浅谈A/O固定生物膜系统的焦化废水处理方法

来源 :科学时代·下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dazhonghua988
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘 要】焦化废水处理工程是关系环境建设的重要程序,是建设和强化环境工程项目的重要前提和基础。推动A/O固定生物膜系统在焦化废水处理中的应用,服务于现代化的环境建设。焦化废水处理的建设是一个不断充实和完善的系统,是一个动态综合的发展过程,建设全面、协调、可持续发展,提高废水处理的质量和效率,促进社会经济责任的健康发展,实现构建完善的焦化废水处理系统至关重要,这就要求不断强化焦化废水处理的探索,利用A/O固定生物膜系统的处理办法,符合时代要求,不断丰富和完善安全质量管理措施,促进焦化废水处理与环境建设协调发展。
  【关键词】A/O固定生物膜;焦化;废水;处理;措施
  我国焦化废水处理已有将近四十年的实践经验,在处理和安全管理技术上都取得了突破性的进展,并且积累了丰富的实践经验,保证了焦化废水处理安全、有效的处理与使用。处理技术和安全管理水平日趋成熟,A/O固定生物莫系统在我国焦化废水处理中以先进的处理技术获得了一系列的成功经验,并且取得了一系列关于焦化废水处理的科研项目成果,建立了一套标准化体质量管理体系,为我国环境中的焦化废水处理做出了重要作用;此外,近年来,我国各个地区的焦化废水处理质量研发和有效管理上,无论在作业队伍资质、硬件设备、工艺工序、安全预警备案等方面都形成了一套高效安全的管理处理体系,保证了焦化废水处理的作业安全顺利进行,为我国焦化废水处理作业与工程建设提供了参考借鉴价值,促进了环境情况的整体处理水平。
  一、A/O固定生物膜系统在焦化废水处理中的意义
  焦化废水的来源主要是在炼焦过程中煤的高温干馏和荒煤气在脱酸蒸氨过程中,产生的蒸氨废水。具有成分多而杂、指标变化幅度大、含有大量的难降解物质、可生化性能差、含有毒有害物质较多等特点。
  我国焦化废水处理工作始终坚持以科学发展观为指导,以相关法律法规为依据,紧紧围绕着服务经济社会发展的大局,采取分级环境质量处理的管理体制,逐步理顺,机构建设不断加强,执法程序逐渐规范,利用A/O固定生物膜系统处理水平和能力得到日益提升,使焦化废水处理指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 的二级排放标准。事业步入了科学、健康、快速的发展轨道。并且严格控制常规建设项目和各项灾后恢复重建项目环评制度,为保障建设和进一步优化处理程序、提高处理效率,不断改善和提升处理质量,促进焦化废水处理效能的发挥为本。
  二、焦化废水处理中存在的问题
  1.焦化废水处理的结果不能反映环境质量
  目前,由于焦化废水处理手段的和认识上的缺失,在一定程度上会导致焦化废水处理的结果不能够正常和全面的反应环境治疗,而且尚缺乏完善的安全管理规章、制度、方案,更及使得焦化废水处理的结果和现状不相符合的情况发生,此外,完善的制度是进行焦化废水处理的政策性保障,目前尚缺少系统的针对焦化废水处理作业的配套的政策法规,导致其缺乏安全和质量管理在法律上的依据,不利于焦化废水处理的制度化、规范化和标准化的实现。
  2.处理方法落后
  焦化废水处理在坚持传统方法的基础上,A/O固定生物膜系统仍然有待继续深入研究不能应时代要求反应不断变化的环境,加之缺乏具有专业安全管理经验、技术的人员。由于各个地区的特殊环境,使得传统的处理方法难以应付,不能作出科学合理的焦化废水处理,焦化废水处理安全管理中尚缺乏高技能、高水平的专业人员,从业经验不足,影响焦化废水处理管理工作的有效、顺利进行。
  3.应急处理技术相对落后
  缺乏针对环境质量处理管理的配套技术。焦化废水处理具有高技术性和高难度性,而且容易形成地层缝隙堵塞等各种水文地质问题,种种因素都加大了其焦化废水处理管理和有效处理的难度,我国目前还没有形成一套完备的处理技术,缺少系统科学的处理管理技术和规范,此外,地质勘探风险预防上没有完善的做法和经验可借鉴,从而使焦化废水处理在管理处理过程中困难不断,影响安全管理与有效处理的进程。
  三、A/O固定生物膜系统工艺原理
  1. A-A/O 工艺主要由厌氧段、缺氧段和好氧段组成A-A/O 工艺即在缺氧/好氧工段前增加厌氧工段。目前,A-A/O 工艺是处理焦化废水应用较为广泛的一种生物脱氮工艺。
  2. 厌氧池原理废水中的有毒、有害物质,与厌氧池中组合填料上的生物膜进行生化反应,得到降解,提高了污水的可生化性,给后续工段处理创造了条件。
  3.缺氧池原理缺氧池是A-A/O 工艺的主要设施之一。主要进行反硝化反应,指氧化态氮还原为气态的氮的过程,反应过程用一下公式表示:2NO-3+5H2AN2+2OH-+4H2O+5A
  4.好氧池原理缺氧池是A-A/O 工艺的主要设施之一。好氧池内微生物所进行的生物化学反应主要是硝化反应。硝化反应主要是把废水中的氨氮氧化成硝态氮。
  四、运行中的控制要求
  1.溶解氧(DO) 缺氧段溶解氧一般控制在0.5mg/L以下,反硝化反应阶段,溶解氧可适当增加,但不应大于1mg/L。在好氧池阶段,溶解氧含量不能太高。每去除1 克NH3-N 约耗去4.33 克,硝化段的溶解氧(DO)值应维持在2~4mg/L。
  2. 温度生化处理的细菌属适宜温度在30℃左右,属中温细菌。在生化处理中,温度不能急剧变化且要求控制在30℃左右。
  3.在好氧池阶段pH 一般控制在8.0~8.5,在缺氧池阶段PH 值控制在7.0~8.0。4.营养物在A-A/O 工艺系统中,营养物质有机物、N、P 及其它微量元素将影响反硝化细菌生长繁殖。对于焦化废水,微生物对N、P需求满足P:N:BOD=1:5:100 即可维持生长,COD 一般为BOD 的2~3倍。
  5.回流比在A-A/O 工艺系统中,一般认为回流比控制在3 时较为经济。当回流比大于5 时,总氮去除率影响不大。
  五、结束语
  A-A/O固定生物膜系统工艺在处理焦化废水方面,取得了较为广泛的应用,加强焦化废水处理质量的建设,全面提升环境的处理管理水平,完善环境调度机制体系,同时,做好焦化废水管理内部的安全处理工作也是促进焦化废水管理的重要保证,建立一套完善的安全管理和责任追究的惩罚监管制度,加强焦化废水处理制度上的建立和完善,是做好安全监管工作的规范依据;国家有关部门要针对现在环境的监管体制弊端制定相关的管理规定,从法律法规上为焦化废水的安全处理提供政策上的保证,创造和谐的焦化废水处理管理理念,不断提高A/O固定生物膜系统在应用,提高焦化废水处理人员的科学文化素质,努力达到环境管理与人、社会、环境的和谐、可持续的协调发展。
  参考文献:
  [1]GBJ 95—86.中华人民共和国水利水电部《环境测验术语和符号标准》(第一版)[s].北京:中国计划出版社,1987.12.
  [2]牛玉国.测报升级刷新传统环境环境科技花开增添黄河春色[z].黄河水利委员会黄河报,2004.10.9,第1498期.
  [3]郑人杰,殷人昆,陶永雷.焦化废水处理实用工程(第二版)[M].北京:清华大学出版社,1997.4:319—477.
  [4]中国地质工程设计有限公司西南分公司1罗家寨气田内部集输工程初步设计[Z].
其他文献
  利用实况资料、EC/T639数值模式预报资料和NCEP1*1°再分析资料,对2012年2月21~23日新疆西部的一次区域性暴雪天气过程的环流特征和物理量场进行了探讨。结果表明:此次暴雪
会议
  利用西藏高原1980-2010 年31 年的逐日降水和积雪深度资料,分析了高原大到暴雪的气候特征,结果表明:高原大到暴雪发生日数最多的区域为喜马拉雅山南坡的南部边缘地区和那曲
会议
【摘 要】活性污泥处理法是污水处理中应用较为广泛的一项工艺,但活性污泥法污泥膨胀问题一直是运行中困扰人们的难题之一。本文介绍了某活性污泥生活污水处理厂污泥膨胀现象,经分析认为冲击负荷是造成污泥膨胀的主要原因,并采取了相应的对策,取得了令人满意的效果,其经验值得参考借鉴。  【关键词】活性污泥;污泥膨胀;负荷;对策  1.引言  活性污泥处理法具有出水水质好、工艺安全可靠等特点,因此,在污水处理中得
  采用1961-2010 年9 月至次年5 月新疆阿勒泰地区完整的7 个国家级基准、基本气象站的逐日降水量资料,运用线性趋势法、Cubic 函数、Mann-Kendall 突变检验、R/S 分析、Mo
会议
  分别利用MICPAS 资料和NCEP 再分析资料,采用Barnes 带通滤波器,对2010 年7 月14 日-18 日的一次西南涡引发的暴雨天气过程进行了中尺度滤波分析。此次西南涡暴雨天气过
会议
  利用Doppler 雷达产品,结合高时空分辨率的T639 再分析资料,对2010 年6 月22 日发生在天山北坡带中部石河子南部山区罕见局地强降水的中小尺度系统特征及强降水发生时间与
会议
期刊
  强对流天气是浙江省主要的灾害性天气之一,2011 年浙江梅汛期属于典型梅汛期,降水明显.本文利用常规观测资料、Micaps、多普勒雷达等资料,对浙江省梅汛期2 次强对流6 月9
会议
  本文利用1949‐2010 年的《台风年鉴》资料,分析西北太平洋热带气旋生成的时空变化特征,以及热带气旋生成的源地和强度等之间的特征,结果表明TC 形成数量近年来呈现递减的趋
  利用NCEP/NCAR 逐日4 次1°×1°的FNL 再分析资料、1979-2008 年NCEP 1°×1°逐日降水资料以及2.5°×2.5°的逐日高度场资料,以1979-2008 年30 年同期降水平均为气候态
会议