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抗生素企業廢水處理改造工程的研究分析

2011-08-02 09:17 分類:行業論文 來源:中小企業管理與科技

          摘要:本項目通過對公司環保站廢水處理系統設施的改造,由原來的UBF反應池改造為現行高效的IC反應器,不但提高了廢水系統處理能力,出水指標大幅改善,同時節約了大量稀釋用水,符合國家“節流減污”的環保政策。

關鍵詞:抗生素廢水IC反應器改造

0引言

抗生素廢水是一類含高硫酸鹽、多種抑制物,碳氮比低的難降解有毒高濃度有機廢水,主要來源是原料提煉后的發酵廢液,還有蒸餾回收溶劑后的殘留液、離子交換吸附后的廢液以及染菌倒灌的廢液等。廢水中含有高濃度有機物和懸浮固體,但COD(化學需氧量)很高,排入江河后將嚴重耗氧,破壞天然水質的自凈能力,引起水質變黑、水體富營養化,傳播病菌,釀成公害。國內300多家企業生產占世界產量20%-30%的70多個品種的抗生素,廢水排放量大且目前大多直接排放,水體污染嚴重。為了加強對廢水的處理能力,減少污染物的排放,公司對廢水處理過程中的厭氧處理由UBF(厭氧復合床)工藝再造為IC(internalcirculation)反應器處理,不僅優化了廢水排放指標,而且創造較好的經濟效益。

1公司廢水來源與特點

本公司主要生產鹽酸林可霉素原料藥及其衍生產品,年產量2000多噸,工業生產產生廢水0.35萬m3/d,主要組成是發酵提取廢液和回收溶劑后的殘留液。其特點是廢水中含有高濃度的有機物(蛋白質和丁醇等)、懸浮固體和硫酸鹽等,其中COD可達1.87g/L,BOD5為1.25g/L,NH3-N為229.7mg/L,SS為0.51g/L,給廢水處理帶來很大困難,造成生產成本大幅上升。

2原工藝處理后排水狀況

原工藝采用UBF反應池對工業廢水進行厭氧處理,UBF反應池具有工藝結構緊湊、無機械攪拌裝置、處理效果好以及投資費用省等優點,但其對進水COD和SS有較高的要求,處理負荷較低,一般低于10kgCOD/(m3·d),以免由于產氣負荷率太高而增加紊流造成懸浮固體的流失。公司工業生產廢水首先經過自來水稀釋,然后經UBF工藝處理,其排放廢水指標達到:COD為786mg/L,BOD5為193mg/L,NH3-N為95.1mg/L,SS為389mg/L,經自來水4倍稀釋后,達到國家排放標準,年排放廢水524萬m3,排放COD1218.64t/a。這不但破壞天然水質的自凈能力,引起水質腐敗,釀成公害,而且大量清水稀釋增加公司生產成本,對水資源造成極大的浪費。 

       3工藝改造后的排水狀況

為了改善廢水處理效率,提高廢水處理能力,降低廢水排放量,公司擬對廢水處理過程的厭氧步驟改造為IC反應器處理工藝,共建成1500m3的IC反應器8臺。IC反應器是由荷蘭PaquesBV公司開發的一種用于廢水處理的內循環反應器,該設備由兩個上下重疊的UASB(升流式厭氧污泥床)反應器串聯組成的。下面的UASB反應器產生的沼氣作為提升的內動力,使升流管與回流管的混合液產生密度差,實現下部混合液的內循環,使廢水獲得強化預處理。上面的UASB反應器對廢水繼續進行后處理(或稱精處理),使出水達到預期的處理要求。

在處理中低濃度廢水時,反應器的進水容積負荷率可提高至20-24kgCOD/(m3·d);處理高濃度有機廢水時,進水容積負荷率可提高到35-50kgCOD/(m3·d)。IC反應器對進水COD和SS的要求范圍較寬,適合低濃度到高濃度廢水的處理,不需稀釋處理。這是對現代高效廢水反應器的一個突破,有著重大的理論意義和實用價值。

公司工業生產廢水經改造后的IC反應器處理后,其排放廢水指標達到:COD為361mg/L,BOD5為79.3mg/L,NH3-N為35.2mg/L,SS為126mg/L,分別比原工藝下降54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。經自來水2倍稀釋后,即可達到國家排放標準(GB21903-2008)《發酵類制藥工業水污染物排放標準》,年排放廢水279萬m3,排放COD500.73t/a,分別比原工藝縮減245萬m3/a和717.91t/a。

4改造項目投資和收益

該項目設計、實施共投資915萬元,計算期為15年,建設期1年,運行14年。處理噸廢水成本增加0.2元/m3,年處理廢水增加成本25.6萬元。本項目平均年總成本費用為432.8萬元。該項目建成運行后,年節約用水245萬m3,按2.3元/m3,減少水資源開支627.6萬元(包括節約水資源費和節約水附加費)。所得稅按25%計,運營期內年平均利潤總額為194.8萬元,年平均稅后利潤為146.1萬元。

5結論

采用IC反應器厭氧處理工藝代替UBF處理工藝,工藝簡單,對進水指標要求低,運行后使得出水指標大幅優化,其中COD、BOD5、NH3-N和SS分別由786mg/L、193mg/L、95.1mg/L和389mg/L降至361mg/L、79.3mg/L、35.2mg/L、126mg/L,分別降低54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。不僅改善了廢水處理效率和處理能力,年排放廢水量降低245萬m3/a,同時節約大量水資源,具有顯著的社會效益和經濟效益。目前,公司正在其它分廠進行該項目推廣改造。

參考文獻:

[1]苑寶玲,王洪杰.水處理新技術原理與應用.化學工業出版社.2006.4.

[2]史瑞明,王峰,楊玉萍.抗生素廢水處理現狀與研究進展[J].山東化工.2007.36(11):10-14.

[3]曾麗璇,張秋云,劉佩虹等.抗生素制藥廢水處理技術進展[J].安全與環境工程.2005.12(4):35-38.

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