某外企采用航天炉煤制氢工艺,在开启2台航天炉时,废水处理系统中硝化反应就开始停止并消失,在此背景下,使用普罗生物技术(上海)有限公司的硝化菌种、反硝化菌和生物解毒剂来启动生化系统,实现5天完成启动,达到排放标准的任务。
目前废水处理系统工艺为:
原水→平流沉淀池→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→排放/回用
目前情况运行80m3/h,进水氨氮110mg/L,出水氨氮70mg/L,每天以10mg/L的速度上涨,亟需解决硝化反应的问题,否则影响生产,预计可利用的时间仅有5天。
1、倍活?反硝化菌——来强化目前的缺氧系统,提高缺氧池的反硝化能力,实现总氮达标排放。
2、倍活?硝化菌种——快速建立硝化系统,提高好氧池的硝化能力,实现氨氮达标排放。
3、生物解毒剂——缓解氰化物对硝化菌种的抑制,提供硝化菌种营养物质,提高良好的新陈代谢环境。
1) 倍活?反硝化菌直接投加至缺氧池,投加至硝化液回流渠即可。
2) 倍活?硝化菌种直接投加至好氧池。根据溶解氧和COD的数据,每天更新好氧池的投加位置。
3) 生物菌酶MN直接投加在配水池,即外回流和调节池混合的配水池。
1) 倍活?反硝化菌每天投加1次,直接投加。
2) 倍活?硝化菌种每天投加一次,直接投加在好氧池。
3) 生物菌酶MN每天投加一次,直接投加在配水池。
经过5天的产品应用及现场技术服务,氨氮和总氮均能够到达预期的效果,绘图可知:
图2 使用普罗产品前后氨氮趋势图
在投加普罗产品前,二沉池出水氨氮已经超过厂控要求50mg/L,并有持续上升的迹象,5月23号开始投加普罗硝化菌种,第2天,二沉出水氨氮有下降趋势,第5天,二沉池氨氮仅为1.17mg/L,低于要求的1.5mg/L,并能够持续稳定在1.5mg/L。
更为可喜的时水量从80m3/h逐渐增加到150m3/h,整个系统良好运行。总氮最终能够稳定在28.5mg/L,远低于排放标准60mg/L。