉林纸业有限责任公司是以浆纸业为核心的大型集团化企业,主导产品为高档文化印刷用纸、精制非木纤维浆、食品医疗包装盒、有机肥料、中高档生活用纸等三十多个品种。年生产机制纸70万吨,精制草浆40万吨,有机肥料

2、60万吨,食品医疗包装盒24亿只。公司通过了国际质量、环境、职业健康与安全三合一管理体系认证和国家AAAA级标准化良好行为企业认证,建有国家级企业技术中心,是国家第一批循环经济试点企业、国家高新技术企业、山东省政府重点培育的六大浆纸集团和聊城市百亿产业重点规划企业。  公司始终把环保作为公司的生命工程来抓。好氧生化工程是泉林集团环境保护、治理污染的主体工程之一,占地600余亩,是目前国内较大的造纸废水治理工程。投资亿元,于XX年3月完工。生化日处理能力达到30万吨。XX年,为进一步降低治污成本,公司累计投资8000万元在好氧生化处理单元之前新建厌氧酸

3、化池,并对物化工艺做了调整,于XX年6月份正常运行。运行后,好氧生化曝气池进水发生了很大变化。  厌氧开启之前  公司采用麦草制浆,蒸煮工序产生的制浆黑液全部制造有机肥。现有的造纸废水主要来自于制浆漂洗工序产生的中段水、造纸过程中冲洗纸机的白水。废水中含有的污染物主要有:  悬浮物:包括可沉降和不可沉降悬浮物两种,主要是细碎纤维、泥土等颗粒杂质。  易生物降解有机物:在非木制浆过程中溶出的原料成分,一般是易于生物降解的,其中包括低分子量的半纤维素、甲醇、蚁酸、糖类。  难生物降解有机物:主要来自于纤维原料中所含有的木质素和大分子碳水化合物。  厌氧开

4、启之后  厌氧工艺着眼于整个系统的处理效率和经济效率,利用厌氧反应中水解和产酸作用及后续的厌氧反应中甲烷发酵阶段,使得污水、污泥同时得到处理。厌氧之后,水质变化如下:  1.有机物含量显著减少。对于有机污染物有相对高的去除率,COD平均去除率为30%~60%,而悬浮性COD去除率更高,为60%~80%。  2.B/C值和溶解性有机物比例显著增加。该造纸废水经水解酸化处理后,出水BOD5/CODCr值由提高到,BOD5/CODCr比值的提高说明废水可生化性提高,水解酸化处理把废水中难降解的高分子物质转化为较小的分子,为后续好氧处理创造了有利条件,达到了

5、低能耗、高去除率的效果。  表1厌氧池开启前后,生化曝气池进水水质单位:mg/l  指标CODBODSSpH  厌氧开启前1300460350~  厌氧开启后700300200~   内源呼吸阶段的停留时间相对延长,污泥过度消耗  因进水COD、BOD均大幅降低,造成停留时间相对延长。该曝气池为推流式曝气池,采用延时曝气的方式运行。进水口至出水口的距离为142米。沿进水口至出水口的方向,距离进水口不同距离处的COD变化情况见表2:  表2据进水口不同距离处的COD值单位:mg/L  距离0306090120142  进水厌氧前130041030020

6、4161152  进水厌氧后700256171148138131  由上表可以看出,由于进水水质大幅降低,进水厌氧后第90米处的COD比进水厌氧前第142米处的COD还要低,停留距离相对延长52米,停留时间相对延长37%。由于停留时间的相对延长,造成污泥过度消耗。微生物在曝气池的中、后端一直处于碳源较缺乏状态,此时以内源呼吸为主,致使微生物的自身消耗速度大于生长速度。显微镜下观察,丝状菌较以前细小,菌胶团更加瘦弱,如同冬天枯木凋零状,与以前的枝繁叶茂状形成鲜明对照。  酸化池出水夹带部分细小污泥颗粒,SV30降低  厌氧池出水直接进入好氧曝气池,中间

7、无沉淀池。时值六七月份,气温较高,厌氧池内的微生物处于较好的温度状态,去除效率高,产气量大,部分细小厌氧污泥颗粒随气泡上浮到厌氧池表面,夹带在厌氧池出水中一同进入曝气池。该厌氧污泥颗粒中的厌氧菌在好氧环境中立即死亡,但细小污泥颗粒并未解体,而是被好氧菌胶团吸附,在曝气池末端的二沉池中沉降下来,随回流污泥重新进入曝气池,使厌氧污泥颗粒在曝气池中越累积越多。最终,曝气池内的生物相发生了改变:死亡的厌氧污泥颗粒比例增大,好氧菌胶团比例减少。  由于死亡的厌氧污泥颗粒比重较大,灰分高,如同棉絮中夹带了石子,一方面使菌胶团的絮凝性变差,二沉池上清液浑浊;另一方

8、面,污泥沉降过快,沉降比过低,SV30仅有12。  曝气池DO过高,难于控制  曝气池末端DO达到/L且难于

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