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工業(yè)復雜污水綜合處理技術

  面對日益嚴峻的水資源短缺問題,積極探索新途徑以獲取足夠的淡水資源,跨流域調水、海水淡化、污水回用和雨水蓄用是目前普遍受到重視的開源措施,它們在一定程度上都能緩解水資源供需矛盾,然而污水回用經常被作為首選方案,很重要的原因在于水源就近可得,水量穩(wěn)定,不會發(fā)生與鄰相爭,不受氣候的影響。因此進行污水回用的研究有著更重要的意義。

  一、污水處理技術研究

  普光天然氣凈化廠污水處理場于2009年11月28日正式投運,設計處理規(guī)模720m3/d,設有兩座3000m3污水調節(jié)罐(分別存儲檢修污水和初期雨水)、兩座2000m3污水調節(jié)罐兩座SBR反應池、兩座流砂過濾器。采用序批式活性污泥工藝處理污水,調節(jié)罐及SBR池排放污泥經污泥池集中收集后定期加藥處理外運,主要工藝流程見圖1。

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  1.1 復雜污水存儲技術

  針對生產裝置檢修污水排放集中、水量大的特點,開展復雜污水存儲技術研究。為解決上游復雜污水排放相對集中、水量大的難題,開展技術研究,使污水存儲能力得到進一步增強。

  主要工藝:在原有污水儲罐基礎上,并聯式增加兩個污水儲罐,新增兩臺污水循環(huán)泵,配套管線連接原有及新建儲罐,使各儲罐既能獨立使用,又能聯合使用。儲罐采用“涂層+陰極保護”聯合防腐,其中:防腐涂層,罐內采用玻璃鱗片長效防腐涂層;罐外防腐采用丙烯酸復合涂層;罐底邊緣板采用金屬面涂刷礦脂,邊緣板和基座間縫隙用特性膠泥填入。陰極保護采用犧牲陽極法,犧牲陽極采用鎂合金犧牲陽極。保護電流密度取5mA/m2,每個罐3支陽極一組,共8組,合計24支,見圖2。

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  主要特點:

  1)污水存儲選擇方式更加豐富,可以根據污水 >

  2)儲罐內底部都增加了空氣盤管,實現罐內曝氣,提升污水預處理能力;

  3)各儲罐之間增加連通管線,實現污水在儲罐之間靈活調整轉運;

  4)防腐涂層不易脫落,陰極保護投資少,維護費用低。

  1.2 污水預處理技術

  針對檢修污水水質復雜(含多種化學藥劑以及油類物質等)、指標(硫化物、COD、氨氮、懸浮物等含量)超標、超過現有SBR池工藝處理要求的特點,開展污水預處理技術研究。

  為減輕SBR池處理負擔,在SBR池前選用一座渦凹氣浮裝置,見圖3,可根據污水來水水質,對污水進行預處理,減小SBR池處理難度。

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  主要工藝:含油脂和懸浮物的污水進入混凝反應槽,通過加注混凝劑(PAC)后,采取“三級槽箱+兩級攪拌”模式,加大混流,增強油脂和懸浮物混凝效果;進入氣浮機后,采用“連續(xù)鼓泡+精確刮渣”方式,達到污水有效處理、懸浮物快速分離效果,工藝流程見圖4。

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  主要特點:

  1)PAC藥劑加注精確計量,可根據來水水質情況及時調整;

  2)連續(xù)曝氣除懸浮物效率高,通過底部回流管實現污水循環(huán)曝氣,增加停留時間,脫除率達到80%以上;

  3)刮渣排泥實現全自動化,通過鏈式傳送設備將浮渣推入螺旋輸送機,到達固液分離;

  4)投運方式靈活,可根據上游污水水質,選擇全部過濾、旁濾等方式,組織生產運行。

  1.3 污水回收利用技術

  污水經SBR池處理后,再經流砂過濾器等后續(xù)處理工藝,每天外排水量約720m3,外排水量大,未有效利用。針對上述特點,開展污水回收利用技術研究。

  根據目前工藝,污水處理合格后直接外排。結合工廠實際,回用水可用于循環(huán)冷卻水補水、雜用水(硫磺傳送帶及場地沖洗、綠化、廁所沖洗)??紤]管溝開挖難度、投資大小等因素,選擇回用水作為循環(huán)冷卻水補水。經過污水處理場后出水總磷、總鐵等含量偏高,因此,需經再次處理后,才能減低循環(huán)水水質指標。

  主要工藝:

  1)除磷工藝確定:污水除磷主要有生物除磷和化學除磷兩大類。生物除磷是利用好氧微生物,在污水中以磷作為營養(yǎng)物質,進行新陳代謝、生長繁殖,消化水中大量的磷并以聚磷酸鹽的形式貯藏在菌體內,從而形成高磷污泥,通過污泥系統(tǒng)排出,以達到除磷的目的。但在缺氧條件下菌體會重新將磷釋放在水中造成二次污染。

  化學除磷主要是通過化學沉析過程完成的。通過向污水中投加藥劑,與污水中溶解性的鹽類發(fā)生沉析反應和化學絮凝作用,反應生成顆粒狀、非溶解性的物質。

  由于生物除磷工藝目前還不能保證穩(wěn)定達到出水要求,針對凈化廠污水水質現狀和循環(huán)水含磷要求,選擇化學除磷方法。除磷工藝流程見圖5。主要特點:采用化學除磷方法,適用于處理量大,含磷量高的污水處理。

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  根據污水化驗結果pH值為6~7,除磷采用投加聚合氯化鋁(PAC),其主要反應如下:

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  2)除鐵除錳工藝:除鐵除錳常見工藝包括錳沸石法、高錳酸鉀氧化法、過濾法和曝氣直接氧化法。

  對比各類工藝方法,其中錳沸石法和高錳酸鉀氧化法工藝較復雜,過濾法需布水裝置和集水裝置,投資較大,而曝氣直接氧化法結構簡單、造價低、能耗小且能滿足循環(huán)水水質。

  確定采用曝氣氧化法除鐵除錳工藝,利用錳砂催化、吸附、過濾的除鐵除錳原理,曝氣裝置將空氣中的氧氣溶于水中,進而將水中Fe2+和Mn2+氧化成不溶于水的Fe3+和MnO2,再結合天然錳砂的催化、吸附、過濾將水中鐵錳離子去除。

  曝氣氧化法除鐵除錳工藝反應方程式如下:

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  3)回用水殺菌方案確定:污水處理場原監(jiān)護池出水細菌含量在10萬個/mL以上,殺菌效果的好壞直接影響回用水的水質,以及對裝置、設備和管道的結垢和腐蝕有很大的影響,需進行殺菌處理滿足循環(huán)水指標。根據污水處理場流程,分別從污水提升池和監(jiān)護池取樣選擇氧化性和非氧化性殺菌劑。

  1.4 泥水分離技術

  現有污水處理場兩座儲罐(有機污泥)、兩座SBR池的污泥(生化污泥),定期排入污泥收集池,再進行加藥處理后外運,每年需要大量專項資金用于污泥處置和外運。針對上述實際,開展泥水分離技術研究。

  主要工藝:混有絮凝劑的污泥進入臥式螺旋沉降離心機后,隨著離心機的高速運轉,污泥分布到外層,在螺桿推動下排出離心機,污泥中的水分布在內層,通過溢流堰流出離心機,實現了固-液分離。目前,通行的方法有離心式、壓濾式。泥水分離工藝見圖6。

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  主要特點:選用離心式設備,空間小,安裝調試簡單,適用于各種污泥脫水,可連續(xù)運行且不會引起堵塞,耗電低,藥劑投加量少。

  按照污泥效益計算:每年減少外運污泥約200t,外運污泥單價1000元/t,離心機耗電費3500元/a,藥劑費用4800元/a。每天約節(jié)約費用:200×1000-(3500+4800)=191700元。

  二、結論

  1)優(yōu)化污水存儲方案,提升存儲空間,解決了凈化廠檢修污水排放集中、排放量大的難題。

  2)針對凈化廠檢修污水水質復雜、指標超標等現狀,組合PAC藥劑加注+連續(xù)曝氣污水預處理工藝技術,最大程度上降低了SBR池處理負擔。

  3)針對達標水排放量大的問題,采用化學除磷工藝和曝氣氧化法除鐵除錳工藝,使外排水滿足循環(huán)冷卻水補水水質要求,實現了外排水的有效回收利用。

  4)開展泥水分離技術研究,實現了泥水高效分離,極大降低了污泥處置和運輸費用。( >

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