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臭氧氧化廢水的經濟問題
大型臭氧設備屬于*范疇,特別是近10年內國內外臭氧研究和生產取得了很大進步,臭氧系統生產的成本有了快速改變,主要表現在中高頻功率電子技術用于臭氧發生器,單位面積電極可以產生更多臭氧,現代臭氧發生器能將臭氧在氧氣中的質量濃度有6%提高到14%,整體設備臭氧生產能力提高了2~3倍;單位能耗減少了40%, 設備系統的可靠性進一步提高。

考慮到投資和運行成本,臭氧氧化仍然不是一種低廉的技術裝備工藝。雖然設備系統安全運行已不再是問題,臭氧氧化系統仍然需要 采取相當嚴密的安全防范措施,相應提高了投資費用和基建成本是不可忽視的,會導致用戶明顯延長投資回報期,臭氧工程技術人員應換位思考,從用戶觀點來看, 什么樣的臭氧設備(裝備)更受歡迎?必須滿足技術和經濟這兩個前提:內容包括要達到處理目的 ,將污染物降低到國家標準值,使用zui少量的臭氧(空氣或氧氣),相對低的能耗,設備系統能安全可靠運行,臭氧設備系統投資要盡量少。
醫院醫療一體化污水處理設備臭氧氧化焦化酚氰廢水是成熟的工藝且是一種有效手段,臭氧可與焦化廢水中所有無機物和有機物反應,只是反應速度常數K和反應梯度不同而已,若僅用臭氧去除污水污染物存在理論上的可行性,實際工程上因臭氧耗量巨大,工程上、經濟上因成本太高而失去實用價值!必須結合其它工藝構成多級 屏障組合技術,取長補短!降低臭氧耗量,使臭氧比較經濟的應用于酚氰廢水工程!
工程技術人員設計臭氧催化氧化塔和臭氧去酚塔工藝,應特別注意臭氧前各工藝的成熟性、可靠性、有效性,否則大量的無機或有機污染物會流入后續催化氧化和臭氧去酚反應工藝,存在諸多急劇化學競爭,導致大量臭氧白白耗費,臭氧量不足難以和酚、苯并芘達到*反應而嚴重影響催化氧化和臭氧去酚效果,結果會使排水指標污染物濃度偏高而不合格!
在榨菜廢水處理實際工程中,即使采取各種措施,也難以將厭氧處理出水COD穩定在小范圍;而且重慶榨菜企業生產的季節性強,通常每年5—6月生產廢水排放量zui高、10—11月zui少,同時重慶氣溫水溫12月—次年2月zui低、6—9月zui高。因此,本項目在調試運行期間,一級生物接觸氧化池進水COD容積負荷NV為0.1~1.2kgCOD/(m3-d),分段集中在高中低三種負荷工況,經過現場觀察分析并結合生物鏡檢,各自特點總結如下。
(1)高負荷:當Nv為1.0~1.2kgCOD/(m3-d)時,通常水溫較低,活性污泥發生高粘性膨脹(圖2a),SV30達97%,生物鏡檢未發現絲狀菌,估計是在高負荷下細菌吸取了大量有機物,但由于溫度低、代謝速度較慢,就積貯起大量高黏性的多糖類物質,使活性污泥表面的附著水大大增加,污泥SVI值很高,形成膨脹污泥。

與此同時,好氧接觸池在曝氣狀態下產生大量白色泡沫(圖2b),估計源于進水表面活性劑降解不*以及細菌快速過程中分泌產生了大量的表面活性物質所致,造成出水有機物和懸浮物濃度升高。本項目采用降低系統進水量以降低進水容積負荷的方法,運行1周后,污泥膨脹問題得到解決;白色泡沫則采用消泡劑消除,而且隨著進水容積負荷降低,泡沫也會減少。
a.污泥高粘性膨脹
b.白色泡沫
c.污泥老化
(2)中等負荷:當Nv為0.5~0.6kgCOD/(m3-d)時,系統運行穩定,出水水質較好,生物鏡檢發現較多鐘蟲屬。
(3)低負荷:當Nv為0.1~0.3kgCOD/(m3-d)時,污泥老化(圖2c),估計是微生物因營養不足而解體,此時老化污泥覆蓋于池水表面,導致出水懸浮物顯著增高,但COD去除率仍很高。本項目在不提高進水量的前提下,將部分調節池出水超越至一級接觸氧化池以增大進水容積負荷,同時加大活性污泥回流量。運行約2周后,污泥老化現象得到緩解,出水水質較為清澈。
在榨菜廢水處理工程的生產性調試中會出現實際水量、鹽度、負荷大幅波動等問題,只要現場措施正確,都能有效解決。
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