工业污水处理的理论探讨 工业污水处理的理论探讨

工业污水处理的理论探讨

  • 期刊名字:城市建设理论研究(电子版)
  • 文件大小:178kb
  • 论文作者:景欣昕
  • 作者单位:吉林省兴环环境技术服务有限公司
  • 更新时间:2020-07-09
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论文简介

工业污水处理的理论探讨景欣昕吉林省兴环环境技术服务有限公司吉林长春130000摘要:就常见的工业污水处理池的防腐蚀技术进行了总结和探讨,其中对玻璃钢材里工艺的树脂材料的选择进行了讨论,结合目前防腐蚀技术的发展,推荐了一种 新型材料玻璃鳞片胶泥。关键词:工业;污水处理;水池防腐蚀;玻璃鳞片胶泥;玻璃钢Abstract: Common industrial anti-corrosion technology for sewage treatment pond were summarized and discussed,which discussed the choice of glass steel process resin material, combined with the development of anti-corrosiontechnology, recommended a new material -glass flake clay.Key words: industrial; sewage treatment; pool against corrosion; glass flake clay; FRP中图分类号: U64 9+2文献标识码: A随着国民经济的迅速发展,大量新的工厂、冶炼厂矿得以投产运行。由于工艺原因,会产生大量的工业污水和废水,原来相当数量的厂矿企业会直接向自然界排放,而这些未经处理的工业污水或废水均含有大量的腐蚀性或有害性化学物质,不仅污染了自然环境,同时对人类自身健康产生了巨大的威胁,严重影响了可持续发展进程。这些企业中有许多大型钢筋混凝土污(废)水池,- .般均建在室外,这些行业的工业污(废)水均含有腐蚀性的化学介质,而钢筋混凝土结构要经受住各种物理和化学的侵蚀,在设计时就要考虑对它采取防腐蚀处理措施,以确保其使用的耐久性。根据我们对各类污(废)水池多年积累的实践经验,将各种防腐蚀处理方法进行了总结,并介绍了一些新型的防腐蚀材料。1.玻璃钢衬里的施工制作它是玻璃纤维增强塑料(俗称“玻璃钢”或“FRP")在混凝土表面形成的村里防护层,.具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点。在该工艺中,采用玻璃纤维与玻璃纤维短切毡或表面毡的复合结构,只要防腐蚀树脂选用适当,衬里厚度在l-3mm之间就能够达到良好的防腐蚀效果。l. l树脂的选择。在混凝土面上施工,要求树脂的收缩率不能太大,否则可能会导致玻璃钢村里“脱壳”,而引起防腐蚀失效。因此,业主和施工队均会选用环氧树脂,因为环氧树脂具有来源广、成本合理、耐腐蚀性能良好、收缩率低等特点。但环氧树脂本身也有其一定的使用局限性。①环氧树脂的固化可采用酸酥类或胺类固化体系。酸酐类固化剂需要中高温的固化条件。而--般防腐蚀施工均采用在室温或常温下固化的胺类固化剂,其原理是利用胺基团上的活泼氢与环氧基反应而交联形成三维网状结构,但这个交联结构很容易在酸性介质作用下分解,导致三维交联结构的解体而引起防腐蚀衬里的失效。因此,胺类固化的环氧树脂在大于40°C或者更高温度下的耐酸性就不太理想,室温下胺类固化的环氧树脂的热变形温度(HDT)在60-70°C之间,故推荐使用温度不能超过70°C。②胺类固化环氧树脂的养护周期较长,且低分子胺类固化剂(如乙二胺)的毒性较大,因此,要采用毒性较小的固化剂,如T31等。③工程中采用的6101 (E-44) 环氧树脂的粘度较大,不能直接操作,为了降低树脂粘度,应加入适当比例的稀释剂来降粘,活性稀释剂( 如低分子的环氧化合物)成本相当高,一般不采用。 而通常采用的非活性稀释剂,如丙酮等并不参加环氧树脂的固化反应,丙酮极易挥发,造成固化物的不致密,此类环氧树脂的抗渗性相对较差,尤其是含有氢氟酸等工业污(废) 水等强腐蚀性化学介质,由于其较小的分子体和.空易发生分子水平中国煤化工上的扩散或溶胀,环氧树脂的耐氢氨酸的效果较差。YHCNMH G针对上述环氧树脂存在的不足,人们成功开发了环氧乙烯基酯树脂。环氧乙烯基酯树脂是由环氧树脂与甲基丙烯酸通过开环加成化学反应而制得,它保留了环氧树脂的基本链段,又有不饱和聚酯树脂的良好工艺性能,它既能在室温条件下固化,又具有良好的工艺性和耐腐蚀性。目前,一种特种不饱和聚酯树脂-高性能的芳烃型树脂(902) 使用比较普遍,它含有较多的苯环结构,对硫酸和硝酸的耐腐蚀性能尤为突出,902树脂与环氧树脂相比,综合应用成本降低了1 / 3左右。1.2施工过程及要点。①封底层:在经过处理的基层表面,均匀地涂刷封底料,不得有漏涂、流挂等缺陷,自然固化不宜少于24 h。②修补层:在基层的凹陷不平处,应采用树脂胶泥料修补填平,自然困化不宜少于24 h,用树脂胶泥料修补刮平基层。③连续法树脂玻璃钢铺村层的施工,应符合下列规定: a. 玻璃纤维布应剪边,绦纶布应进行防收缩的预处理。b.先均匀涂刷一层铺衬胶料,随即村上一-层纤维增强材料,必须贴实,其上再涂- -层胶料,再衬上一层纤维增强材料,连续铺村时,上下两层纤维增强材料的接缝应错开,错开距离不得小于50mm,阴阳角处应增加一到二层纤维增强材料。c.平面一-次连续铺衬层数或厚度,以不应产生滑移,固化后不起壳、脱层为限。d. 立面- -次连续铺村层数或厚度,以不应产生滑垂、固化后不起壳、脱层为限。e.应在前- -次连续铺村层固化后,再进行下一次连续铺衬层施工。f. 连续铺村到设计要求的层数或厚度后,应自然固24h,即可进行封面层施工。④树脂玻璃钢封面层的施工,应均匀涂刷面层胶料,当涂刷两遍以上时,待第一遍固化后,再涂刷下一-遍。2.树脂鳞片胶泥村里的分析研究将具有一-定片径和厚度的玻璃鳞片,与耐腐蚀树脂等混合,经专用机械配制而成的胶泥(涂料),再涂敷于混凝土表面,室温固化后所得的村里有二类:一类是环氧鳞片胶泥,另-类是乙烯基酯树脂鳞片胶泥(vinyl ester glass flake mortar), 简称为VEGF 鳞片胶泥。后者的综合性能包括耐腐蚀性能和耐温性能均优于前者,在日本、美国等国家均采用后2.1VEGF鳞片胶泥特点:①耐腐蚀性能好:由于基体树脂是采用高性能的环氧乙烯基酯树脂,比环氧树脂有更好的耐腐蚀性能;②滲透率低:VEGF鳞片胶泥的抗水蒸气渗透率比普通环氧树脂涂料高6-15倍,比普通环氧FRP高4倍;③粘结度较强,VEGF 鳞片胶泥与混凝土的粘结抗拉强度大于等于2.5 M pa, 因此,涂层不易产生龟裂、分层或剥离,附着力和冲击强度较好;④耐热冲击性能好:涂层中由于含有许多玻璃鳞片,因此,消除了涂层与基材之间的线膨胀系数的差别,适合于温度交变的重腐蚀环境。⑤耐磨性好:如VEGF鳞片胶泥的耐磨性为105 mg (CS-17 W-500 g情况下),而受外机械操作损伤时,破坏是局部的,其扩散趋势小,易于修复。⑥工艺性较好:由于固体成份较高,可一次性成较厚 的涂层,可以是喷涂、馒涂、刷涂等成型方法,并有当场配制和室温下固化的特点。综上, VEGF玻璃鳞片胶泥在污(废)水池防腐蚀处理有其独特的用途:即单独或同玻璃钢衬里复合使用。2.2鳞片胶泥施工过程及要点。①基础混凝土要求养护期不少于28 d,表面含水率应小于6%。去除混凝土表面浮灰,清理干净后,用VEGF树脂打底- -至二道,待干后施工。.②用手工泥刀刮馒成1~2 mm (每道)厚的VEGF胶泥层,硬化后,再进行第二道刮馒,直到达到规定厚度。③凹凸部位,适当增加厚度,或同FRP复合使用。④用VEGF树脂罩面-至二道。在污(废)水中的固体粉粒的含量高、腐蚀性强,温度较高(有的达120°C) 场合,一般用耐酸块材砌筑的方式来解决。选用耐腐蚀块材有耐酸砖、各类耐腐蚀石材(如花岗石、石英石等),这些耐腐蚀块材的基本成分是二氧化硅,具有优良的耐酸性能,同时由于结构致密,吸水率小,耐磨耗性好。中国煤化工3.耐酸块材砌筑施工过程及要点MYHCNMH G3. 1铺砌块材时,基层的表面应均匀涂刷封底料,待固化后再进行块材的铺砌。在某些情况下,基层上可采用璃钢隔离层,此时,宜先涂刷一遍与衬砌用树脂相同的胶料,然后进行块材的铺砌。3.2块村结合层厚度、灰缝宽度和灌缝或沟缝的尺寸,均应符合设计的规定。3. 3块材在铺砌前先进行试排;铺砌时的顺序应由低往高,先地坑、地沟,后地面、踢脚板或墙裙。阴角处立面块村应压住平面块材,阳角处平面地材应盖住立面块材,块材铺砌不应出现十字通缝,多层块材不得出现叠缝。4.应用举例4.1在一个目前国内最大的芯片集成电路制造厂的工业污水处理池中,含有一些废酸,其中包括3%一5%氢氟酸,在这个工程中采用了891乙烯基酯树脂玻璃钢结构,已经运行2a,效果良好,其玻璃钢结构是2层04布再加一-层表面毡的结构,总厚度约为2mm。4.2在湖南一石油化学品公司的工业废水处理池中,由于池的面积较大(达2000m?),同时废水又含有大量的烃类等化学介质,对废水处理池最后采取VEGF树脂鳞片胶泥结构,以确保整个防腐蚀内村层的整体性和抗渗性,另外,在砼基础上加衬--层04玻纤布。4.3在浙江一家农药厂, 排放的废水中含有- -些 三氯乙酸、硫酸等强腐蚀性的化学介质,同时刚排放的废水温度较高,部分达到90°C 甚至更高,在有关专家的建议下,结合外方在国外同类I厂的防腐蚀经验,最后选取耐酸砖村里,沟缝用胶泥采用耐高温898乙烯基酯树脂胶泥。参考文献:[1]乔华、王社平、黄宁俊、王军,国内外城市污水回用的现状及发展水平,陕西给排水,2001.2,P75-78。[2]张自杰,排水工程[M],中国建设工业出版社,第三版,1990。[3]李玉祥,污泥处理工艺技术分析《城市供排水》,2005. 08。中国煤化工YHCNMH G

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