陈 晨
(山西潞安化工集团煤基清洁能源有限责任公司,山西 长治 046200)
金属铝材料生产加工企业,是我国有色金属生产加工行业领域企业的重要组成部分,立足于金属铝材料生产加工企业组织生产经营活动的具体推进过程,选择并且运用适当技术做好针对生活污水以及生产污水的技术处理,以及回收利用环节,能助力金属铝材料生产加工企业的经营收益,长期化且稳定化地维持在较高水平[1-2]。
在本文所选的金属铝材料生产加工企业中,选择运用A2/O 技术工艺+深度处理技术工艺支持实现针对生活污水零排放控制技术目标,其具体推进执行的处理工艺技术流程为:生活污水→格栅技术组件→调节池技术设备→缺氧池技术设备→两段好氧池技术设备→沉淀池技术设备→中间水池技术设备→机械过滤器技术设备→活性炭过滤器技术设备→回用水池技术设备→处理后水资源的回收利用。上述技术系统对应的污水资源要素处理技术流程现阶段已经达到相对成熟的发展水平,在实际表现的耐受冲击负荷的能力较强,其实际使用过程不会引致出现污泥膨胀现象,其操作管理环节的推进过程较为方便,运行使用过程的经济费用支出水平相对较低,实际出水的质量表现状态相对稳定。上述技术系统的设计污水处理能力为7.50 m3/h,其设计方案中列示的出水水质状态控制指导标准参见表1。
表1 技术系统设计方案包含的水质状态控制指导标准分布
1)调节池技术设备:安装设置数量为1 座,结构形式为钢筋混凝土结构形式,设计尺寸技术参数(长×宽×高)为6.00 m×4.00 m×7.00 m,有效水深技术参数为2.50 m,有效容积为60.00 m3,HRT 为8.00 h。调节池技术设备内部安装设置有曝气搅拌技术装置,其运行过程中运用的空气,经由鼓风机提供。
2)缺氧池技术设备:安装设置数量为1 座,设计尺寸(长×宽×高)为3.00 m×3.00 m×3.70 m,有效水深技术参数为2.50 m,有效容积为22.50 m3,HRT 为3.00 h。缺氧池技术设备内部配置有生物半软性填料,其发挥的主要作用,在于显著增加附着性微生物的总体含量,且生物填料的规格技术参数项目为150.00 mm,填料层的高度为2.00 m。在缺氧技术环境影响支持条件下,借由利用栖生于填料物质之上的厌氧性细菌微生物和脱氮细菌微生物发挥针对各类有机化学物质的降解技术作用,实现脱氮技术目标。在缺氧池技术内部,借由利用包含在回流混合液体中的硝酸盐类物质,能够与包含在进水中的有机碳源物质相互完成反硝化反应技术过程,继而支持其中包含的NO2-离子和NO3-离子被还原处理成N2物质,继而支持实现脱氮技术作用效果,在有效剔除水中包含的有机物质成分条件下,实现针对氨氮值的程度显著的降解控制技术目标[3]。
3)接触氧化池技术设备:安装设置数量为2 座,单座设计尺寸(长×宽×高)为3.00 m×3.00 m×3.70 m,有效水深为2.50m,有效容积为22.50 m3,其HRT 为3.00 h。接触氧化池技术设备内部设置有立体弹性填料,规格为150.00 mm,填料层高度为2.00 m,比表面积为300.00 m2/m3,填充率为70.00%,成膜密度为70.00 kg/m3。立体弹性填料的挂膜过程推进速度较快,脱膜过程较为容易,生物膜生长更新过程表现状态良好,能够稳定且充分地耐受高负荷冲击技术作用过程。在经由已经完成充分充氧的污水之后,能够支持浸没全部填料,且基于适当速度水平具体流经填料,促进已经长满生物膜的填料表面位置与已经处在充氧状态的污水实现充分接触,支持确保水中包含的有机物质获取程度充分的吸附过程和降解过程,继而支持确保污水得到程度充分的净化处理。
4)沉淀池技术设备:安装设置数量为1 座,结构形式为竖流式结构形式和钢筋混凝土结构形式,单座设计尺寸(长×宽×高)为3.00 m×3.00 m×3.70 m,有效水深为2.50 m,有效容积为22.50 m3,HRT 为2.00 h。
5)污泥消化池技术设备:安装设置数量为1 座,设计尺寸(长×宽×高)为3.00 m×3.00 m×3.70 m,有效水深为2.50 m,有效容积为22.50 m3,停留时间为28.00 d。剩余污泥物质从沉淀池技术设备间歇借由气提排泥技术装置排入污泥消化池技术设备内部,继而推进开展厌氧消化技术处理环节,同时选择运用间隙好氧混合的技术处理方法,在推进开展消化技术处理环节条件下,支持确保实际产生的剩余污泥物质数量能够减少约70.00%以上。污泥池上清液物质形态夹带活化污泥物质形态回流到缺氧池技术设备内部,剩余污泥物质形态应当得到定期清理处置。生化污泥产泥率为0.10 kg 干污泥/kgBOD5。
6)回用水池技术设备:安装设置数量为1 座,设计尺寸(长×宽×高)为2.00 m×3.00 m×3.70 m,有效容积为15.00 m3。回用水池技术设备在具体使用过程中,能发挥针对回用水物质的储存技术作用和调节技术作用[4]。
7)机械过滤器技术设备和活性炭过滤器技术设备。
表2 生活污水工程处理技术效果分布
所选企业循环水技术系统实际具备的供水技术能力为2 000.00 m3/h,其排污量技术参数项目为10.00 m3/h,循环水技术系统的排污水物质的设计进水水质状态和出水水质状态参见表3 所示。具体推进的工艺技术流程为:生产废水→格栅技术组件→调节池技术设备→混合器技术设备→絮凝反应槽技术设备→气浮技术设备→中间水池技术设备→多介质过滤器技术设备→活性炭过滤器技术设备→反渗透装置技术设备→回用水池技术设备→回用于循环水技术系统[5]。生活污水工程处理技术效果分布见表4。
表3 循环排污水处理回用技术系统的水质设计指导标准
表4 生活污水工程处理技术效果分布
有色金属材料生产加工企业生产环节中产生的废水种类多样、物质组成较为复杂、处理过程技术难度较大,以及处理技术效果获取状态受实际生产运行过程影响作用幅度较大,客观上应当持续强化针对此类废水物资要素处理技术工艺的研究工作力度和改良调整工作力度,继而逐步支持实现针对生产废水物资要素的处理达标技术目标和回用质量控制标准,最终支持实现有色金属材料生产加工企业经营运作发展过程废水物资要素零排放的控制干目标。对于生活污水物资而言,应当在选择运用生化处理技术形态并且推进完成深度处理技术,将处理后的水资源应用于冲厕、绿化、洗车以及打扫等杂用水环节。当前针对生活污水物资要素的处理回用技术形态,现阶段已经基本上进入成熟发展阶段,其在现代有色金属材料生产加工企业组织生产活动区域,以及生活活动区域中的引入运用,能支持获取到优质且良好的环境性效益和社会性效益。有色金属材料生产企业循环水技术系统排污水在水质表现层面具备稳定性,客观上支持该项工程中引入运用的排污水处理回用技术措施具备推广运用可行性,且还要借由研究开发形成新型的循环水技术系统排污水处理工艺流程,切实改善提升污水的总体性回收利用率,控制降低设备技术系统运行使用过程中的总体性经济成本,控制缩减污水物资要素的实际化对外排放数量,实现对水资源的有效充分节约利用,提升相关技术工作开展过程中的总体性环境性效益、社会性效益以及经济性效益。