内循环BAF技术在炼油污水处理领域中的应用 (1)
BAF工艺在污水处理厂提标改造中的应用分析
BAF工艺在污水处理厂提标改造中的应用分析摘要:现阶段,因BAF工艺自身具备着积负荷及水力负荷均相对较大、基建投资成本低、水力停留较短时间、出水水质优良、低运行能耗低等各项优势,故被广泛运用至市政及生活污水、印染、制药、化工、食品加工等可生化类污水及废水处理当中,所获取应用效果相对理想化。
故本文主要围绕着污水处理厂在提标改造当中BAF工艺的应用开展深入的研究,仅供参考。
关键词:污水;处理厂;BAF工艺;提标改造;应用前言:国内部分污水处理厂原有处理工艺往往无法满足于实际需求,迫切需要实施提标改造实践工作,以便于更好地满足于污水处理现行需求。
故综合分析污水处理厂积极引入BAF工艺落实提标改造实践工作有着一定现实意义。
1.关于BAF工艺概述BAF工艺,即曝气生物滤池,从属90 年代所兴起集成生物氧化及悬浮固体截留为一体污水处理全新工艺,此项工艺有着去除SS、BOD、化学需氧量、除磷、硝化及脱氮等作用,沉淀池得以节省[1]。
1.应用实践2.1 工况某地污水处理厂总体处理规模为5*104m³/d,总占地约为20889㎡。
此污水处理厂一期、二期工程的处理水量分别是2*104m³/d、3*104m³/d,且均实行循环活性污泥工艺,各期分别设两座池,有效容积共计30950m³,水力总体停留时间是14.8h,出水水质均严格按照城镇区域污染物一级B排放标准。
此污水处理厂的进水水质及水量均呈较大波动,夏季呈较大进水量,冬季则为较小的进水量,工业废水所占比例大,且进水SS、总磷、氨氮等均呈高浓度,总体呈较差的可生化性。
2.2 提标改造的工艺路线此污水处理厂的提标改造项目工程建设总体规模约5*104m³/d,因受循环活性污泥现有工艺及无法停产等情况所限制,此工程无需以循环活性污泥现有工艺为基础实施改造优化,故需以循环活性污泥现有工艺为基础,引入BAF工艺,通过新建相应深度处理污水系统来完成提标改造[2]。
BAF技术在油田污水处理中的应用
论著
BAF 技术在油田污水处理中的应用
邓晨
(大港油田公司第六采油厂,河北 黄骅 061100)
摘 要:曝气生物滤池也叫淹没式 BAF,颗粒填料接触氧化池,它集生物降解、固液分离于一体,适用于污水深度处理。 本文通过现场工艺、现场应用效果对 BAF 进行分析,证明 BAF 对油田污水 COD、含油有很好的控制,可以在油田污水处 理系统中推广应用。 关键词:BAF;油田污水;COD;污水处理 DOI:10.3969/j.issn.1671-6396.2013.01.003
8:00 取样
3 12.07 104.00 88.00 72.00 56.00
19:00 取样
4 12.08 134.00 72.00 48.00 64.00 220 8:00 取样
5 12.09 146.00 72.00 88.00 64.00
8:00 取样
6 12.09 112.00 96.00 72.00 56.00
序 取样 号 日期
1 11.19 2 11.22 3 11.22 4 11.23 5 11.23
平均值
表 2 流量为 150m3/h 时 COD 踪检测结果
COD 检测结果(单位:mg/l) 流量
来水
一段 二段 BAF 进 BAF 进
外排
பைடு நூலகம்
m3/h
-
80.00 96.00 64.00
备注 -
125.00 94.10 94.10 62.70
直径 高度
3~5mm 3.7m
陶粒 滤料
12
污水流速
1.0~2.0m/h
13
曝气滤池曝气量
1:6
14
周期
24~48h
BAF在石化废水处理中的应用实践解读
因滤料生物亲合力不强,导致BAF挂膜 速度慢、膜质量差,最终导致处理出水水 质差且不稳定
生物亲合力反映的是微生物与陶粒滤料表 面的亲和程度,生物亲合力越差,滤料表面的 生物量(或生物浓度)就越低,生物活性也越 差。对石化废水的处理,这一点尤为重要,因 为石化废水的可生化性不强,特别是已经经过A -O等生物处理后,废水的可生化性更差,此时 如果滤料的生物亲合力较差,生物膜很难培养, 即便是勉强挂膜,膜的质量也较差,处理效果 不稳定,出水水质很差。
2.7自适应功能强,无需费用高昂的自动化控制硬件,
2.8不产生臭气、环境质量高。国内现有污水处理厂
的环境质量普遍较差,臭气弥漫、苍蝇等昆虫较多, BAF不产生臭气,采用该工艺的污水厂环境质量很高。
3.BAF的技术关键
曝气生物滤池三大关键技术
Hale Waihona Puke 很多失败的工程皆因没有掌握这三方面
的关键技术。
启动快、易恢复。曝气生物滤池在水温15℃左右,2
至3周即可完成挂膜过程。在暂时不使用的情况下可 关闭运行,此时滤料表面的生物膜并未死亡,而是以 孢子的形式存在,一旦通水曝气,可在很短的时间内 恢复正常。
2.6采用模块化结构,便于后期改、扩建。国内现有
污废水处理工艺普遍存在一个缺点:当新增污废水处 理量时,必须对原有工艺进行较彻底的修改,主要原 因是因为这些工艺都不是模块化结构。BAF完全模块 化,非常利于后期的扩建和改建,仅需并列增加滤池 数即可,不影响已有的工艺运行。 易于管理。BAF具有很好的自适应功能,采用的自动 化控制硬件、软件投资小、操作非常简单,无需大量 的人员技术培训。
BAF在石化废水处理中的应用实践
(北京佳瑞环境保护有限公司)
1、石化废水处理技术现状分析
曝气生物滤池(BAF)工艺原理及印染废水深度处理中应用
曝气生物滤池(BAF)工艺原理及印染废水深度处理中应用作者:梅巍许峰来源:《中国新技术新产品》2009年第14期摘要:本文介绍了曝气生物滤池的工艺原理和应用现状,在此基础上,结合印染废水深度处理的特点,给出了应用曝气生物滤池处理印染废水的组合工艺。
关键词:曝气生物滤池;印染废水;深度处理;组合工艺曝气生物滤池(Biological Aerated Filter 简称BAF)是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上,借鉴给水滤池工艺而开发的污水处理新工艺,最初用于污水的三级处理,后发展成直接用于二级处理。
自80年代在欧洲建成第一座曝气生物滤池污水处理厂后,曝气生物滤池已在欧美和日本等发达国家广为流行,目前世界上已有数百多座大大小小的污水处理厂采用了这种技术。
随着研究的深入,曝气生物滤池从单一工艺逐渐发展成综合工艺,具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮除磷、除去AOX的作用。
1 关于曝气生物滤池1.1 曝气生物滤池工艺原理尽管曝气生物滤池池体类型以及运行方式有多种多样,各有特点,但其基本原理是都是以过滤为主体的生化处理工艺,通常由配水系统、曝气系统、粒状的填料床、出水、反洗水收集系统以及自控系统等组成。
曝气生物滤池实质是一种生物膜法,即在曝气池中填充生物填料,利用填料表面附着的生物膜降解水中污染物的处理单元。
由于所选填料自身的特点,填料表面容易附着生物膜。
生物膜中生长着众多种属和数量的微生物,有好氧菌、兼氧菌、厌氧菌,所以曝气生物滤池对水中的各种有机物都有一个很好的去除作用,同时对氨氮也有很高的去除效率。
1.2 曝气生物滤池研究应用现状曝气生物滤池可分为上向流和下向流两种,早期曝气生物滤池多采用下向流,如BIOCARBON [1]。
现在多采用上向流方式(即采用气水同向流),使布水、布气更加均匀,同时在水气上升过程中可把底部截留的SS带入滤池中上部,增加了滤池的纳污能力,延长了工作周期。
BAF工艺在城镇污水处理厂中的设计及注意事项
BAF工艺在城镇污水处理厂中的设计及注意事项作者:谢荣焕来源:《建筑建材装饰》2014年第08期摘要:曝气生物滤池(BAF)工艺在当前城镇污水处理厂和提标工程中应用范围越来越广,本文着重讨论BAF工艺在污水处理厂的一般设计要求、具体流程选择及设计计算过程。
同时,针对目前一些BAF污水处理厂的设计、施工、运行等过程中出现的问题,探讨分析了BAF工艺在设计过程中遇到的问题和解决对策,为广大设计工作者提供借鉴和宝贵经验。
关键词:曝气生物滤池(BAF);污水处理厂;设计曝气生物滤池(BAF)工艺是上世纪80年代在欧美地区发展起来的一项污水处理新技术[1],集过滤、吸附、生物氧化于一体,具有抗冲击负荷、处理效率高、出水水质好、建设投资和运行成本低、其模块化结构便于现有污水处理工艺的后期升级改造等优点。
该工艺可独立建立,也可与其他污水处理工艺组合应用,是一种可替代传统的污水处理工艺、适合我国国情的污水处理法[2]。
目前,国内的污水处理厂中应用曝气生物滤池工艺的有很多:沈阳仙女河污水处理厂,处理规模44万吨/日;横岭污水处理厂,处理规模40万吨/日;大连马兰河污水处理厂,处理规模22万吨/日等。
新建或提标的污水处理厂工程中,使用曝气生物滤池作为主体工艺的数量也越来越多。
但相对于氧化沟、SBR等工艺来说,该工艺在国内仍属于一种新兴工艺,推广的时间短,设计运行的经验不足,所以大多数设计人员并不能对工艺参数及设计细节很好的把握。
近些年来,国内大多数采用曝气生物滤池工艺的污水处理厂,笔者直接或间接参与其中,对在此过程中遇到的问题作了总结,现就BAF工艺在城镇污水处理厂设计及注意的一些问题谈几点个人看法。
1. BAF工艺的一般设计要求BAF工艺应用于城镇污水处理厂设计中,需满足以下设计要求:(1)曝气生物滤池应根据处理水量的大小合理分格,每级滤池不应少于两格,当一格滤池反冲洗时,应考虑其余格滤池须通过全部流量;同时当一格滤池反冲洗时,需要考虑其余格滤池出水或反洗清水池储水是否能提供足够的冲洗用水量;单格滤池面积不宜大于100m2。
谈内循环BAF在高浓度污水减排中的应用
[ J 】 . 石油化工安全环保技术, 2 0 1 2 , ( 1 ) .
言, 普通 的生化处理工艺 , 对污染浓度比较大 的污水处理效果不是 3 . 3提 升 污水 效 果 很明显 , 使得水使用效率低下。凶为污水水质非 常差 , 水稳定性 比 在进行废水污染处理时,应该废水处理 目标定位在水质达标基
较弱 , 在进人生化 系统后造成很大 的冲击 , 使得污水处理能力逐渐 础上 , 将废水中的污染物质去除 , 使得出水水质达到净化标准。在处 降低。当原污水 的处理状况变得稳定时 , 才能更好 的控制污水处理 理过程中, 应该拥有一个全局观念 , 把高浓度废水污染处理当成—个 深度 , 才能保障污水处理效果 。高浓度的污水排放首先要充分考虑 整体看待 , 这是一个有机整体。第一 , 需要积极推广使用一些清洁生 到水系统处理策略 , 需要引人高排抵用= 水策略 , 这样就可以更好 产理念 , 有效的进行污染源头控制, 这样可 以降低污染浓度大的污水 的处理污水问题 。然而该 系统使ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的是 B A F技术。 再 次进入处理系统 , 更好的控制总量以及浓度 , 从而逐渐提升废水处
谈 内循环 B A F在 高浓 度污水减 排 中的应用
孙 鸣 晗
( 康升环保( 天津 ) 有 限公 司
摘 要 : 减 少污水排放 是 解决环境 污染问题 的源 头 . B AF 简称为曝 气生物滤 池 , 这是一种 比较常见 的氧化 工 艺。文章 详
细介 绍 了 内循环 BAF处理 高浓度 污水 .并且 对 当前 存在 的污
取应对措施进行处理。一般而言 , 当内循环 B A F曝气之后 , 还会存在 泡沫。 但是 当前 针对泡 沫 问题 已经采取 相关 的处 理方式 进行应 对 。 当 1内循 环 BA F处理 高浓 度污水 前 选择 的是加 盖方 式 以及抽 尾气 方式 ,但 是还 是不 能将 泡沫 全 部抽 某个化石公 司在经 营生产 中产生大量的高浓度生活污水 , 这 出 , 很 多的泡 沫会 在废 弃池 中逐渐 消失 。以上 方式虽 然可 以有效 的处 些污水 都是来 自催化装置 以及减压装置以及一些碱渣污水 、脱盐 理 了厂 区美 观 问题 , 但 是不 能从根 本上解 决泡 沫对 水质污 染问题 。 通
BAF工艺在城市污水处理厂中的应用
BAF工艺在城市污水处理厂中的应用摘要:曝气生物滤池简称baf,它具有运行可靠、出水水质好、占地面积小及运行能耗低的特点,因此,在污水处理中得到广泛的应用。
本文结合了具体的工程实例,就baf工艺在城市污水处理厂中的应用进行了探讨,详细介绍了baf的工艺流程以及各处理单元设计参数,并对设计过程中着重考虑的问题以及调试运行情况进行了说明。
以期能为baf工艺更好地应用于城市污水处理厂中提供参考。
关键词:baf工艺;城市污水处理厂;应用随着城市化进程的不断加快和城市规模的不断加大,城市人口也在不断增长,并且城市工艺也得到了一定的发展,与之而来的是污水的排放量明显增加。
为了更好地处理城市污水,曝气生物滤池在此方面得到了广泛的应用。
所谓的曝气生物滤池,简称baf,是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上,借鉴给水滤池工艺而开发的一种污水处理新工艺。
这种工艺具有运行可靠、出水水质好、占地面积小及运行能耗低的特点,在目前污水排放量增大的情况下,可以更好地处理城市污水。
1 工程概况污水处理厂设计总规模为,本期工程建设规模为,总占地面积3hm2。
主要建构筑物包括进水泵房、污水处理间以及脱水机房和除臭间。
其中,进水泵房1座,本期土建规模,设备安装规模;污水处理间2座,单座规模,本期建设1座。
脱水机房和除臭间1座,本期土建规模,设备安装规模。
2 设计进出水水质以及工艺流程2.1 设计进出水水质工程设计进水中,生活污水量和工业废水量的比例为3:1,其中工业废水水质达到cj343—2010《污水排入城市下水道水质标准》后方可接入污水收集系统。
工程出水指标按gb18918—2002《城镇污水厂污染物排放标准》中一级a标准执行。
设计进出水水质详见表1。
2.2 设计工艺流程根据工程占地面积小,建设标准高、自动化程度要求高等特点,选用曝气生物滤池工艺,其主要工艺流程见图1。
3 主要构筑物设计3.1 粗格栅进水泵房粗格栅与进水泵房合建,1座,土建规模。
运用BAF技术处理炼油废水
运用BAF技术处理炼油废水【摘要】本文从我车间BAF池的构造及净化原理方面介绍了生物曝气滤池对我车间污水处理的作用。
简述了BAF中滤料的选择及应用,在运行过程中如何控制来水对BAF池的冲击,其中包括水温、水力负荷、pH值等因素影响。
根据监测数据说明了我车间BAF池的处理效果。
【关键词】BAF 炼油废水污水处理玉门炼化水处理车间污水的生化处理,以前采用的是“序列间歇式活性污泥法”即SBR工艺,但这种工艺在污水处理的应用当中,发现其对污水的适应能力不强,对所供的氧不能充分利用,活性污泥易受到冲击,出水水质很难达标等。
在此情况下,水处理车间进行改造并扩建,在原有设施的基础上改建SBR为厌氧反应池、新建蠕动床、二沉池、BAF池和沉淀池等生化反应段,经过一年多运行,效果良好,提高了总排的出水水质。
1 BAF池构造及其净化废水原理1.1 基本构造我车间中的BAF池是分为两级来处理自蠕动床处理后未达标的工业废水,其结构为矩形钢筋混凝土,其主体由滤池池体、滤料层、承托层、布水系统、布气系统、反冲洗系统、出水系统和自控系统组成。
一级BAF池由四间构成,其主要作用是去除污水中的COD,二级BAF池由六间构成,其主要作用是去除水中的NH3-N、挥发酚及硫化物。
每间底部均匀的布满填料,其作用是供生物膜的形成,也起到了过滤的作用。
内部主要管线分为进水管线,反洗水管线和风管线。
由于填料的过滤作用和生物膜的逐渐衰老代谢,为保证出水达标和车间正常运行需要对BAF池进行定期的反冲洗。
1.2 滤料的选择及作用目前,我国对生物滤料的选择遵循以下条件:一是滤料有足够大的比表面积,为生物膜附着提供良好条件;二是孔隙率大,截污能力强;三是水流态良好,有利于发挥传质效应;四是阻力小,强度大,化学和生物稳定性好,经久耐用;五是形状规则,尺寸均一,使之可以在滤料问形成均一的流速;六是价格便宜,运输和安装方便。
我车间选用的是圆滑微小的陶瓷粒作为填料。
BAF工艺用于炼油废水的深度处理
(. 1茂名学院 化工与环境工程学院, 广东 茂名 550 ;. 2002江西萍乡科环环境工程有限公司, 江西 萍乡370) 300
摘要: 以某石化企业炼油废水生化 出水为处理对象 , 用 B F 采 A +陶粒粒料 过滤组合 工艺深 度处理废水 , 使之达 到废 水 回用
目的。试验结果 表明 : 该组合工艺对 C D总去除率 为 5 % , O 1 氨氮去除率 3 .3 , 29 % 石油类去除率 7 .9 最终 出水水质 po 4 6 %, eo <5m / pt <1 gl』 油 0 gl Jt 0m /、 右 类<3m / 达 到车 间杂用水水质要求 。 、 t 口 g, l 关键词 :A B F工艺 ; 油废水 ; 炼 深度处理 ; 废水 回用
中图分类号 : 73 X 0 文献标识码 : A 文章编 号 :6 1 50 20 )1 02 0 17 —69 (0 70 — 08— 3
BF A 工艺全称曝气生物滤池( ioi l e t i r, 2 世纪 8 年代末借鉴给水 滤池工艺开发 的 B l c re F t )是 0 o g aA a d l e 0 污水处理新工艺 。该技术突出特点是采用粒状填料 , 具有处理效率高、 占地面积小、 基建及运行费用低、 管 理方便和抗 冲击负荷能力强等特点。作为一项新兴的给水处理技术 , 曝气生物滤池正处在不断的发展完
1 B F净化 污水的原理 A
曝气 生物 滤池是 普通 生物 滤池 的一种变 形 , 也可看 成是 生物 接触 氧化 法 的一种特殊形 式 , 即在 生物 反 应器 内填装 高 比表 面积 的颗 粒填 料 , 以提 供 微生 物 膜 生 长 的 载体 , 根 据 污 水 流 向不 同分下 向流 或 上 向 并 流 。污水 由上 向下或 由下 向上 流过滤料层 , 滤料层 下 部鼓 风 曝 气 , 空 气 与污 水逆 向或 同 向接 触 , 污 在 使 使 水 中有机 物与填料 表 面微生 物膜通 过生 化反应 得 到降 解 , 料 同时 起 到 物理 过 滤作 用 填 ¨。试验 采 用上 向 流 曝气 生物 滤池 的方式 。
臭氧+BAF在印染废水深度处理中的实际应用
数字应用34产 城臭氧+BAF 在印染废水深度处理中的实际应用王立东中持水务股份有限公司,北京100000摘要:采用“臭氧氧化+曝气生物滤池(BAF )”工艺对某印染厂二级生化处理出水进行了深度处理。
结合臭氧设计以及使用过程中的多年工程经验总结,在如何保证提高臭氧系统投加效率、降低能耗和防止臭氧投加过程中的外溢损失做了重点考虑,同时也保证了操作人员的工作环境。
BAF能否正常运行的关键点是其配气配水的均匀性,本工艺采用了渠道独立配水、单元独立供气、整体滤板配可调式滤头、滤料防板结切割、滤料防流失拦截等特色设计。
关键词:印染废水;臭氧;曝气生物滤池1 工艺路线描述图1-1 工艺流程图污水经原处理系统处理后,出水CODcr浓度为80-120mg/L。
原系统处理出水经管道汇总后送入新拟建处理系统。
污水重力流入调节水池,在调节池内与新建系统厂区内排水一同由泵送入高效沉淀池,通过加药混合絮凝作用进一步去除水中的CODcr和悬浮物;污水经臭氧高级氧化后,可去除部分CODcr和悬浮物,并能提高污水的可生化性,通过曝气生物滤池中滤料拦截及生物膜的降解作用进一步去除水中的CODcr、氨氮及其他污染物,出水流入砂滤罐,去除生物滤池反洗带来的过量悬浮物,以保证出水稳定达标排放。
2 臭氧+BAF 工艺优势及经验积累臭氧+BAF组合工艺主要适用于高浓度、难降解工业废水的深度处理,将化学氧化和生物氧化技术有机结合起来,充分利用了臭氧氧化与BAF各自的优势,从而达到相互补充的效果。
经过多年积累的工程经验与技术研发成果为基础,对该组合工艺从设计、运行及维护方面进行不断的优化,提高了系统的运行灵活性、可靠性,降低了后期维护难度及运行成本,形成了具有特色的臭氧+BAF组合工艺。
特色一:工艺设计模块化,提高效率经过反复的工程实践与实验摸索,对臭氧+BAF组合工艺进行了优化,并对BAF中配水、配气系统形成了统一的标准模块化设计,如BAF配水系统采用渠道及堰集中配水,独立的配水配气系统、滤料拦截及切割系统的设计等,解决了BAF配水配气不均匀、易翻板的问题,也提高了项目的设计效率。
曝气生物滤池在化工污水处理中的应用
曝气生物滤池在化工污水处理中的应用作者:肖怀来源:《硅谷》2012年第22期摘要:曝气生物滤池(简称BAF)属于目前比较先进的一种污水处理技术,其将污水处理技术和过滤技术有机地结合在一起,取得非常理想的效果。
曝气生物滤池(BAF)技术有着流程简单、环境副作用小、出水质量高及占地面积小等优势,随着其效果越来越明显,为我们作出的贡献越来越大,目前已成为全球净化水质与处理水污染的一种最主要手段。
就其在化工污水处理中的应用展开探析。
关键词:曝气生物滤池(BAF);化工污水处理;净化原理1曝气生物滤池(BAF)生物膜的形成曝气生物滤池(BAF)的关键与核心是生物膜,通常情况下,生物膜是否能够正常形成将直接影响反应器能否正常运作。
生物膜的形成,往往是在生物、物理及化学三种效应综合作用下累积而得,其能附着与固定在特定的物质上,从而对化工污水起到净化的作用。
曝气生物滤池(BAF)的生物膜附着与固定过程主要有以下四个步骤:1)化工污水中大量的分子产生运动,其中有机分子会向生物膜附着面传输(因为在附着面上有生长载体),其中一些有机分子很容易通过,但某些比较特殊的却会附着在生长载体的表面。
这些附着在了生长载体表面的有机分子经过了微生物的分解与改良后,最终会形成一种新的载体表面。
2)新的载体表面形成之后,污水中的一些浮游微生物就会被传输到上面,其中一些在水力剪切作用之下,并借助其他的物理及化学作用影响就会被解析出来,而剩下的微生物就成为了不可解析的细胞。
3)前述不可解析的细胞由于自身的生长需要,就会将水中的营养物质和底物逐渐摄取及消耗,而且随着其数量的增多,其胞外酶会将细胞紧紧地结合在一起。
随着日积月累,数量逐渐堆积,细胞体的新陈代谢作用逐渐强烈,最终就会形成一种全新的生物膜累积。
4)细胞在污水中需要生存,通过不断运动与增殖,其也会释放出一定数量的游离细胞。
2曝气生物滤池(BAF)生物膜净化原理前述生物膜属于强氧化物质,其超强的氧化能力能迅速净化化工产生的污水,并且效果非常良好。
内循环BAF在炼油高浓度污水预处理改造中的应用
作者: 钟震;陈建军;张柯
作者机构: 中海炼化惠州炼油分公司HSE中心;苏州大学材料与化学化工学部;苏州科环环保科技有限公司
出版物刊名: 化工管理
页码: 185-186页
年卷期: 2014年 第24期
主题词: 高浓度污水;预处理;内循环BAF
摘要:高浓度污水的预处理是炼油厂污水处理的难点和重点,其效果好坏直接影响整个污水场的稳定运行及出水水质的优劣。
针对惠州炼化公司原有高浓度含盐污水处理设施存在的进水浓度高、波动大、生化处理系统易受冲击等问题,通过增设污水调节罐、在生化工艺段前增设内循环BAF装置等进行了预处理工程改造。
实践运行表明,污水经过内循环BAF装置预处理后,出水COD可控制在1200mg/L以下,大大降低了后续处理系统的负担,从而确保了整个高浓度含盐污水处理系统的平稳运行。
内循环BAF+水解酸化工艺预处理高浓度炼油污水
内循环BAF+水解酸化工艺预处理高浓度炼油污水张树广;肖立光【摘要】采用内循环BAF+水解酸化工艺对高浓度炼油污水进行预处理,研究了二者在炼油污水处理中的性能.研究结果表明,该预处理工艺能有效地降低炼油污水中的有机物浓度,污水经过处理后,出水COD、挥发酚、氨氮平均值分别由进水的3197、17.7、114 mg/L降低至655、0.47、59.6 mg/L,平均去除率分别达到79.5%、97.3%、47.8%,预处理系统性能良好,效果令人满意.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2019(039)007【总页数】4页(P85-88)【关键词】高浓度炼油污水;内循环BAF;水解酸化;预处理【作者】张树广;肖立光【作者单位】中海油惠州石化有限公司,广东惠州516086;中海油惠州石化有限公司,广东惠州516086【正文语种】中文【中图分类】X742炼油厂的高浓度污水主要由碱渣污水、电脱盐水、高含酚水、部分罐切水等组成,这些污水成分复杂,污染物种类多、浓度高,环境危害大。
这类污水经过常规的隔油气浮处理,COD仍达2 500~3 500 mg/L,若直接进入传统的生化处理系统,将严重冲击其运行,造成污水的超标排放。
因此,当前新建或改建的炼油厂污水处理系统通常将高浓度污水与其他低浓度污水进行分质处理,从而实现“高排低用”的节水策略。
但普通生化处理工艺(活性污泥工艺或接触氧化工艺)对高浓度炼油污水的处理存在着处理效率较低的问题。
为此需要对高浓度污水进行预处理。
内循环曝气生物滤池(内循环BAF)是一种新型、高效的水处理工艺技术。
该技术利用污水自身的特性迅速培育出对该污水具备良好适应性的优势微生物相,形成专属性能好的生物氧化床。
它不仅继承了传统BAF集过滤、生物氧化和生物絮凝三大功能于一体的优点〔1〕,而且通过采用轻质新型生物填料、采用隔离曝气技术和新型反冲洗技术,提高了处理效率,而且大大拓展了应用范围,该技术在炼油污水等工业废水处理中得到越来越广泛的应用〔2〕。
BAF池在生活污水处理厂中的应用
BAF池在生活污水处理厂中的应用李兴美【摘要】本文基于某生活污水处理厂工程实例,具体地介绍了用“初沉池+BAF+砂滤+消毒”的主体工艺设计思路。
工程实践表明,该BAF工艺作为污水处理厂的主要处理工艺是可行的,可以满足排放标准要求,给城市生活污水处理厂的工艺确定提供了一定的参考价值。
【期刊名称】《产业与科技论坛》【年(卷),期】2016(015)014【总页数】2页(P47-48)【关键词】BAF;生活污水处理厂;曝气生物滤池【作者】李兴美【作者单位】嘉诚环保工程有限公司【正文语种】中文某城市生活污水处理厂规划区范围内总人口约29万人,城市居民日用水量最高限额为140L/人·d,总用水量为4.06万m3/d。
考虑日变化系数(本次取1.2),总用水量为4.872万m3/d。
根据《城市排水工程规划规范》,污水排放系数取0.8,则污水产生量为3.90万m3/d,因此污水处理厂规模按4.0万m3/d确定。
本工程分两期建成,一期处理规模为20,000m3/d,二期处理规模为20,000m3/d。
设计进水水质见表1。
本项目处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。
见表2。
生活污水先经粗格栅去除较大悬浮物质,用以减轻后续构筑物的处理负荷,出水经泵提升至细格栅渠,细格栅进一步去除细小悬浮物后进入沉砂池,去除大部分砂粒。
然后进入初沉池完成固液分离,上清液直接进入中间水池,经泵提升至两段曝气生物滤池,前段为N池,后段为C池。
在N池内,兼氧微生物将分解利用水中的有机物作为电子供体,硝酸盐氮与亚硝酸盐氮作为电子受体,从而使硝态盐转化为氮气,溢出水体,使水中氨氮含量得以降低;出水进入C池,微生物首先完成有机物的碳化,去除大部分的有机污染物,然后硝化细菌对废水中的氨氮进行硝化反应生成亚硝酸盐及硝酸盐,硝化后废水回流至中间水池,进入N池进行反硝化脱氮。
出水经砂滤池进一步过滤剩余悬浮物,池内投加除磷药剂,去除水中的总磷,砂滤池出水进入出水池,用于曝气生物滤池和砂滤池的反冲洗,反冲洗排水回至初沉池,出水经紫外线消毒后达标排放。
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内循环BAF技术在炼油污水处理领域的应用2009年11月目录一、前言 (1)二、普通BAF技术原理及其在石化行业污水处理中存在的问题 (2)三、内循环BAF技术 (3)四、内循环BAF的技术特点 (7)五、内循环BAF的应用实例 (8)5.1 内循环BAF技术在碱渣污水预处理中的应用 (8)5.1.1 内循环BAF处理碱渣污水的原理及流程 (8)5.1.2 工程实例介绍 (9)实例1 中石化河南油田南阳精蜡厂混合碱渣生物预处理工程 (9)实例2 中石油长庆石化公司碱渣预处理工程 (11)实例3 中石化茂名分公司炼油分部20m3/hr碱渣污水预处理工程 (16)5.1.3 相似工程项目实例 (17)5.2 内循环BAF技术在高浓度污水预处理中的应用 (17)5.2.1 炼油厂高浓度污水的处理是炼油厂污水处理的难点和核心 (17)5.2.1 工程实例介绍 (18)实例1:泰州石化总厂高浓度污水预处理工程 (18)实例2:中石化荆门分公司高浓度污水预处理工程 (19)实例3:利津石化公司高浓度含酚废水预处理工程 (22)5.2.3 相似工程项目实例 (24)5.3 内循环BAF技术在炼油废水深度处理中的应用 (25)5.3.1 炼厂污水深度处理的优选工艺——内循环BAF工艺 (25)5.3.2 工程实例介绍 (26)实例1 中石化茂名分公司炼油分部5m3/hr达标污水深度处理工业试验及240m3/hr污水回用工程 (26)实例2 中石化茂名分公司炼油分部250m3/hr炼油污水深度处理工程 (28)实例3 中石化荆门石化总厂200m3/h污水回用BAF工程 (30)实例4 中石化九江分公司150m3/hr炼油达标污水回用工程 (32)实例5 中石化茂名分公司化工分部1000m3/hr达标污水深度处理工程 (34)实例6 山东潍坊弘润石化水350m3/h污水处理内循环BAF工程 (37)5.3.3 相似应用实例 (38)附件科环环境工程有限公司工程业绩表(石化废水处理领域) (39)一、前言曝气生物滤池(Biological Aerated Filter)是20世纪80年代末借鉴给水滤池工艺开发出来的污水处理新工艺。
该技术的突出特点是采用粒状填料形成生物床,集成了机械过滤、生物氧化、生物吸附等三大功能,具有处理效率高、占地面积小、基建及运行费用低、管理方便和抗冲击负荷能力强等特点。
曝气生物滤池是普通生物滤池的一种变形,也可以看成是生物接触氧化法的一种特殊形式。
即在生物反应器内填装高比表面积的颗粒填料,以提供微生物膜生长的载体,并根据污水流向的不同分为下向流或上向流。
污水由上向下或由下向上流过滤料层,在滤料层下部鼓风曝气,空气与污水逆向或同向接触,使污水中的有机物与填料表面微生物膜通过生化反应得到降解,填料同时起到物理过滤作用,作为一项新兴的污水处理技术,曝气生物滤池正处在不断的发展完善过程当中。
科环环境工程有限公司多年来一直致力于BAF技术在工业污水治理领域的推广应用,并针对BAF技术固有的内在缺陷进行了不断的改进和完善,成功地推出了BAF改进型技术——内循环BAF技术(Internal Circulation Biological Aerated Filter),该技术通过改进填料性能、采用新型曝气模式和专属反冲洗技术,从提高微生物种类、数量和活性及强化污水处理系统传质速度为出发点,构建出各种生物种群广、生物酶活性高、适合于各种不同代谢期的微生物,特别是沉降性能和成膜性能差的微生物的生物氧化床,使得水体中的污染物得以高速或彻底地处理。
二、普通BAF技术原理及其在石化行业污水处理中存在的问题BAF技术在20年前由法国OVT公司率先使用,并在城市污水处理中得到了较好的推广应用。
但BAF技术的不完善使得它在工业污水处理中的应用推广进展缓慢,究其原因有以下三点:(1)曝气的不均匀性导致生物填料层出现沟流,形成污水短流,降低了处理效率普通BAF技术采用较低的滤速,而低滤速会引起传质不均匀,从而造成局部堵塞,影响曝气生物滤池的功能,同时鉴于大面积滤池(15~30m2)无法避免曝气不均匀现象的出现,容易造成曝气集中区域沟流密布,气水短路,而其它部位供氧不足,形成缺氧而导致污泥膨胀,造成填料板结,从而失去处理作用,降低了BAF 的整体效率。
(2)填料密度大,不利于反冲洗再生生物床,使得BAF的效率逐步下降BAF生物滤料的颗粒分布范围为3~5mm,同时填料高度为2~3m,因此,有效的反冲洗对于BAF的长期稳定运行起着关键作用,必须脱出由于机械过滤和生物絮凝以及生物膜的新陈代谢产生的生物残片而滞留在生物床层中的各类活性或非活性物质。
而较大的填料密度(堆积密度在0.8~0.95t/m3)在采用普通的水气联合反冲洗技术时效率低,当生物膜中吸附了一定量的石油类物质时,反冲洗效率还会变得更低,这使得BAF的效率逐步下降。
(3)缺乏专属性生物滤层的反冲洗技术在以石油类污染和酚类污染为特征的炼油污水处理中,BAF的填料表面容易吸附石油类等污染物,降解酚类有机物的异养菌会分泌较多的多糖类物质,这两类物质的结合使得填料表面的生物相具有相当的机械强度,普通反冲洗中由水产生的剪切力已不足以破坏这样的生物膜,因此会造成大量的生物膜无法脱出,其死亡后粘附在填料表面,并逐步导致填料板结而使得整个BAF丧失功能。
针对BAF在炼油污水处理中出现的上述问题,我们对其分别进行了改进和完善,并开发出一种新型的BAF技术——内循环曝气生物滤池技术。
三、内循环BAF 技术内循环BAF 技术是在改进传统BAF 技术的过程中发展而来,它克服了原有BAF 技术中的各瓶颈因素,即:1、实施新型曝气技术,克服了原BAF气水膜三相分布不均衡的问题,从而提高了BAF 的填料利用率。
2、采用新型反冲洗技术,降低了反冲洗能耗,提高了反冲洗效率,延长了反冲洗周期,防止了BAF 在处理工业污水时易出现填料板结的情况,进一步提升了BAF 的工作能力。
内循环BAF 技术通过采用新型隔离式曝气技术和轻质、高空腔率、高比表面积的特性生物填料,在生物滤池内部构成一个大流量内循环水流,生物滤料填料床在该内循环流中可利用污水自身的特性迅速培育出对该污水具备良好适应性的优势微生物相,形成专属性能好的生物氧化床,在长周期运行中辅之以高效气体滤床反冲洗专有技术维持生物相的活性,从而形成一个效率高、稳定性能好的生物滤池。
其特点可归纳为:(1)高品质填料生物床采用轻质多孔生物滤料,具有较大的比表面积和总孔容积,抗机械磨损强度高,表面粗糙,化学稳定性强。
图3-2是该填料表面的微孔照片。
普通生物滤料(如陶粒等)孔隙率不到50%,比表面积为1.5~2.0×104cm 2/g ,堆积密度一般在9500~1100kg/m 3,空隙率相对较小,而填料比重较大,不利于反冲洗。
本技术采用独特的高空腔率(孔隙率≥58%)和高比表面积(3.5~7.8×104cm 2/g )相匹配的填料,构成了一个有利于生物 图3-2 填料表面的微孔照片(×15)图 3-1 内循环曝气生物滤池相形成的滤床,它的堆积密度仅为650~850kg/m3。
与普通填料相比,空隙率提高了15%,比重下降了20%,大幅度提升了填料床的性能。
普通BAF填料与新型内循环BAF填料的比较见表3-1。
表3-1 内循环BAF生物填料的优势普通BAF填料新型内循环BAF填料粒径范围/ mm 3~5 8~10筒压强度/ MPa 2 2堆密度/ t/m30.9~1.1 0.65~0.85孔隙率/ % 45~50 58~65比表面/ cm2/g 1.5~2.0×104 5.5~7.8×104盐酸可溶性≤2%≤2%(2)新型曝气技术采用独有的隔离式曝气技术,给反应器充氧的同时,将污水沿曝气器管道提升,再经过反应器生物床,在填料区形成循环水流。
该生物反应器实现了曝气与生化的分离,通过曝气产生的大循环水流,其循环量可达到20~30m3.m-2.hr-1以上,其生物膜边界层厚度仅为普通BAF的1/5,大幅度提高了生物膜相与水相间的传质速度,同时防止了直接对填料层曝气形成的沟流所导致的气水短路现象出现。
不同曝气方式间的对比见图3-3。
图3-3 不同曝气方式的对比图隔离式曝气技术的特点归纳起来有:①避免了传统曝气方式对滤料的冲刷,能够特别有效地防止硫细菌、硝化菌等世代周期长的微生物的流失,保持系统的净化能力。
防止填料区的曝气沟流等情况出现,提高了填料利用率。
②由于填料床内水体呈内循环模式,每小时可以循环10-20次,实际滤速为普通滤池的30倍,增加了滤料内水流速度,增强了污水与生物体之间介质的交换,提高了反应器的处理效能。
③由于反应器水体形成循环,具有完全混合式反应器的特点,进入反应器的污水水质得到稀释,因此提高了反应器耐有毒物质的能力和抗冲击能力,使用范围更广泛,运行更稳定。
(3)独特的反冲洗方式内循环BAF工艺的反冲洗技术是一种专属反冲洗技术,该反冲洗技术对现有的滤床反冲洗技术方式进行了彻底的变革。
其原理为使用较大强度的反冲气流冲击生物滤床,使池内水体以较大的速度向上膨胀,使填料层处于微变速膨胀状态,从而提高了滤料层扰动强度和系统应力中的附加切应力。
生物膜及杂质在强烈的剪切、碰撞作用下快速脱落,从而提高了系统的反冲洗效果,避免了滤料的粘结堵塞,保持了反应器的活性,达到稳定处理的目的。
图3-4 新型的反冲洗技术效果图(4)完善的监测控制系统反冲洗是保障系统正常运行的关键,对出水水质、运行周期、运行状况的影响很大。
由于相关工业技术的发展,一些先进的自动化设备如液位传感器、在线溶解氧仪、定时器、变频器和微处理器等的出现,使系统操作及管理更为简单。
整个反冲洗过程可由程序控制(PLC控制),自动按次序控制管道上阀门的开闭,完成反冲洗工作。
(5)灵活的工艺组合针对不同的污水处理项目以及现场的具体情况,内循环BAF工艺可因地制宜对主要设备进行设计建设,组配完整的配电、控制系统。
根据进出水水质的状况及要求,设计不同的工艺流程。
对高浓度污水、一般的污水处理达标排放、深度处理回用等有各自针对性的工艺流程,高效率地发挥内循环BAF工艺的优势,以达到相应的处理效果和目的。
四、内循环BAF的技术特点(1)增加了生物膜中微生物的多样性内循环BAF技术依赖固定床培育微生物,微生物附着于填料床层形成生物膜,生物数量大,种类多,特别适合一些世代周期长的微生物的生长繁殖,如硫细菌、硝化菌等。
不同的污水水质,可以相应地培育所需的生物群体,获得高处理效率。
(2)内循环BAF技术耐冲击负荷、耐有毒物质能力强生物氧化床的生物膜厚度可以控制在160µm以内,基于反应器可观的比表面积,生物量可以培育至12~25kg/m3,反应器单位体积的生物量是传统活性污泥法的5~10倍,因而具有很高的处理能力,同时对水质、水量在较大范围内的波动变化有较强的适应性和较强的抗负荷冲击能力。