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常州高鹽一體化廢水解決方案可以定制

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處理量 3000m3/h 加工定制
主體材質(zhì) 玻璃鋼 品牌 天環(huán)凈化
常州高鹽一體化廢水解決方案可以定制鋼鐵工業(yè)作為高耗水、高污染的資源型產(chǎn)業(yè),其耗水量已占全國(guó)工業(yè)總耗水量的14%,將其進(jìn)行深度處理回用于生產(chǎn)和生活,減少噸鋼耗新水量,已在冶金行業(yè)大力推行。鋼鐵工業(yè)廢水水質(zhì)成分復(fù)雜,各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)較大,尤其Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、SO42-、F-及SiO2等含量均較高,若不對(duì)高價(jià)金屬離子進(jìn)行預(yù)脫出,RO膜將會(huì)面臨嚴(yán)重的無機(jī)污染。

常州高鹽一體化廢水解決方案可以定制

1、RO膜分離技術(shù)

RO膜分離技術(shù)是以膜兩側(cè)靜壓差為推動(dòng)力,以水分子為代表的小分子溶劑在克服滲透壓的情況下通過RO膜從而實(shí)現(xiàn)與雜質(zhì)分離的膜過程。操作壓力一般在1.5~10.5MPa,可截留1~10A的小分子雜質(zhì)。在水處理中,RO作為關(guān)鍵性設(shè)備,可以去除水中97%以上溶解性無機(jī)物、99%相對(duì)分子量300及以上的有機(jī)物、99%以上包括細(xì)菌在內(nèi)的各種微粒及95%SiO2。

然而,在實(shí)際應(yīng)用中過高的運(yùn)行成本制約了RO膜分離技術(shù)的廣泛推廣。一方面是由于RO系統(tǒng)操作壓力高、能耗大,更重要的是伴隨整個(gè)運(yùn)行過程的膜污染不僅導(dǎo)致操作壓力進(jìn)一步加大、脫鹽率下降,甚至需要頻繁更換價(jià)格昂貴的RO膜元件。RO系統(tǒng)在高壓下運(yùn)行時(shí),進(jìn)水中的懸浮物(SS)易堆積在RO膜表面形成濾餅層,溶解性有機(jī)物則可能吸附于膜面形成凝膠層,微生物或者其它膠體類物質(zhì)等會(huì)依附于膜面,因水分子不斷透過導(dǎo)致濃水中的無機(jī)離子濃度過高則將在膜表面沉淀析出,從而產(chǎn)生一系列有機(jī)污染、微生物污染和無機(jī)污染。以水回收率50%~75%為例,其RO濃水中鹽離子含量約為進(jìn)水的2~4倍,膜表面產(chǎn)生的凝膠層或?yàn)V餅層還會(huì)大大降低Ca2+、Mg2+等難溶無機(jī)離子的溶度積??梢姡瑢?duì)于污廢水深度處理而言,RO系統(tǒng)將面臨多種污染的交互作用,運(yùn)行和管理難度進(jìn)一步加大。

為了充分發(fā)揮RO可以脫出原水中絕大部分一價(jià)鹽離子和小分子有機(jī)物的技術(shù)優(yōu)勢(shì),進(jìn)水必須經(jīng)過嚴(yán)格的預(yù)處理。在工程中,一般控制RO進(jìn)水的濁度<1NTU、污泥污染指數(shù)(SDI)<5。SDI是用來衡量水中膠體、淤泥、鐵錳氧化物和腐殖質(zhì)等含量。通常認(rèn)為SDI<3為極微量污染,SDI>5為中等污染。此外,在運(yùn)行中還要通過調(diào)節(jié)進(jìn)水pH或投加阻垢劑等方法以防止膜表面產(chǎn)生結(jié)垢污染。

2、RO膜分離技術(shù)在污廢水處理中的應(yīng)用

2.1 高礦化度廢水處理中的應(yīng)用

2.1.1 礦進(jìn)水處理

以礦井水為代表的高礦化度廢水,其特點(diǎn)是礦化度高,尤其井下涌水,平均礦化度在1000mg/L以上,含有大量的Ca2+、Mg2+、K+、Na+、Cl-、SO42-、HCO3-等離子,SS中有機(jī)成分少,COD低于1.5mg/L。對(duì)于水資源嚴(yán)重缺乏的礦區(qū),利用RO技術(shù)深度處理作為生產(chǎn)和生活用水已被廣泛推廣。

陳威等通過向礦井水中加藥絮凝、沉淀和快速過濾作為預(yù)處理,去除水中絕大多數(shù)的SS,確保了RO進(jìn)水濁度<1NTU。出水進(jìn)一步經(jīng)過RO處理,水中濁度去除率接近,脫鹽率達(dá)到96%,產(chǎn)水達(dá)到了飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),處理成本約5.17元/m3。

考慮到高礦化度礦井水中鐵、錳含量較高,且高濃度的Ca2+、SO42-離子可能在RO膜表面形成難以清除的CaSO4垢污染,王旭輝等通過曝氣,將水中的Fe2+氧化成Fe3+;通過向曝氣池中添加石灰乳調(diào)節(jié)水體pH,使Ca2+和Fe3+生成CaCO3和Fe(OH)3沉淀,再利用加入的PAM助凝劑和PAC絮凝劑使CaCO3和Fe(OH)3形成較大的絮體,于澄清池中去除;再通過錳砂濾池進(jìn)一步將出水中的Mn2+降低到0.04mg/L。超濾(UF)對(duì)大分子有機(jī)物、病原體及懸浮物具有較強(qiáng)的截留作用,通常處理出水的SS

崔玉川等對(duì)高礦化度礦進(jìn)水經(jīng)RO技術(shù)處理用于生活飲用水的工程案例進(jìn)行整理:當(dāng)原水中SS<50mg/L,可采用微絮凝直接過濾作為RO的預(yù)處理;當(dāng)SS>50mg/L,采用絮凝、沉淀、過濾作為RO的預(yù)處理;當(dāng)Fe>0.3mg/L,需考慮采用錳砂濾池進(jìn)行除鐵、過濾;當(dāng)有機(jī)物含量較高時(shí),需采用氯氧化、混凝、沉淀、過濾、活性炭吸附技術(shù)做預(yù)處理;當(dāng)碳酸鹽硬度較高時(shí),為防止在RO膜表面產(chǎn)生CaCO3沉淀污染,預(yù)處理工藝中需增加離子交換和脫CO2技術(shù)。對(duì)于其它難溶鹽,可在RO進(jìn)水前添加阻垢劑處理;當(dāng)硅酸鹽含量較高時(shí),可在絮凝階段投加石灰乳或MgO。

2.1.2 冶金行業(yè)廢水處理

鋼鐵工業(yè)作為高耗水、高污染的資源型產(chǎn)業(yè),其耗水量已占全國(guó)工業(yè)總耗水量的14%,將其進(jìn)行深度處理回用于生產(chǎn)和生活,減少噸鋼耗新水量,已在冶金行業(yè)大力推行。鋼鐵工業(yè)廢水水質(zhì)成分復(fù)雜,各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)較大,尤其Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、SO42-、F-及SiO2等含量均較高,若不對(duì)高價(jià)金屬離子進(jìn)行預(yù)脫出,RO膜將會(huì)面臨嚴(yán)重的無機(jī)污染。

方忠海針對(duì)經(jīng)過二級(jí)生化處理后的太鋼廢水,首先利用曝氣池曝氣氧化,使Fe2+氧化為Fe3+,同時(shí)投加NaClO提高對(duì)水體中Fe2+的氧化能力及殺菌效果;出水加石灰乳調(diào)節(jié)pH、加PAM和PAC進(jìn)行絮凝,再經(jīng)沉淀、快速過濾及活性炭吸附,進(jìn)一步去除水中的有機(jī)物、余氯、重金屬離子等。出水經(jīng)UF處理后,加還原劑、阻垢劑及酸后進(jìn)入RO系統(tǒng)。其中,添加NaSO3還原劑的目的是防止水中余氯氧化芳香聚酰胺材質(zhì)的RO膜。最終,一級(jí)RO主要去除水中大部分的溶解鹽類、膠體、有機(jī)物等,產(chǎn)水一部分用作鋼廠工藝用水,另一部分加堿后經(jīng)二級(jí)反滲透、離子交換系統(tǒng)處理,用于高壓鍋爐補(bǔ)給水。

陳小青等在預(yù)處理澄清池中聯(lián)合投加了粉末活性炭和石灰乳,以降低冶金工業(yè)廢水中60%~70%有機(jī)物和油類及部分Ca2+、Ba2+等高價(jià)離子,水中的SS和膠體物質(zhì)去除近90%??捎行ьA(yù)防水中高濃度的SO42-、F(含量分別為-402mg/L和3.96mg/L)在RO膜表面形成CaSO4、BaSO4和CaF2沉淀污染。值得注意的是,活性炭雖然對(duì)有機(jī)物和SS吸附效果較好,但屬于非選擇性吸附,在富含SS的污廢水前期預(yù)處理中使用,其高用量以及高價(jià)格勢(shì)必增大水處理成本。因此,一般只限用于工程應(yīng)急使用。

2.2 難降解有機(jī)污廢水處理中的應(yīng)用

2.2.1 印染廢水和石化廢水處理

印染廢水除含有大量染料、漿料外,還有無機(jī)鹽、酸堿等成分。其色度高達(dá)4000倍,具有水量大、有機(jī)污染物含量高、水質(zhì)變化大、可生化性差等特點(diǎn)。

齊魯青等采用O3-曝氣生物濾池做預(yù)處理,與UF+RO雙膜系統(tǒng)組合深度處理印染紡織廢水。在處理過程中,首先利用O3初步降解廢水中的難降解有機(jī)物以提高其可生化性,再利用生物濾池進(jìn)行生物降解和過濾,使水中的COD降低到27.4mg/L、SS<5mg/L;出水通過多介質(zhì)過濾器過濾,其中裝填石英砂和錳砂組合濾料,可進(jìn)一步吸附濾除水中的SS、膠體細(xì)菌、病毒等雜質(zhì);再經(jīng)UF處理使RO進(jìn)水穩(wěn)定在濁度<0.4NTU、SDI在0.4~1.5之間。為了避免在膜表面產(chǎn)生微生物污染,系統(tǒng)在UF進(jìn)水前加入NaClO消毒劑。UF出水高壓泵入保安過濾器,出水加阻垢劑和NaSO3還原劑進(jìn)入RO。經(jīng)過該工藝處理,最終產(chǎn)水pH為7.4~7.9、電導(dǎo)率50~200μS/cm、總硬度為2~10mg/L、總堿度25~60mg/L,達(dá)到了生產(chǎn)回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

石化污水具有水量和水質(zhì)波動(dòng)大、污染物成分復(fù)雜的特點(diǎn),其中生產(chǎn)中帶入的油含量可達(dá)30g/L、硫化物接近50mg/L,COD約為1g/L,各種鹽的質(zhì)量濃度接近12g/L,還含有揮發(fā)酚等有毒有害物。

污廢水中的各種形態(tài)油一般采用重力隔油池回收和氣浮脫出處理,可使出水中油質(zhì)量濃度降至30mg/L以下。王曉陽首先利用隔油池去除石化污水中的大部分可浮油;再調(diào)節(jié)污水pH8~8.5,投加催化劑、曝氣氧化水中硫化物,使出水中硫化物濃度控制在5mg/L以下;氣浮去除污水中的懸浮物和乳化態(tài)油;然后在先缺氧后好氧環(huán)境下,利用微生物將水中的有機(jī)物和氨氮降解為CO2、水和N(即2A/O兩段生物處理工藝);再經(jīng)快速過濾、UF和活性炭吸附進(jìn)一步脫出水中的SS和有機(jī)物后,進(jìn)入RO系統(tǒng)。最終處理產(chǎn)水中的鹽濃度降至500mg/L,作為生產(chǎn)補(bǔ)充水使用。

膜生物反應(yīng)器(MBR)工藝是是將膜過濾工藝與傳統(tǒng)活性污泥法進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,在活性污泥池中直接加入簾式微濾(MF)或UF膜組件代替二沉池進(jìn)行泥水分離,在有效截留廢水中SS的同時(shí),可高效降解有機(jī)物,獲得穩(wěn)定的產(chǎn)水水質(zhì)。具有污泥齡、污泥濃度等技術(shù)條件調(diào)控空間大,出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)高、設(shè)備占地面積小、易實(shí)現(xiàn)集成化等優(yōu)點(diǎn)。利用MBR代替生化處理、多介質(zhì)過濾和UF作為RO的預(yù)處理,可大大縮短RO水處理工藝流程。

常州高鹽一體化廢水解決方案可以定制


山東某大型紡織染整企業(yè)首先利用水解酸化池將印染廢水中的大分子有機(jī)物厭氧酸化分解成可生化性高的小分子有機(jī)物,再依靠重力自流進(jìn)入MBR生化池,經(jīng)過充分吸附、氧化和降解、濾過作用,將廢水中COD降至110mg/L以內(nèi)、SS幾乎不能有效檢出,基本滿足RO進(jìn)水水質(zhì)要求。工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模為10000m3/d,回用水的處理費(fèi)用預(yù)計(jì)為3.92元/m3。

由此可見,相較于UF+RO雙膜法,MBR+RO雙膜法因工藝流程縮短,不僅生產(chǎn)管理簡(jiǎn)化,而且水處理成本相對(duì)較低,更適用于難降解有機(jī)污廢水的深度處理。

當(dāng)前重質(zhì)油深度加工的處理依據(jù)包含延遲焦化工藝這一方法。其中這一工藝中包含的加工原料有減底渣油、催化油漿、罐區(qū)冷渣及瀝青渣等。但是,絕大部分硫富含在油渣中。因此不可否認(rèn),延遲焦化,成為煉油廠的主要污染源之一。其在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量廢水,繼而危害操作人員的身體健康,與此同時(shí)也會(huì)污染周邊環(huán)境。因而,為了使科學(xué)發(fā)展觀落到實(shí)處,必須對(duì)延遲焦化廢水進(jìn)行處理,采取科學(xué)合理的處理措施和技術(shù),從而使科學(xué)發(fā)展觀落到實(shí)處。

1、延遲焦化廢水的概述

1.1 延遲焦化廢水的來源

延遲焦化廢水的主要來源是,在煉焦和煤氣凈化過程中,及化工產(chǎn)品加工過程中,蒸氦程中產(chǎn)生的剩余氨水為主要來源。

1.2 延遲焦化廢水的特點(diǎn)

焦化廢水的成分復(fù)雜,而且極不穩(wěn)定,主要包括氮類物質(zhì)、酚類物質(zhì)以及油類物質(zhì)。當(dāng)然焦?fàn)t的溫度和配煤比等的變化,也會(huì)造成煤氣成分的變化。廢水量也會(huì)受到蒸氨塔操作的波動(dòng)等。對(duì)于脫硫和粗苯生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水是難以處理的。

1.3 延遲焦化廢水的危害

延遲焦化廢水中含有危害水體生物,以及危害人體的劇毒物質(zhì),甚至包括一些致癌物質(zhì)。這些物質(zhì)在很大程度上對(duì)工作人員和周邊居民的身體健康帶來了嚴(yán)重的危害。與此同時(shí),由于煉廠在生產(chǎn)過程中也會(huì)將大量廢棄物排入河流中,從而為生態(tài)環(huán)境帶來諸多負(fù)面影響。因而要對(duì)延遲焦化廢水進(jìn)行處理,繼而降低廢水對(duì)人類和生態(tài)環(huán)境的危害,從而使生態(tài)環(huán)境健康持續(xù)的發(fā)展。與此同時(shí),也有利于使科學(xué)發(fā)展觀落到實(shí)處,以人為本的理念深入人心。這是煉廠延遲焦化廢水處理的必然要求,也是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

2、國(guó)內(nèi)目前對(duì)煉廠延遲焦化廢水的處理方法

2.1 采用重力沉降分離法

部分煉廠通過接觸冷卻塔供應(yīng),繼而對(duì)廢水進(jìn)行處理。在對(duì)焦化廢水處理的過程中,采用去油水分離器,從而使廢水在沉降罐中進(jìn)行油水分離。繼而使?jié)补喑龅那兴灾迸欧绞剑M(jìn)入含油污水處理系統(tǒng)。但是這種方法也有一定的缺陷,包括吹氣冷凝過程中水中含有油氣、蠟油等物質(zhì)組份高,并且使得乳化嚴(yán)重,從而使簡(jiǎn)單重力沉降在較短時(shí)間內(nèi)難以進(jìn)行分離出來。

2. 2化學(xué)藥劑處理法

在對(duì)煉廠延遲焦化廢水過程中,采用了化學(xué)藥劑處理法。這種處理法的原理是通過選擇合適的破乳劑,充分?jǐn)嚢瑁瑩炱茽€溶膠的穩(wěn)定性體系,產(chǎn)生小旭體花,再投加絮凝劑,使小絮體凝聚成大礬花,從而再加入絮凝劑,目的是為了使小絮體凝聚成大礬花,從而實(shí)現(xiàn)沉降分離的目的。當(dāng)然為了提高絮凝沉降效果;通常會(huì)投入加助凝劑。雖然國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)在使用這種方法,但是這種對(duì)廢水的處理技術(shù)還不成熟。因而開發(fā)新型的,延長(zhǎng)廢水處理方法,是社會(huì)發(fā)展的迫在眉睫之勢(shì),也是煉廠延遲焦化廢水處理的必然要求。

3、煉廠延遲焦化廢水處理技術(shù)的策略

3.1 對(duì)含硫廢水的處理

鑒于目前采用的除油脫焦粉預(yù)處理方法普遍存在著工藝簡(jiǎn)單、處理不等問題,,如何改善廢水汽提裝置進(jìn)水水質(zhì)、穩(wěn)定裝置運(yùn)行一直是國(guó)內(nèi)外亟待解決的一大難題。對(duì)于煉廠延遲焦化廢水的處理,可以采用蒸汽汽提的方式,繼而除去廢水中所含的硫。當(dāng)然為了使這一技術(shù)更好地開展,可以采用水力旋液分離、浮油自動(dòng)收集排油組合裝置。也就是說這一裝置在離心力的作用下,從而使油、水、焦粉三者相互分離,當(dāng)然這種分離裝置可以使處理后的水能夠循環(huán)使用,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)水減污的目的,使科學(xué)發(fā)展觀落到實(shí)處,從而實(shí)現(xiàn)綜合利用可持續(xù)發(fā)展的目的。

3.2 在對(duì)煉廠延遲焦化廢水處理中可以采用排污膨脹器

對(duì)于煉廠延遲焦化廢水的處理,可以采用排污膨脹器,繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水的處理。延遲焦化裝置中生產(chǎn)的廢水,來自于這鍋爐和蒸汽發(fā)生器的排污擴(kuò)容,冷卻器的排水,這種排水方式屬于間接排水。這一技術(shù)的工作原理是將鍋爐排放的污水或壓力比排位膨脹器更高的排出的廢熱水,通過減壓擴(kuò)容,分離出二次蒸汽和廢熱水。


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