由於(yú)城市中生活和工業用污水管道不能完全獨立,城市污水是生活污水和工業廢水的混合液。現代城市中,各類工業廢水占城市污水處的百分比一般介於(yú)30%-70%。目前多數城鎮污水處理廠除接納城鎮生活污水外,或多或少還要接納服務範圍内的工業廢水。工業廢水來源廣泛,成份複雜,濃度變化較大,處理難度大。對於(yú)已建成的,以生化處理工藝爲主的城鎮污水處理廠,其處理效果、處理能力和處理穩定性都将受到較大的影響。因此,對排入城鎮污水處理廠的工業廢水,根據其水質特點及其變化情況,採(cǎi)取多種的應對措施,有效減少工業廢水對城鎮污水處理廠的影響。
工業園區排放的工業廢水水質狀況及其對污水處(chù)理廠(chǎng)運行的影響
廣東某工業園區爲一綜合性工業園區,園區主要企業有鋁材制造加工、光伏制造、五金制造、塗料生産、機械制造、陶瓷生産、印染、電鍍等,各企業産生的工業廢水和生活污水經預處理或特殊處理後排入城市排水管網,進入園區污水處理廠與生活污水合並(bìng)處理。園區内企業數量衆多且種類不一,其生産過程中産生的廢水也多種多樣,該廢水的主要類型有酸性廢水、含重屬廢水(如銅、鋁、鉻、镉、汞等)、含磷廢水等。雖大多企業自身建有污水處理設施,但很多都是爲瞭(le)應付環保系統檢查,真正運行的很少,且廢水情況複雜,處理困難較大, 這就需要投加水處理藥劑(氨基三甲叉膦酸,聚丙烯酸,聚丙烯酸鈉,殺菌劑)很多企業都存在排放超标工業廢水的現象,從而導緻大量超标的工業廢水排入污水處理廠,該廢水主要有以下特征: (1) 廢水大多呈酸性,最低PH值達到1.0左右; (2) 廢水懸浮物濃度高,最高濃度達到5000mg/L以上; (3) 廢水總磷濃度高,主要附於懸浮物中,最高濃度達到100mg/L以上; (4) 廢水中含多種重金屬,超出進水設計标準; (5) 廢水可生化性差,BOD/COD的值在0.25左右; (6) 廢水顔色異常(紅色、粉紅色、綠色、乳白色、褐色等); 園區污水處理廠是按工業廢水占70%,生活污水占30%來進行設計,採用改良一體化氧化溝工藝,氧化溝設有水解酸化池、缺氧池和好氧,對於水質波動較大的工業廢水有較強的抗負荷能力。園區企業長期排放超标工業廢水,廢水成分極其複雜、污染物濃度高、毒害物質多、營養物質不平衡,並(bìng)且園區污水處理廠在設計時考慮不周,缺少預處理環節和廢水水質調控手段(如水質調節池、初沉池等),當超标廢水排入時,對污水處理廠的處理系統造成嚴重的影響: (1)園區企業衆多,廢水水質複雜多變,污水處理廠無法撐控來水水質情況,並(bìng)且缺乏調配、控制進水的能力,給污水處理廠的運行管理帶來瞭(le)相當大的困難; (2)廢水污染物濃度高,遠超出瞭(le)進水設計濃度(尤其是SS、TP兩項指标),對生化處理系統造成較大的沖擊,出水水質難以達到排放标準; (3)廢水中含銅、鋁、鉻、镉、鎳、氰、酚、砷和一些不明物質,對系統微生物具有較強的毒害作用,短期内可導緻生化系統崩潰; (4)廢水可生化性差,營養物質不平衡,生化系統污泥活性難以維持,處理效果較差; (5)受管網來水水質影響,需投加大量的化學藥劑調節處理(如氨基三甲叉膦酸,羟基乙叉二磷酸),導緻污水處理廠運營成本明顯增加;
針對工業廢水的排入污水處理廠(chǎng)採(cǎi)取的應對措施
2.1 加強進(jìn)水水質監(jiān)控
針對園區污水處理廠進水水質情況,可採取以下措施進行監控: (1)增加監控設備的投入。如在廠外進水總管污水井(離廠50~100米)處加裝在線PH計,並(bìng)将實時監測數據傳送至環保局監控平台和污水處理廠中控系統,實時監控工業園區來水的PH值變化情況,有利於(yú)污水處理廠及時對運行工藝進行調整,避免超标廢水直接進入對污水處理系統造成破壞。 (2)加強運營管理。加大現場巡視力度,當發現異常進水水質(PH值異常、顔色異常等)及時上報並(bìng)及時調整生産工藝,確保工藝安全。同時對異常廢水進行採樣以及拍照備查。 (3)配合政府主管部門加強對園區企業的監管。遇到異常廢水,立即上報政府相關部門,並(bìng)配合政府主管部門對園區内排污管網進行排查;同時政府主管部門加強對園區重點排污企業的環保監管力度,要求企業排污口加裝在線PH計,實時監控企業排污情況。
2.2 改進和優化運行工藝 針對目前現有的設備設施,對進水水質經常性異常以及波動較大等情況,園區污水處理廠採用各種手段優化工藝運行。 (1)園區污水處理廠生化處理系統分爲兩組,每組處理能力爲2.5萬噸/日,每組系統單獨設有水解池、缺氧池和好氧池。由於(yú)園區水量不足,污水處理廠隻投入瞭(le)一組系統運行,另外一組池可暫時作爲異常廢水的緩沖調節池,避免異常廢水進入對生化處理系統造成沖擊,另外将水解池作爲初沉池使用,廢水盡可量地從水解池進入,減少廢水直接進入缺氧池對活性污泥系統造成影響。 (2) PH值異常(PH值低於(yú)6.0)的廢水控制 1)适當調節進水閘門,盡可能利用廠外管網進行廢水緩沖調節; 2)在粗格栅間處加裝液堿投加裝置,遇到極端異常的廢水時,投加液堿調節PH值後再進入生化系統; 3)調節生化池進水閥門,異常廢水通過水解池全部進入到未投入運行的一組生化系統(2#系統)中進行稀釋緩沖調節,以使廢水達到正常的PH值,系統流出的廢水進入對應的二沉池,再利用外回流的方式抽至1#系統缺氧池進行處理。 (3)TP超标廢水控制 園區污水處理廠進水TP主要以固态顆粒磷爲主,經過水解池沉澱後上進水TP有較明顯的下降(原進水平均值在10mg/l以上,經水解池沉澱出水下降至1mg/L~5mg/L),TP去除率可達50%~80%,水解池沉澱出水後再後續生化系統進行生化除磷; (4)懸浮物超标廢水控制 懸浮物濃度高是園區廢水水質一重要特點,懸浮物平均濃度達到500mg/l以上。廢水經前段預處理後進入生化系統的水解池進行初沉處理,一般經沉澱處理後懸浮物濃度可降至50mg/L~150mg/L,有效控制懸浮物進入後續生化處理工段,降低有毒有害物質對系統微生物的毒害。
2.3 生物和化學處(chù)理相結(jié)合
園區廢水經過預處理後,進入生化系統進行生物處理,但由於工藝設計沒有厭氧區,且廢水本身營養物質不平衡,生物除磷效果相比其他脫氮除磷工藝要差。因此單採用生物除磷的方法出水總磷難以達到排放标準,需結合化學除磷的方法進行除磷。 由於園區廢水成份複雜,對除磷藥劑的投加效果存在較大影響。園區污水處理廠通過投加多種水處理藥劑(如ATMP、HEDP等)進行試驗,但除磷效果並(bìng)不理想,這與園區廢水水質和生化系統活性污泥性狀有很大的關系。根據PAC-PAM複合絮凝劑對污水處理效率的相關研究[2],污水處理廠進行PAC和PAM複合使用的試驗,試驗結果得出在生化系統出水末端投加除磷藥劑PAC,藥劑及出水混合液混合均勻後進入二沉池,在二沉池進水口再進行投加陽離子PAM(投入濃度爲0.1~0.2mg/L),混合液中的活性污泥絮凝性和沉降性得到明顯改善,出水懸浮物和總磷濃度也明顯下降並(bìng)且達到瞭(le)出水排放标準。另外,根據微生物鏡檢觀察,生化系統活性污泥微生物數量和種類都有較明顯的增加,說明二沉池增加PAM的投加,不單有效提高瞭(le)出水懸浮物和總磷的去除,對生化系統污泥的沉降性和活性的改善也起到瞭(le)較明顯的作用。在聚丙烯酰胺對活性污泥特性的影響的相關研究中也提到,在PAM投量爲3mg/L的條件下, 反應器中活性污泥的生長過程與對照反應器沒有根本性差别,且PAM投加後MLSS濃度和單位重量污泥的生物量均有一定增大,污泥的沉降性能也得到改善。


