新型反硝化滤池设备脱氮效果中试

第23卷第2期
2021年]月
猱社科枚
Journal  of  Green  Science  and  Technology
新型反硝化滤池设备脱氮效果中试
吕冰借1,陈方針,张册,张青1,董献段,张强1
(1.安徽环境科技集团股份公司,安徽合肥230000,2.北京沬澈科技发展有限公司,北京100089)摘要:为了应对日益严格的总氮出水要求,增强市政污水厂应对总氮负荷冲击能力,同时进一步减少污水
处理成本,在某市政污水处理厂进行了新型自养一异养协同反硝化滤池设备的脱氮效果中试试验。通过
在厂区内新建"自养一异养协同反硝化滤池”中试装置,检验了在不投加凑源条件下该装置的工程应用脱
氮效果。结果表明:通过该反硝化滤池的作用,无需外加有机碳源,其中总氮和确态氮平均出水浓度分别 低于5 mg/L 和3 mg/L,平均去除率分别为70.3%和72.6%,保证了稳定高数餉脱氮效果。高温氧化铝
关键词:反彌化;滤池;自养一异养协同中图分类号:X52 文献标识码:A
文章编号:1674-9944(2021)02-0168-04
1引言
农业中氮肥、磷肥的过度使用以及生活污水和工业
废水的排放导致大量的氮、磷进入水体环境,目前城市
污水厂二级出水中仍含有较高含量的氮和磷,直接补充 河道、湖泊和景观等水体时,存在水体富营养化的风险,
传统的深度处理工艺混凝沉淀过滤可以有效消除磷超 标风险,但去除TN 的能力极其有限生物反硝化技
术因其高效和低成本等优势被广泛应用于深度脱氮,其 按照电子供体的类型可分为异养型反硝化和自养型反
硝化。反硝化滤池是一种新型高负荷淹没式反应器,它 兼有活性污泥法和生物膜法两者的优点,如滤池中微生
物浓度高、有机物负荷及水力负荷高、水力停留时间短、
占地面积小、总氮去除效能高⑵。本研究以安徽省滁州
市南谯区污水厂二级出水为处理目标,分析了新型自养 —异养协同反硝化滤池的运行方式及对总氮的去除效
能,为实际工程应用中反硝化滤池工艺效能的提升及优 化设计提供技术参考。
2反应设备及中试方案
2.1自养一异养反硝化滤池设备
该新型自养一异养反硝化滤池采用圆形罐体结构, 尺寸高1. 2 m,直径3. 5 m,有效体积为3. 4 m 蔦 该滤 池装有进水泵、反洗水泵、反洗风机、振动器、硫自养填
料、承托层卵石。设备如图1所示。
该反硝化滤池为保证自养与异养反硝化的稳定反
应,解决反应器内部溶解氧的控制难题,对协同反硝化 滤池的反冲洗系统进行创新改进。本滤池取消现有技 术中的气洗步骤,采用制造负压、射流反冲洗和水洗步
骤,在滤池本体顶部设置真空泵,采用管道相连通,利用 真空泵形成的负压环境,使水流自下而上流经填料层,
中国关系网冲刷填料层,相对传统气洗方式不会破坏反应器中的溶
解氧条件,使得反应器的生物降解更加高效稳定。同时
创新性地使用振动驱氮方式,减少滤料中的氮气积压,
收稿日期:2020-12-04
作者简介:吕冰倩(1993-),女,硕士,研究方向为环境科学与工程。
提高效率,减少反冲洗频率。
图1中试设备现场照片
其次,滤池结合了新型的脱氮填料,填料是一种基 于无机矿物材料的自养一异养协同反硝化脱氮载体,具
备以下优点:生物膜附着容易、表面粗糙多孔,具有较大
的比表面积;密度适中,既能够使得反冲洗过程容易,又
不至于跑料;形状规则,尺寸均一为球形,使之可以在滤 料间形成均一的流速;化学和生物稳定性好,对微生物
无毒害和抑制作用;滤料表面电性以带正电和亲水性为
好;水流流态良好,有利于发挥传质效应;空隙率大,阻 力小,强度大,经久耐用。
污水自下向上流过滤料,反硝化菌对水中的Nor
—N 进行反硝化脱氮,定期利用处理后出水进行反冲
洗,排除增殖的活性污泥。由于大量的微生物生长在粒 状填料粗糙多孔的表面,微生物不会流失,即使长时间 不运转也能保持其菌种活性,运行管理非常简便间。此
外,粒状填料对微生物有富集作用,即使在处理低浓度 废水时,填料表面微生物浓度也很高,使得反硝化滤池 处理低浓度废水时仍能保持较高的去除率,而且挂膜时 间短,使系统能够很快进入正常运行状态曲。
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吕冰倩,等:新型反硝化滤池设备脱氮效果中试环境与安全
2.2中试方案
2.2. 1 设计进出水水量与水质
(1) 设计处理量。本次中试试验最大处理量设计为 Q=100 m 3/d…
(2) 设计进出水水质。设计进水TNW15 mg/L (其 中氨氮《5 mg/L),出水TN<5 mg/L 。
江苏科技大学学报(3) 实际进水水质。实际进水水质TN^IO  mg/L, 温度~24 °C  ,D0~7 mg/L 。
2.2.2
中试工艺流程
中试装置进水取自污水厂二沉池出水后中间水池, 通过提升泵进入中试装置,经过该装置处理后的出水排
入水厂后续处理工艺设施。运行工艺图如图2所示。
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4-料峯图2自养一异养协同生物滤池运行工艺
本中试装置设置反冲洗系统。反冲洗水也取自中 间水池。进水及反冲洗水管以及进气管装有流量计,以
便记录数据。
2.2.3
工艺特点
生物滤池设备结合的新型脱氮填料工艺具有以下
特点:
(1) 该填料比表面积大,材料孔隙结构丰富,负载微
生物能力强,易挂膜,保证单位容积滤池中较高的生
物量。
(2) 抗冲击负荷能力强:对生活污水水质、水量变化
有较强的适应性,运行稳定性好。
(3) 反硝化滤池结构设计合理:采用负压+气水联
合反冲洗,可在较低的冲洗强度下,获得较好的冲洗效
果,可使生物滤池长期保持理想的运行效果。
(4) 滤池污泥产量少,反冲洗频率低,中试过程设置 每15 d 进行水反冲洗一次,相比传统反硝化滤池1 d 反
冲洗一次,在运行管理和能耗节约方面具有非常大的
优势。
(5) 生物膜含水率低,不会发生污泥膨胀,运行管理
较方便。
(6) 占地面积小:其池容和占地面积仅为常规二级 生物处理的1/5左右,不需要二沉池。
(7) 脱氮效果:总氮去除率50%〜95%,出水可接
轨地表水标准。
(8) 处理成本低:节约了高额的碳源投加费用及相 关投加设备费用,可以节约30%〜70%运行成本。
(9) 运行维护简单,自动化程度高,对运行管理人员
要求较低。
3设备运行
启动阶段主要为实现微生物的驯化培养,具体运行
操作如下:
(1) 设备安装完成后加入缺氧池混合液至反冲洗出 水口,静置24 h 。
(2) 静置24 h 后,打开反冲洗排水阀,打开进水阀 (进沉淀池出水),以2.0 mVh 左右流量,冲洗40 min, 随后继续静置24 h,之后再进水40 min 。
(3) 按上述操作循环,间歇性进水约2~3 d,随后以 2.0 m3/h 连续进水,之后开始以设计流量(4. 1 m 3/h)
进水,检测出水总氮达标后关闭反冲洗排水阀,打开出 水阀正常出水。
计划启动阶段约需要5〜7 d 左右,实际从驯化至 设计流量出水用时6 d 。
4结果分析
4.1化学需氧量(COD)
碳化硅图3为中试运行过程中滤池进出水COD 的检测结 果,由图3可以看出,在运行期内设备进水COD 维持在 10〜24 mg//L,平均浓度为17 mg/L,出水COD 相对于
进水并没有明显变化,这可能是因为污水经过前端
A'O 的生化段反应之后,容易被微生物利用的COD 已
初级燃料学经降解消耗完全,中间水池主要残留的是难生物降解
COD 。表明该反硝化滤池对COD 几乎没有消耗,也没 有增加出水COD 浓度,因此可判断滤池设备在脱氮过
程没有利用有机碳源,实现了在无碳源条件下对总氮的 极限去除。反硝化滤池设备实际停留时间约25 min,中 试实验中最大运行容积负荷为0.85 kg  N/(m 3 ・d),相
比于传统的碳源,在实际运行中可抗击更高的总氮
负荷。
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12
24
图320
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设备进、出水COD 变化
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4.2总氮
设备运行期间的总氮变化情况如图4所示,由于该 滤池的进水为二沉池的出水,故设备进水总氮平均浓度
较低,约为10 mg/L 。在反应过程中,最高进水总氮浓 度为14.74 mg/L,当天出水浓度为2.37 mg/L,出水的 总氮平均浓度为4 mg/L,最低仅为0. 67 mg/L,且每次
的出水浓度均低于5 mg/L,滤池设备对污水总氮的平 均去除率为70. 3%,运行期间滤池有良好的抗冲击负 荷能力,可实现对总氮的深度处理。
4.3硝态氮
如图5所示为滤池进出水硝态氮的变化情况,进水 硝态氮的平均浓度为9 mg/,出水中的硝态氮平均浓度
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2021年]月绿科技第2期
约为3mg/L,硝态氮的去除率为72.6%。因为该新型反硝化滤池协同了反硝化脱氮技术(NSAD)利用复合活性矿物材料激活水中相关微生物落,并构建自养一异养协同反硝化体系。自养反硝化过程利用
滤池中的减氮材料为微生物提供电子供体,不再依赖外部有机碳源,硝酸盐作为最终电子受体,将其转化为氮气,达到去除水中氮污染的目的。在NSAD脱氮体系中,低浓度的有机物还可以通过有机碳与无机碳之间转化的微循环,被充分利用。该滤池同时集成了先进的微生物抗逆技术,有助于微生物菌始终保持高水平生物活性,从而使得滤池脱氮系统能够启动迅速、反冲洗后恢复迅速,始终保持高效脱氮性能。
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TN-B-ilL水
2
8
4
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图4设备进、出水总氮变化不完整性可以看出,其整体和关键成分都得到了较大程度的运移和利用。滤料具有负载微生物能力强,微生物能够通过材料表面孔隙进入填料内部,对填料进行利用材料多孔且具备空隙发育,比表面积大、能为微生物提供丰富的附着位点等优势。
图7滤料表面电子扫描电镜图
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0?D40W BO LDQ
图5设备进、出水硝态氮变化
4.4氨氮
中试运行过程中对氨氮进行检测,由图6可以看出,进水中的氨氮平均浓度约为0.5mg/L,含量较低,这是因为滤池设备为二沉池出水,污水经过前端好氧池曝气之后,氨氮充分转化为硝态氮,所以浓度较低,同时滤池出水氨氮浓度没有明显变化,平均浓度也约为0.5 mg/L,表明该型滤池对氨氮影响较小。出水氨氮有时相较进水略有升高,但仍保持在很低水平,这是由于中试设备接种污泥量过大所引起的,在其他运行项目中未发现此现象。
4.5扫描电镜分析
图7是滤料表面电子扫描电镜图,结果表明,反硝化后材料表面有杆棒状和球状微生物大量存在,生物膜最厚。从材料表面的残缺程度和碱度材料晶束结构的5结论
本项目中,针对较高进水溶解氧(约7.0mg/L)和反冲洗后的剧烈环境变化,滤池的脱氮效果并未受到干扰,始终保持较高的总氮去除效果,硝氮去除率能够达到70%以上,出水硝氮浓度可以保持在4mg/L以下。此外,在本实验项目中,由于滤池设备耦合了新型脱氮填料以及反冲洗方式,吨水脱氮成本降至约为0.12〜0.25元/t,相比传统工艺设备新型反硝化滤池总运行成本降低约46.5%,其中脱氮成本降低38.1%。主要节省了药剂投入和相关加药设备运行的能耗费用以及维护和管理设备的人工成本。
(1)该技术能够适应本项目实际水质,在去除总氮的同时不会造成其他二次污染,且在不外加碳源条件下实现对总氮的去除(最低出水0.67mg/L)。
(2)装置去除总氮速率快,停留时间短,工艺占地面积小;其技术稳定性好,微生物活性高,启动驯化时间短、反冲洗后恢复迅速,具有抵抗进水负荷变化、溶解氧条件变化的能力。
(3)装置污泥产量低,反冲洗频率低,运行维护简单,很大程度减轻成本和管理压力。
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吕冰倩,等:新型反硝化滤池设备脱氮效果中试环境与安全
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Pilot Test of Denitrification Effect of New Type Denitrification Filter Equipment Lii Bingqian1,Chen Fangxin2,Zhang Xun1,Zhang Qing1,Dong Xianbin1,Zhang Qiang1
(1.Anhui Environment Science and Technology Group CO.,Ltd.,Anhui,Hefei230000,China;
2.Beijing Nature Science and Technology Development Co.,Ltd>Beijing100089,China)
Abstract:In order to meet the increasingly stringent requirements of total nitrogen discharge,and enh
ance the capaci­ty of municipal wastewater treatment plants to cope with the impact of total nitrogen load,and further reduce the cost of sewage treatment,this study conducted a pilot study of the denitrification effect of a new type of heterotroph­ic-autotrophic denitrification filter in a municipal wastewater treatment plant,A pilot plant of66heterotrophic-auto-trophic synergistic denitrification filter w was built in the plant,and the denitrification effect of the plant without adding carbon source was tested・The results showed that the average total nitrogen and nitrate can be realized to less than5mg/L and3mg/L and the average removal rate is70.3%,72.6%in the filter,which ensures stable and effi­cient denitrification effect.
Key words:denitrification;filter;autotrophic-heterotrophic synergistic
(上接第162页)
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A Case Study on the Rationality of Health Protection Distance of Iron Factories
Under the Condition of Technological Progress清华同方真爱
Zhang Yafu
(Beijing Jingcheng Jiayu Environmental Technology Co.,Ltd・,Beijing100053,China)
Abstract:With the continuous development of iron factories»the recovery of blast furnace top pressure equalization gas can reduce the emission of equalization gas by about70%and reduce carbon emissions by about70%.Therefore»the Health Protection Zone Standard for Ironmaking PZan/s(GB1160—89)issued in1989can no longer meet the current requirements of relevant laws an
d policies.Therefore,it is particularly important to explore the rationality of health protection distances under present pollution control measures・According to the30—day hourly CO monitoring data of a steel plant,the monitoring point600m from the downwind direction of the blast furnace center has exceeded the standard.Therefore,it is reasonable to determinate health protection distance according to the local meteorologi­cal condition and pollution control measures.
Key words:iron factories;technological progress;health protection distance
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