高氮化工废水里还有一类更难缠的,是高氮又高盐;某化学厂磷酸酯和脲类装置排的水就是这样,一边总氮冲到三百、含油量也不低,一边盐分高得吓人,氯离子能抑住微生物、普通池体材料还会被腐蚀,这股水要是几股混成一锅直接进生化,盐先就把菌压垮,脱氮根本无从谈起,盐把菌的活性压下去,后面两级 A/O 再怎么调也起不来劲,所以高盐高氮的水不能按普通高氮水去套,高盐高氮废水处理,先手不在脱氮,在分质。
厂里高盐那股水量虽不大,盐分却格外冲,TDS 能到十万毫克每升;这股还带着三百毫克每升上下的石油类,不能进生化,路线是先隔油、混凝沉淀再气浮把油和悬浮物捞掉,MVR 才不被油糊住,然后进 MVR 蒸发,盐和不怕蒸的 COD 被蒸成固形物打包外运,蒸发出的冷凝液盐分低了、并回生化系统,等于把盐和 COD 各归各,先把高盐这块硬骨头和一部分负荷请出场,后端生化才不会被氯离子拖死。
低盐那股和循环水就好办些;低盐股隔油加气浮把油拦掉就进生化,循环水 COD 才六百上下、浓度本就不高,直接并进去,几股水分着收、分着预处理,高盐的走蒸发、低盐的走隔油,谁也不拖累谁,这一步看着像分家,实则是给后面脱氮腾出干净的底子,分质收水还顺带省下大把稀释水和药剂,运行账先轻了一截。
汇到综合生化的水先过生化调节池把残油再拦一道,再进 ABR 水解酸化,对磷酸酯这类难降解物尤其管用,先水解开环、把大分子撕成小分子,UASB 才好下嘴,有机物先在这被大量卸掉,后面的好氧和脱氮才轻装上阵,产甲烷菌把大部分有机物拆成二氧化碳和甲烷,有机负荷削掉一大截,含氮有机物同时被氨化放出氨氮,UASB 出水一部分回流稀释,前面盐分分走了,这里微生物才喘得上气,扛负荷也稳。
真正脱氮在两级 A/O;缺氧池里反硝化菌借着原水里的有机碳,把回流混合液里的硝酸氮还原成氮气,好氧池再把有机氮和氨氮硝化成硝酸氮,两级来回兜几遍,总氮就削到排放要求以内,两级 A/O 的好处是某一处兜不住还有地方补,抗冲击比单级踏实,生化沉淀的污泥还一部分回到厌氧调节池稀释浓度,系统才不因偶尔高浓翻车,比起盐没分开时微生物半天缓不过劲,分质之后两级 A/O 才真正使上劲,氮是一层层被拿掉的,不是靠一道猛药。
跟高盐打交道还有个细节是材料;高盐水的腐蚀是无声的,池体和管路挨着高盐水的部分得用塑料或耐氯不锈钢,普通金属要做玻璃钢防腐,材料选错后面全是漏点和抢修,运维反而更麻烦,这站投用后出水稳定达到排放要求,COD 控制在四百五以内、总氮三十五以内、氨氮二十五以内,比起盐没分开时动不动出水跳、菌死了还得重养,分质之后日常稳,日常靠盯盐分和回流比过日子。
回头看,高盐高氮化工废水,脱氮的先手是分质;盐不分开,微生物先垮,再好的两级 A/O 也白搭,先把高盐那股蒸发请走、低盐那股隔油并进,综合水才进得去生化、脱得掉氮,稳达标和少折腾这两件事,从分质那一刻就定了调。
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