太阳能电池生产废水处理运行实践.doc
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1、太阳能电池生产废水处理运行实践太阳能作为可再生能源,具有清洁、取之不尽、用之不竭等特性,近年来逐渐得到推广使用。太阳能电池作为吸收和储存太阳能的重要材料,生产量也逐渐扩大。但是,太阳能电池片生产过程中会产生大量污染物。与其他行业废水相比,光伏生产废水主要由大量的酸性废液、碱性废液、高浓度含氟废液、高浓度含氮废液等无机污染物组成,同时废水中还含有难降解的聚乙二醇等有机污染物。其中,酸性废液中F-质量浓度高达10000 mg/L,废水综合TN通常也高达200600 mg/L。脱氮所需的碳源严重不足,且出水要求严格,废水处理难度较大。本工程以泰兴某光伏企业生产废水为研究对象,采用“三级混凝沉淀+水解
2、酸化+反硝化-硝化生化法”对其生产废水进行处理。通过实践运行,指出该废水处理工艺流程及运行过程中存在的问题,并提出针对性的解决方法。本研究旨在为同类太阳能电池生产废水处理工艺方案设计及运行提供借鉴。1 水质及水量1.1设计水量及水质泰兴某光电建设规模为年产2.1 GW N型单晶双面太阳能电池,废水主要来自生产工序硅片制绒及清洗、扩散制结、湿法刻蚀、离子注入、退火、PECVD制氧化铝和氮化硅膜、丝网印刷、烧结等过程中产生的污水。根据废水特性,车间将废水分为浓酸废水、浓碱废水、一般废水和生活污水4类,并通过车间内水泵输送至废水调节池。对20182020年期间污水处理厂进水水质水量进行监测,结果见表
3、1。由于太阳能电池生产具有间歇性,实际排放的废水水质水量波动较大,特别是浓酸废水pH、F-和TN等污染物浓度变化大,对污水处理系统造成一定冲击。1.2 设计出水指标本工程废水排放执行电池工业污染物排放标准(GB 304842013)中表2新建企业水污染物间接排放限值。最终废水排入工业园区污水处理厂进一步处理达标后排放。2 工程设计2.1 工艺流程该废水具有特征污染物浓度高(主要为F-和TN),水质水量波动大,污染物比例失调等典型工业污水特点。本工程采用分质收集、分级处理的原则,通过“三级混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化池”工艺进行处理,工艺流程如图1所示。对于浓酸废水中高浓度F-,一级混凝
4、沉淀主要通过与碱性废水混合后投加Ca(OH)2和CaCl2进行处理,Ca(OH)2主要用于中和废水酸度,同时Ca2+与F-形成CaF2沉淀,并同步投加PAC和PAM,加强絮体凝聚,提高沉淀效果。但是CaF2在18 时溶解度为0.001 6 g(以100 g水计),即水中仍存在7.9 mg/L F-无法去除。当水中存在盐类时,CaF2溶解度会进一步增大,仅采用钙盐处理,难以使F-达标。二级混凝反应池主要投加Al2(SO4)3、PAC、PAM,并通过NaOH和HCl调节反应pH。Al2(SO4)3水解后形成Al(OH)3絮体,通过吸附、网捕等作用进一步去除废水中F-。三级混凝反应主要投加Na2CO
5、3、PAC、PAM,PAC可进一步去除废水中F-,同时Na2CO3去除过量的Ca2+,防止造成生化池曝气盘结垢、污泥钙化等不利影响。针对光伏废水中难降解的聚乙二醇等污染物,水解酸化可以有效提高废水可生化性,为后续反硝化提供碳源,同时,生活污水进入水解酸化池后段,与生产废水混合,均匀水质。针对高浓度TN,通过外加碳源,提高反硝化的停留时间,可有效去除废水中高浓度硝酸盐。同时,硝化工艺将氨氮转为硝态氮并回流至反硝化阶段,进一步去除废水中的COD,确保出水达标。2.2 主要设计参数物化处理:一级混凝反应池设计混合时间112 s,絮凝时间17.15 min。一级沉淀池直径11.8 m,表面负荷0.48
6、 m3/(m2d)。二级混凝反应池絮凝反应时间为10.7 min。二级沉淀池直径14.6 m,表面负荷1.0 m3/(m2d)。三级混凝反应池絮凝反应时间为31 min。三级沉淀池直径14.6 m,表面负荷1.0 m3/(m2d)。生化处理:水解酸化池设计水力停留时间7.5 h,设计污泥质量浓度3 000 mg/L。反硝化池设计水力停留时间56.06 h,设计单位VSS的反硝化负荷0.12 kg/(kgd)(以NOx-N计),硝化池设计水力停留时间19.23 h,有效水深5.0 m,设计单位MLSS的硝化负荷0.021 kg/(kgd)(以NOx-N计),污泥质量浓度3 000 mg/L,ML
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