污水深度处理技术研究 污水深度处理技术研究

污水深度处理技术研究

  • 期刊名字:环境工程
  • 文件大小:555kb
  • 论文作者:李振江,许凤柱,肖桂红
  • 作者单位:辽阳石化分公司
  • 更新时间:2020-09-25
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论文简介

环境工程32004年12月第22卷第6期污水深度处理技术研究李振江许凤柱肖桂红(辽阳石化分公司,辽宁辽阳11003)摘要通过对污水处理装置外排污水进行深度处理中试研究,在净化处理中采用沉淀 、过滤,同时投加混凝剂、助凝剂,并采用二氧化氯消毒,处理后的污水达到了所定指标要求,可作为工业用水。关键词深度处理沉淀消毒过滤1前言表1水质污染情况调查对比表辽阳石化分公司排放污水总量约4.7万ld,其电站段BD废水 320"水94"水中有4.2万t污水由动力厂3套污水处理装置处理后H7.87.547.447.83排人城市管网;另有5000 t清洁废水(BD废水)进入电导串/s.cm~598.0568.0510.01080动力厂94*污水处理装置,与该装置处理后的外排污独度/mg*L-I1.722.122.635.33水混合稀释后供辽化电厂冲灰用水。全固体/mg*L-1308.0 324.0275.0668.0此次拟对动力厂94*污水处理装置的污水进行溶解固体/mng.L-'288.0269.0255.0624.0深度处理研究并回用于工业水管网。游离CO2/mg*L-14.011.803.694.14294*污水处理装量排放污水水质调查全硅/mg*L- '12.26 11.098.059.6094"污水处理装置内又分为94"生化和国产活硅/mg*L-16.307.49320' 2个处理单元,分别处理辽化一期进口、国产装CODc/mg*L-'1.8453.452.446.9置工业污水,针对于此对94"生化、国产320* 2个处碱度/mg:L-'159.0 147.7148.9299.9理单元出水、清洁废水(DB废水)进行了调查,并与水总硬度/mg.L-1257.9217.9175.1220.4源地工业水(以290*水源装置电站工段为标准)标准钾/mg*L+3.412.92.722.47进行了比较,选择了有代表性的数据见表1。钠/mg*L-' .12.1622. 10从表1可以看出,清洁废水除COD明显高以外,钙/mg:L-'77.3163.9249.8163.80其它各项指标都符合电站新鲜水指标;国产320*外镁/mg:L-'15.5814.1512.2814.80排污水浊度、游度二氧化碳、钠、氯4项指标出现了轻氨根/mg:L-10.030.45.250.19铁/mg*L-'0.150.050.120.18度污染现象, ,氨根、COD。量污染较大,上升幅度为新铝/mg*L-' .0.06未检出鲜水的几十倍;94"生化系统水质污染最重,除pH、全硅、活性硅、总硬度、钾、钙、镁碳酸根外,其他指标均铜/mg*L-'0.020.010.0230.07氯/mg*L-119278 21.58 .30.64162.93受到不同程度污染。因此,在污水中试时选择了94 .硫酸根/mg*L-'67.10 63.1547.5895.16生化系统的外排污水。硝酸根/mg*L-111.27 7.2810.1477.513中试过程碳酸根/mg.L-未检出未检出 未检 出3.1实验方案的确定该中试装置的处理量为3.0 th,与工业化装置的重碳酸根/mg*L'193.8179.9181.5365.5细菌1个. mL-112.8012.0放大比例为1 :400(工业装置拟回收规模为铁细茵中国煤化工3.0万t/d)。同时考虑到为了降低水处理成本,尽量不硫还菌采用活性碳。中试工艺流程见图1。TYHCNMHG取样时间2001年201+ 2001年94"生化系统排放水(以下称A采样点)经泵提年.月.日11月3月21日升进入一体化沉淀池,在其中分别加入混凝剂(752)、环境工程2004年12月第22卷第6期滤器进行处理,纤维过滤器出水(以下称E采样点)乐一体化机院池一调节池1一生的建池一调节池2即为最终回用水。3.2实验装置调试及运行回用水←-纤维过滤暴← -消毒铺系统安装正常后,进行了最佳加药量考核以及生物滤池膜的培养驯化。另外, 每天进行一次排污,及图1中试工艺流程时排除沉积物。为保证生物滤池的效果,每天在调节助凝剂(2640),投药量分别为19.2~ 22.4 mg/L和池内加入微量氨水,纤维过滤器每天进行定时反洗。0.24 ~ 0.3 mg/L(小试后确定的最佳投药量),经搅拌实验结果器搅拌混合、沉淀后,出水(以下称B采样点)进人中4.1水质分析结果间调节水罐1,经泵提升进人生物滤池,生物滤池出在2002年3月11日之前出水水质不稳定、出水效水(以下称C采样点)再进人中间调节罐2,污水经自果不理想,在对装置运行方式和分析方法上采取了措流进人消毒罐,在其中加人氧化剂进行氧化消毒,消施后,从3月11日~3月21日期间出水效果稳定,各毒后的出水(以下称D采样点)经泵提升进人纤维过项指标达到了预定指标要求。各项分析结果见表2。表2水质分析结果时间/ CODc/mg*L*去除率油/mg*L去除率.独度1去除率磷酸盐/mg*L-' 去除率 氨氮/mg*L去除率月、日 进水出水%进水进水出水3.11 68.328.5 42.75 1.5210011.9 3.9971.41.580.7651.903.13 56.723.4 64.73 3.080.84 72.7312.7 1.2190.45,1.71.11 34.71 1.443.15 59.518.86 37.48 1.430.3376.925.97 1.0382.75 2.441.87 23.360.89003.17 58.219.8 74.74 0.330.0972.73 4.96 0.31 93.75 1.681.19 29.17 03、19 52.616.1 81.18 0.3911.90.6594.5 2.110.82 61.144.2消毒实验结 果度处理并回用于工业管网。在试验现场采集进水和出水水样A和D,在实验絮凝剂、助凝剂室内对D样进行了最佳投药量实验,结果见表3。外排污水七体化沉淀施]调节泡生物滤酒]亵3二氧化氟消毒实验结果|氧化制加氡量/加氧后细菌数/回用+纤维过滤器一一消毒间一中间调节池mg*L"个●mL-'mg'L-'个●mL-0.73无法计数14.924图2深度处理工艺流程0.4无法计敷18.620(2)电导率、全固体、游离二氧化碳三项指标没有.9022.419达到回用水指标(我们提出的回用水标准为厂工业水1.3526.1标准,可能偏高,但这些指标不影响回用),除此之外,其它各项指标均达到所定回用水标准。3.7029.8(3)投加二氧化氯消毒可以将处理后的出水细菌1.124.2控制在回用水要求指标内。其投加量为4~6 mg/L,18.5即单耗为0.004 ~ 0.006 kg/t。25.928.0(4)污水深度处理后回用于生产管网,可以节省13.98431.2未检出排污费和大量的新鲜水费。17.41462.320.92124.6作者通讯中国煤化工动力厂电话:MYHCNMHG5结果与讨论(1)对于污水处理厂处理后污染相对仍然较为严重的污水完全可以采用图2的工艺流程进行污水深2004- 02-10收稿

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