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12/12HCR-一種高效好氧生物處理技術(shù)摘要:HCR工藝具有所需空間少、占地省、設(shè)計集成合理、COD降解率高、空氣氧利用率高且操作便利安全等優(yōu)點(diǎn)。在紙漿和造紙工業(yè)廢水處理的工程實例中,其最大的容積負(fù)荷達(dá)到70kgCOD/(m3·d),反應(yīng)器單體最大容積為1200m3,日處理污水量近23000m3,COD的降解率達(dá)到80%,而剩余污泥的產(chǎn)率小于0.2kgSS/kgCOD。好氧生物處理工藝歷史悠久,自1914年第一座活性污泥法污水處理試驗廠運(yùn)行以來,已經(jīng)80多年了。近20年來,改進(jìn)曝氣技術(shù)和好氧生物固定技術(shù)以提高污水處理的效果,是好氧生物處理領(lǐng)域的主要研究內(nèi)容,HCR工藝就是這一特定時期的產(chǎn)物。1HCR工藝的主要特點(diǎn)HCR工藝(HighPerformanceCompactReactor)是德國克勞斯塔爾(Clausthal)工科大學(xué)物相傳遞研究所于80年代發(fā)明的。該工藝的問世是好氧生物處理技術(shù)的一個飛躍,它融合了當(dāng)今的高速射流曝氣、物相強(qiáng)化傳遞、紊流剪切等技術(shù),并具有深井曝氣和流化污泥床的特點(diǎn)。因此,其空氣氧的轉(zhuǎn)化率高,反應(yīng)器的容積負(fù)荷大,水力停留時間短,是當(dāng)前為西方國家所廣泛接受的一種高效好氧生物處理方法。至今,已經(jīng)在德國、瑞典、加拿大、意大利、法國、韓國等國家建成了數(shù)十個HCR系統(tǒng),并已投產(chǎn)運(yùn)行,污水處理效果普遍良好。HCR系統(tǒng)主要包括:集成反應(yīng)器、兩相噴頭、沉淀池以及配套的管路和水泵等(見圖1)。集成反應(yīng)器為圓形容器,其外筒兩端被封閉,連接著各種管道;內(nèi)筒兩端開口,兩相噴頭安裝在反應(yīng)器上部的正中央。循環(huán)水泵提升高壓水流經(jīng)噴頭射入反應(yīng)器,由于負(fù)壓作用同時吸入大量空氣。水流和氣流的共同作用又使噴頭下方形成高速紊流剪切區(qū),把吸入的氣體分散成細(xì)小的氣泡。富含溶解氧的混合污水經(jīng)導(dǎo)流筒達(dá)到反應(yīng)器底部后,又向上返流形成環(huán)流,再經(jīng)剪切向下射流,如此循環(huán)往復(fù)運(yùn)行。于是,污水被反復(fù)充氧,氣泡和微生物菌團(tuán)被不斷剪切細(xì)化,并形成致密細(xì)小的絮凝體。由該工藝的工作原理可知,HCR的主要特點(diǎn)是:(1)系統(tǒng)占地少,基建費(fèi)用低。HCR系統(tǒng)占地一般很少,其原因主要有三:一是系統(tǒng)設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)合理,減少了占地;二是反應(yīng)器高徑比大(為7∶1),部分被埋在地下,有效地利用了垂向空間,減少了平面上的占地;三是所需水力停留時間很短,容積負(fù)荷和污泥負(fù)荷都很高,減少了反應(yīng)器的體積。合理集成設(shè)計、少占地是減少基建投資的主要因素,反應(yīng)器和沉淀池的容積小,又節(jié)省土建投資或設(shè)備制造費(fèi)用。根據(jù)工程預(yù)算結(jié)果對比表明,采用HCR工藝處理同樣數(shù)量的污水,其基建費(fèi)用比活性污泥法工藝要減少30%以上。(2)空氣氧轉(zhuǎn)化利用率高,容積負(fù)荷和污泥負(fù)荷高。HCR工藝的曝氣方式采用射流擴(kuò)散式,并通過垂向循環(huán)混合,使溶解氧達(dá)到最大值,這一過程實際上吸取了深井曝氣依靠壓頭溶氧的優(yōu)點(diǎn)。高速噴射形成紊流水力剪切,使氣泡高度細(xì)化并均勻分散,決定了該方法對空氣氧的轉(zhuǎn)化利用率高。據(jù)試驗測定,其空氣氧的轉(zhuǎn)化利用率可高達(dá)50%,溶解氧含量易保持在5mg/L以上。足夠的溶解氧是保證好氧生物處理系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行的條件,這也是HCR工藝的優(yōu)勢所在。一般情況下,HCR系統(tǒng)的污泥濃度在10g/L左右,最高可超過20g/L。反應(yīng)器中生物量之大,決定了其負(fù)荷值必然高。試驗和已有工程的運(yùn)行結(jié)果顯示,HCR的容積負(fù)荷最大可達(dá)70kgBOD5/(m3·d),小試可達(dá)100kgBOD5/(m3·d);其污泥負(fù)荷值可以超過6kgBOD5/(kgSS·d)。(3)固液分離效果好,剩余污泥量較少。HCR工藝混合污水中的微生物菌團(tuán)顆粒小,其沉降性能好,這是其顯著特點(diǎn)之一,污泥在沉淀池中的停留時間一般只需要40min左右。該工藝每降解1kgBOD所產(chǎn)生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均減少40%左右,從而大大減少了污泥處理量。剩余污泥量較少的原因主要有兩個:其一,強(qiáng)烈曝氣使微生物代謝速度快,由此引起的生化反應(yīng)可能加大內(nèi)源消耗,剩余污泥量相對少;其二,由于反應(yīng)器中混合污水被高速循環(huán)液流剪切,微生物的團(tuán)粒被不斷分割細(xì)化,團(tuán)粒內(nèi)部的氣孔減少,使其密度相對增加,總的體積減少。(4)抗沖擊負(fù)荷的能力強(qiáng)。HCR為完全混合型運(yùn)行方式,原水先與回流污水合流,然后再進(jìn)入反應(yīng)器,并立即被快速循環(huán)混合。高濃度COD或有毒廢水沖擊系統(tǒng)時,它們在進(jìn)入反應(yīng)器之前實際上已經(jīng)被稀釋,進(jìn)入反應(yīng)器后又被迅速均勻混合,使沖擊液流的濃度大大降低,從而有效地提高了HCR系統(tǒng)抗沖擊負(fù)荷的能力。此外,強(qiáng)烈曝氣使微生物的新陳代謝加快后,也可能減少沖擊所造成的部分影響。工程實踐表明,HCR工藝對甲醛廢水、含酚廢水、糖醛廢水、樹脂酸廢水都能進(jìn)行有效處理;如已有工程實例的進(jìn)水COD濃度達(dá)到了20000mg/L;該工藝還有望提高污水脫氮的效果。(5)系統(tǒng)操作簡便靈活,處理效果有保障。HCR系統(tǒng)的反應(yīng)器循環(huán)水量、補(bǔ)充曝氣量、污泥回流量等都可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),便于選擇最佳的組合效果。正因為如此,采用HCR工藝容易保證較高的COD去除率。圖2顯示了HCR反應(yīng)器容積負(fù)荷與COD去除率的變化關(guān)系。可以看出,盡管其容積負(fù)荷變化較大,COD去除率均達(dá)到80%左右。從目前已經(jīng)運(yùn)行的數(shù)十個工程所反饋的信息表明,HCR系統(tǒng)啟動較快,操作管理比較方便,適應(yīng)的環(huán)境條件很寬松,運(yùn)行中很少出現(xiàn)故障,其推廣應(yīng)用正在受到越來越多的重視。2應(yīng)用實例及其效果已有HCR工程處理的廢水類型有:奶品加工廢水、酵母生產(chǎn)工藝廢水、造紙廠廢水、化工廢水、印刷業(yè)廢水、屠宰廢水、填埋場滲濾液及城市污水等。其中,尤以造紙廢水的處理工程最多,已分別在德國、挪威、中國、法國、加拿大等地建成投入運(yùn)行(表1)。表1HCR典型工程實例運(yùn)行參數(shù)參數(shù)處理量(m3/d)廢水COD濃度(mg/L)反應(yīng)器體積(m3)水力停留時間(h)所在國家酵母1681100025+104.99德國玻璃工藝24111000252.49德國橄欖業(yè)13840005x32.62意大利造紙工藝2500140002x2504.8挪威造紙工藝1400015002x3001.03加拿大造紙工藝1300017202x3000.90中國造紙工藝2200035002x11002.37挪威造紙工藝692613503001.14法國屠宰業(yè)1440017002x2501.2韓國造紙工藝2100030001200+8002.29挪威實例1拉維克市雀斯科夫銳茲公司(TreschowFritze,Larvik)的半化學(xué)紙漿廢液,其COD濃度高達(dá)20000mg/L,采用HCR工藝處理,其容積負(fù)荷達(dá)80kgCOD/(m3·d),COD的降解率達(dá)〖CM(22〗到了70%。廢水中含有過氧化漂白污水,但它對于水處理的效果沒有任何不良影響,其剩余污泥的產(chǎn)率約為0.2kgSS/kgCOD。實例2在威尼斯拉市的漢斯霍司公司(Hunsfos,Vennesla),亞硫酸鹽化學(xué)紙漿濃縮液(來自化學(xué)再生系統(tǒng))COD的變化范圍為5000~10000mg/L,污水中同時含有糖醛,因而對附近納污區(qū)的魚類構(gòu)成危害。用HCR工藝處理,容積負(fù)荷平均達(dá)60kgCOD/(m3·d),COD的降解率為80%,糖醛的去除率達(dá)100%,剩余污泥的產(chǎn)率僅為0.15kgSS/kgCOD。表2列出了某地城市污水采用兩種方法處理的主要效果參數(shù)??梢钥闯鯤CR工藝相對于傳統(tǒng)的活性污泥法工藝在充氧速率、容積負(fù)荷、污泥負(fù)荷、二沉池表面負(fù)荷、剩余污泥產(chǎn)率、水力停留時間等方面,都具有明顯的優(yōu)勢。表2HCR工藝處理某城市污水效果對比參數(shù)活性污泥法HCR工藝充氧速率(kg/(m3·h)<0.060.5-3.0能耗(kg/(kW·h))0.7-2.00.5-3.0容積負(fù)荷(kgBOD5/(m3·d))0.75-1.0<40污泥濃度(kg/m3·d)2.5-3.01-8污泥負(fù)荷(kgBOD5/(kgMLSS·d))0.3<15去除率(%)<9580~90停留時間(h)4~8<0.5耗能容積率(kW/m3)<0.051~2污泥指數(shù)(m3/kg)100~150<70二沉池表面負(fù)荷(m3/(m2·h))<1.52~8剩余污泥產(chǎn)率9kgMLSS/kgBOD51.0<0.63HCR工藝在中國的應(yīng)用前景分析根據(jù)HCR所具有的特點(diǎn),我們認(rèn)為該工藝在中國有以下幾方面的應(yīng)用前景:(1)普通工業(yè)廢水的處理。中國工業(yè)企業(yè)的廢水種類很多,變化也很復(fù)雜。特別是一些中小型企業(yè),因其廢水量不大,或因污染物濃度不太高,而且廢水中又不含明顯的有毒物(即普通工業(yè)廢水),故一直未進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理。根據(jù)當(dāng)前的環(huán)境保護(hù)要求,這類廢水也是非治不可的。然而,原來廠區(qū)規(guī)劃又大都沒有考慮廢水處理的場所。鑒于這些廢水的特點(diǎn)及處理場所不足等矛盾,選擇占地少、適應(yīng)性強(qiáng)的HCR工藝,有望解決這類廢水的處理。(2)特殊工業(yè)廢水的處理。有一些工業(yè)廢水含有某些毒性物質(zhì)或可能致毒的組份(稱特殊工業(yè)廢水),往往無法采用常規(guī)好氧或厭氧工藝進(jìn)行處理。如防腐產(chǎn)品工業(yè)和農(nóng)藥產(chǎn)品工業(yè)等產(chǎn)生的廢水中,多含有難降解的有機(jī)物,且對微生物具有致死的毒性。過去多采用焚燒方法或固化填埋方法進(jìn)行處理,但是成本很高,并可能產(chǎn)生二次污染。HCR工藝采用快速高效的氧傳遞轉(zhuǎn)輸方式,溶解氧多保持在5mg/L左右,反應(yīng)器中的微生物群落能快速適應(yīng)污染物種類和濃度的變化,這對于特殊工業(yè)廢水的處理十分有利。前面談到的甲醛廢水、苯酚廢水、苯甲醛廢水等,采用HCR工藝處理都獲得了很好的效果,且運(yùn)行狀況良好,就是較好的實例。(3)城市中水工程中應(yīng)用。城市中水工程所處理的原水具有水量少,變化幅度大,且COD濃度不太高等特點(diǎn);中水工程對出水的水質(zhì)要求也不太高(主要用作沖洗水或綠地用水)。要滿足這些條件,HCR工藝是最好的方法之一。首先,它可以根據(jù)不同水量水質(zhì)的變化來靈活地設(shè)計工藝系統(tǒng);其次,因HCR工藝采用封閉式結(jié)構(gòu),系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣用管道收集外排,這種設(shè)計有利于城市小區(qū)的環(huán)境保護(hù),工程附近的居民可以免遭惡臭之苦;再者,HCR系統(tǒng)充分利用了地上和地下空間,設(shè)計別致,造型美觀,容易和小區(qū)的景觀融合在一起。4幾點(diǎn)認(rèn)識(1)HCR工藝采用高效的空氣氧傳遞轉(zhuǎn)輸方法,合理利用了射流曝氣技術(shù),應(yīng)用了壓頭和快速強(qiáng)制溶氧的原理,并利用紊流剪切擴(kuò)散和均勻分布的作用,使空氣氧的傳遞轉(zhuǎn)輸率高達(dá)50%,是一種高效的好氧生物處理技術(shù)。(2)已經(jīng)運(yùn)行的HCR工程系統(tǒng)表明,該工藝適應(yīng)范圍廣,負(fù)荷率高,COD去除率高,運(yùn)行效果好。其占地面積少,綜合經(jīng)濟(jì)效益好,具有推廣應(yīng)用的價值。(3)中國工業(yè)污水的種類復(fù)雜多樣,城市中水工程正有待開發(fā),HCR工藝在中國大有發(fā)展前景。必須提醒注意的是,應(yīng)該以技術(shù)引進(jìn)為主,盡量采用國產(chǎn)的設(shè)備和附件,使之更加符合本國的國情,以獲得最佳的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。(4)HCR工藝存在的問題:一是能耗,當(dāng)污水COD去除率在80%及其以下時,所需能耗低且效益好;如果COD的去除率要求過高,其能耗就直線升高。因此,在實際工作中也不能盲目地選用HCR工藝。第二個問題是泡沫,HCR在處理某些廢水時,也和常規(guī)好氧工藝一樣會產(chǎn)生泡沫,設(shè)計時必須考慮這一因素。參考文獻(xiàn)1顧夏聲.廢水生物處理數(shù)學(xué)模式.清華大學(xué)出版社,19822秦麟源.廢水生物處理.同濟(jì)大學(xué)出版社,19893WachsmannU,NRaebigerandAVogelpohl.Effectofgeometryonhydrodynamicsandmasstransferinthecompactreactor.GerChemEng,1985,8.411~4184MKNYenkie,SUGeissenandAVogelpohl.Biokineticsofwastewatertreatmentinthehighperformancecompactreactor(HCR).TheChemicalEngineeringJournal,1992,(49).B1~B125SpreheM,ESGaddis,AVogilpohl.Onthemasstransferinanimpingingstreamreactor.ChemEngTechnol1998,21(1):19~216高廷耀主編.水污染控制工程(下冊).北京:高等教育出版社,19897EANaundorf,DSubramanian,NR*]bigerandAVogelpohl.Biologicaltreatmentofwastewaterinthecompactreactor.chemEngProcess,1985,19.229~2338VogelpohlA.DasHCRVerfahren,einHochleistungsverfahrenzuraerobenAbwasserreinigung.Bioengineering1988,3.141~1439VogelpohlA.TheHCRProcessforCompact,HighPerformanceWasteWaterTreatment.PollutionandwasteManagement,1991.140~14510UWachsmann,NR*]bigerandAVogelpohl.Thecompactreactor-anewlydevelopedlooprea

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