炼油废水由于污染物浓度高、成分复杂,并且经常含有有毒有害物质,可生化性差,成为难处理的工业废水之一。国内多数炼油厂采用隔油、气浮、生化为主的"老三套"处理工艺或衍生出的工艺来处理这类废水。
由于国内炼油企业主要为国企为主,历史均比较悠久,在废水处理方面,不论硬件还是软件,随着时代的发展,环保要求的提高,均存在一些瑕疵,比如抗冲击能力不足、预处理能力有限等。生物强化技术(bioaugmentation)是在现有的废水处理系统中加入具有特定降解能力的微生物菌种,从而增强废水处理系统的能力的技术。两者相结合,在不升级硬件的前提下,生物强化技术能够完美的应用到国内炼油企业的废水处理系统中。
1、炼油废水处理系统概况
山东某炼油企业污水处理系统,设计处理规模300m3/h,实际处理250m3/h,采用工艺:原水→格栅→调节池→隔油池→涡凹气浮→A/O→二沉池→BAF→达标排放。在2017年3月份,出现一次上游生产检修,排入一股非常规废水到污水处理厂,根据质检中心提供的数据,发现3月中旬气浮出水硫化物明显高于以往,高达到113.4mg/L,同时,隔油池出现油渣泄漏的现象,导致好氧池大量泡沫,污泥浓度升高等问题。造成该污水处理系统,二沉池氨氮数据直线上升,硝化系统趋于崩溃,二沉池出水浑浊,在原水COD基本稳定的情况下,出水COD升高。根据以往经验,一旦出现上游异常导致的污水处理系统异常时,采取的措施包括:
(1)查找根源,切断事故水。
(2)大量排泥,把受冲击的污泥排出系统,再接种类似行业活性污泥。
(3)调整营养比例,提高新的活性污泥繁殖速度。
以上措施通常需要1个月的时间才能完全恢复活性污泥系统。
该企业引入生物强化技术后,在A池进水口投加生物解毒剂(Micatrol简写MT),好氧池中投加硝化菌种(MicroPlex-N),除油菌(MicroPlex-Oil)和生物促生剂(BioEnergizer简写BE),目的在于快速恢复受冲击的活性污泥系统(包括硝化系统,以及降解有机物的碳化系统)。
在使用微生物菌剂期间,质检中心加强对气浮出水硫化物,以及相应的氨氮浓度,各工艺段的CODcr进行了分析,同时对生物相进行长期跟踪。其中,采用快速消解分光光度法分析CODcr,采用对氨基二甲基苯胺光度法分析硫化物浓度,采用纳氏试剂法分析氨氮浓度,采用钼酸铵分光光度法分析总磷浓度。
2、结果与讨论
2.1 硝化系统缺失原因
硝化细菌是一类好氧性细菌,包括亚硝酸菌和硝酸菌(Nitrosomonas尺寸0.5~1.5μm,Nitrobacter尺寸0.5~1.0μm),特征为自养微生物,世代时间长,细菌单体较小,容易受到毒性物质的抑制或毒害。据文献记载,当水中受到Cr、Cd、Cu、Zn、Pb、Ag、As等重金属污染过高时,硝化作用会受到抑制,其原因可能是重金属对硝化过程中的酶活性产生影响,从而影响硝化细菌的转录等正常的生理过程,导致硝化菌硝化效率下降甚至死亡。
从图1可以发现,3月初至5月初气浮出水硫化物浓度和二沉池出水氨氮浓度的趋势图中,当气浮出水硫化物浓度逐渐升高时,二沉池氨氮浓度也逐渐升高,说明硫化物会抑制或者毒害硝化细菌,影响硝化反应的进行。但在4月5,6号,气浮出水硫化物浓度也高达86.4mg/L,93.6mg/L,但硝化系统却没有受到影响,说明硫化物冲击硝化系统和冲击时间长短有关联。当硫化物持续冲击硝化系统超过3天时,且硫化物浓度超过40mg/L,硝化系统会受到硫化物的抑制或毒害。文献可知,当生化系统中硫化物浓度高于40mg/L时,硝化细菌就会受到抑制,且恢复较为困难,与该污水处理系统相吻合。综上,当硫化物浓度高于40mg/L时,且连续冲击,硝化细菌会被抑制死亡,当硫化物浓度偏高,持续时间较短,活性污泥系统中硝化细菌数量不会大量减少。
2.2 微生物制剂恢复硝化系统
随着环保要求的提高,一旦污水处理系统受到冲击,应该立即启动应急预案,常规的解决方案往往耗时较长,所以本次采用生物强化技术来快速恢复受硫化物冲击崩溃的硝化系统。根据1中提供的微生物制剂投加量,实现15d的投加。
图2是投加微生物制剂前后的氨氮数据,包括好氧池进水以及好氧池出水的氨氮数据。从图2中可以发现,该污水处理系统来水氨氮波动较大,容易造成氨氮负荷冲击,3月15号开始,二沉池出水氨氮逐渐升高,且持续时间较长。5天后,发现二沉池出水氨氮没有下降的趋势,于是在好氧池中开始投加硝化菌种、生物促生剂,同时在缺氧池投加生物解毒剂,目的在于:投加生物解毒剂,可以减轻毒性物质对活性污泥的毒害,特别是回流污泥,投加硝化菌种,是直接在活性污泥中接种高效的硝化细菌,它的特点是具有更强的降解氨氮的速率,让活性污泥中硝化细菌快速繁殖到一定数量级,快速恢复硝化系统,投加生物促生剂,能够加快硝化细菌的繁殖速率,并刺激受损的土著硝化细菌,从而高效快速的恢复污水处理系统。3月21号开始投加微生物制剂(MicroPlex-N,BE,MT),4天后,完全没有硝化反应的活性污泥系统中,氨氮快速有下降的趋势,7天后,二沉池出水氨氮直接恢复到5mg/L以下,整个恢复周期仅用了7d。
2.3 油类冲击COD变化情况
污水处理厂随着使用时间增加,一些硬件设施也逐渐出现不同程度的损失,本次采用生物强化快速恢复硝化系统时,发现生物相中能够观察到大量的黑色块状物质(见图3生物相),同时好氧池中的泡沫明显多于受冲击前。针对原水水质分析以及工艺流程图中各工艺段分析,发现气浮隔油池出现跑泥现象,从而大量的油类物质进入到好氧系统,石油类物质在不断曝气搅拌下,容易生产泡沫,这些泡沫容易造成活性污泥中氧的传质,进一步降低溶解氧,形成硝化细菌缺氧效率下降的结果。
在实际运行中,石油类物质容易与活性污泥形成油泥或浮泥,这些浮泥或油泥不容易通过排泥来减少,在不断曝气的情况下,容易形成微生物泡沫。此类泡沫粘性比较强,容易造成活性污泥流失,影响二沉池表观以及造成二沉出水悬浮物升高,出水浑浊(见图3SV30图片),直接的结果是造成二沉池出水过高,影响BAF处理效率。