20世紀80年代以來(lái),低成本、高效率的高負荷厭氧廢水處理技術(shù)在世界各國造紙工業(yè)廢水處理中迅速發(fā)展。此技術(shù)的應用,必須以對廢水相關(guān)性質(zhì)了解為前提。目前中國對以萆類(lèi)為主要造紙原料的造紙廢水性質(zhì)缺乏研究和了解,成為此技術(shù)在中國推廣應用的主要障礙之一。本文對麥草半化學(xué)漿黑液、廢紙脫墨廢水和紙板廠(chǎng)綜合廢水進(jìn)行了厭氧可生化性研究。
1 廢水來(lái)源與實(shí)驗方法
1.1 廢水來(lái)源
試驗根據陜西省造紙所用紙漿的實(shí)際情況,取有代表性的麥草半化學(xué)漿黑液、廢紙脫墨廢水和紙板廠(chǎng)綜合廢水為研究對象。
1.1.1 麥草半化學(xué)漿黑液
陜西某造紙廠(chǎng)用堿法麥草漿生產(chǎn)沙管原紙。黑液來(lái)自粗漿洗滌,將粗漿放人洗滌池沖水洗滌3次,每次洗滌廢水經(jīng)過(guò)濾后排出,洗滌全過(guò)程8h。廢水取樣:每隔0.5 h取洗滌濾水水樣一次,混合后作為本試驗水樣。
1.1.2 廢紙脫墨廢水
西安某造紙廠(chǎng)以廢書(shū)本、文件、廢幣等為原料經(jīng)化學(xué)脫墨生產(chǎn)中檔衛生紙。該廠(chǎng)用圓網(wǎng)脫水機、漂洗機洗漿,水樣取自這兩處洗漿混合廢水。
1.1.3 紙板廠(chǎng)綜合廢水
陜西某造紙廠(chǎng)以70%麥草堿法半化學(xué)漿和回收30%廢紙箱、廢紙板生產(chǎn)瓦楞原紙。廢水水樣以該廠(chǎng)正常生產(chǎn)時(shí)總排放口排放的廢水作為本試驗水樣。
1.2 實(shí)驗方法
1.2.1 廢水性質(zhì)分析
COD,SS,色度,總凱氏氮(TKN),磷的測定方法見(jiàn)國標;堿度和揮發(fā)性脂肪酸(VFA)的測定見(jiàn)文獻;木質(zhì)素測定見(jiàn)文獻。
1.2.2 廢水厭氧生物可降解性測試
廢水的厭氧生物可降解性(BD)測試使用間歇厭氧發(fā)酵測定。
將被測廢水樣品稀釋到(以COD計)3-8g/L,置于0.5L的反應瓶中,根據廢水性質(zhì)按比例加入營(yíng)養,調節pH值到7.0。用實(shí)驗室UASB反應器處理造紙黑液時(shí)培養的顆粒污泥接種(接種量1.0-1.5g[VSS]/L),測得顆粒污泥m(VSS)/m(TSS)為83.63%。本試驗測試溫度為35±1℃,測試時(shí)間30d。每個(gè)樣品做兩個(gè)平行試驗,并用一個(gè)清水樣品作空白實(shí)驗。發(fā)酵前測反應瓶中廢水的COD,記作CODo。反應結束時(shí)測上清液COD,記作CODfilt,同時(shí)測VFA,換算為COD,記作CODVFA。廢水的可降解性:BD=[1-(CODfilt-CODVFA)/CO-D。]×100%。
1.2.3 廢水毒性測試和毒性性質(zhì)分析試驗
①毒性測定方法
廢水毒性以有毒廢水使甲烷菌產(chǎn)甲烷活性下降50%時(shí)的相應濃度表示。將清水試樣和不同稀釋度的有毒廢水試樣分別放人各反應瓶中,調節pH值,補加營(yíng)養,用淀粉廠(chǎng)廢水處理培養的顆粒污泥接種(接種量1.0-1.5G[VSS]/L),35℃下發(fā)酵至終點(diǎn);發(fā)酵過(guò)程中記錄反應瓶中累計產(chǎn)甲烷量,繪出累計產(chǎn)甲烷量(mL)-時(shí)間(h)曲線(xiàn),計算菌種在清水試樣和不同濃度廢水中的產(chǎn)甲烷活性(ACT)(mL[CH4]/(g[VSS]·h)),由此可繪出廢水濃度-產(chǎn)甲烷活性曲線(xiàn)。在此曲線(xiàn)上對應于清水試樣中50%產(chǎn)甲烷活性的濃度值,稱(chēng)為被測廢水的50%抑制濃度,記作50%IC。50%IC定量表示了廢水的毒性大小,此值越小,廢水毒性越大。
②毒性性質(zhì)分析試驗
在廢水毒性試驗終點(diǎn)除去反應瓶中上清液,以清水洗去毒性試驗中污泥上的殘余發(fā)酵液。然后向反應瓶中再投人清水試樣及營(yíng)養,同樣測其產(chǎn)甲烷活性,這稱(chēng)為“活性恢復試驗”,由此得出的污泥產(chǎn)甲烷活性稱(chēng)為“殘余活性”。根據殘余活性大小,廢水毒性分為代謝毒素、生理毒素和殺菌毒素。
2 試驗結果
2.1 廢水的一般特性
3種廢水的水質(zhì)組成如表1所示。
表1 3種廢水水質(zhì)特性 (見(jiàn)附件)
注:廢水的溫度為工廠(chǎng)現場(chǎng)測定值的平均數,木質(zhì)素以COD計。
2.2 3種廢水的污染負荷
廢水的污染負荷這里定義為每噸產(chǎn)品(漿或紙)生產(chǎn)排放廢水中COD和BOD的量。沒(méi)有考慮SS的污染負荷是因為各工廠(chǎng)因各種各樣因素的影響,SS排放濃度差別太大,其測定難以有代表性。3種廢水污染負荷查定結果如表2。有制漿造紙廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。
表2 3種廢水的污染負荷 (見(jiàn)附件)
注:除紙板廠(chǎng)污染負荷為紙外,其余均為漿;計算污染負荷時(shí)所用廢水水量是3個(gè)廠(chǎng)現場(chǎng)測定結果。
2.3 厭氧生化可降解性研究結果
厭氧生化可降解性的實(shí)驗結果如表3所示。
表3 3種廢水的生物可漿解性 (見(jiàn)附件)
2.4 廢水毒性結果
半化學(xué)漿黑液甲烷菌的產(chǎn)甲烷活性—黑液COD的質(zhì)量濃度曲線(xiàn)如圖1。 (見(jiàn)附件)
3種廢水毒性及其毒性性質(zhì)如表4所示。
表4 廢水毒性及性質(zhì)實(shí)驗結果 (見(jiàn)附件)
3 討論
3.1 麥草半化學(xué)漿黑液
3.1.1 黑液成分、可降解性和色度的關(guān)系
半化學(xué)漿蒸煮條件溫和,產(chǎn)生的黑液中易于溶出果膠、淀粉和半纖維素比例相對較高,木質(zhì)素比例相對較小。其中木質(zhì)素是帶有芳香結構的立體網(wǎng)狀聚合物,一般相對分子質(zhì)量大且結構牢固,難生物降解,但占木質(zhì)素總量約15%的相對分子質(zhì)量較小的木質(zhì)素部分仍可厭氧降解。
試驗結果:黑液的BD為70%,表明黑液適于厭氧生物處理。試驗同時(shí)表明,單獨采用厭氧處理,黑液COD不能達標排放,需有其它的輔助手段配合處理。
黑液外觀(guān)呈深醬油色,其色度是由木質(zhì)素引起的,木質(zhì)素的質(zhì)量分數(以COD計)約為39%。因用生物處理法不能除掉大分子木質(zhì)素,可預測經(jīng)厭氧生物處理后的黑液,色度不會(huì )明顯降低,必須采用其它輔助手段進(jìn)行脫色處理。
3.1.2黑液的毒性
由圖1知,半化學(xué)漿黑液50%IC(以COD計)為5.6g/L,而工廠(chǎng)實(shí)際排放的廢水濃度遠遠超過(guò)50%IC。在厭氧廢水 處理實(shí)踐中,50%IC是反應器合理的可接受的設計濃度。黑液50%IC的測試提示:黑液在低濃度下屬代謝抑制,在高濃度下屬生理抑制。黑液厭氧處理時(shí),應考慮必要的稀釋、回流或脫毒手段。代謝抑制可通過(guò)逐漸提高濃度的方法使菌種適應較高的濃度。Sierra等[4]發(fā)現菌種在麥草漿黑液經(jīng)80 d連續馴化培養,可在COD的質(zhì)量濃度為10.5g/L的黑液中正常生長(cháng),并使99%可降解的COD(CODBD)被除去。
3.1.3 黑液的一般特性
①pH值和緩沖能力
對厭氧生物過(guò)程,反應器內的pH值應保持在6.5-7.8范圍內。試驗過(guò)程發(fā)現,新鮮的黑液pH值在8.2-8.5之間,放置1 d后,其pH值降低至7.0-8.0之間,這是微生物活動(dòng)的自然酸化作用和空氣中CO2溶人的結果。在正常操作條件下,黑液pH在8.5以下可直接進(jìn)入高負荷厭氧反應器[5],不需調節pH值。微生物能迅速將黑液中的碳水化合物(半纖維素、果膠和淀粉的降解物)轉化為有機酸和CO2,pH值會(huì )在一定程度上自然下降,一般廢水厭氧處理時(shí),碳水化合物酸化過(guò)程很快,如果生成的有機酸不能及時(shí)為甲烷菌利用,會(huì )出現有機酸的積累,導致pH值下降,使反應器條件惡化。而黑液的堿度為133mmokl/L,它足以形成良好的緩沖體系,對厭氧處理器的穩定運行很有益。
②廢水的營(yíng)養
在廢水厭氧生物處理較合適的營(yíng)養比例為m(CODBD):m(N):m(P)=300-500:5:1。黑液的試驗結果為m(CODBD):m(N):m(P)=2500:63:1,黑液的磷含量較少,厭氧處理應酌量補加。
3.2 廢紙脫墨廢水
3.2.1 外觀(guān)和懸浮物
廢紙脫墨廢水色暗灰、渾濁,但色度只有500倍。渾濁主要來(lái)自SS,ρ(SS)約1100mg/L,占總COD的24%。在實(shí)驗室將廢水靜沉2.5 h,上清液中ρ(SS)由原來(lái)的1319mg/L降至19mg/L,除去98.6%。因此重力沉降除去廢水中SS是可行的預處理方法。來(lái)源:中國環(huán)保頻道
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