40噸/天污水處理一體化設備
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1 循環冷卻水系統概況
根據表2數據計算不同條件下的Ryznar穩定指數(R.S.I.),得出該水質在濃縮倍數達到4.5以上時具有嚴重的結垢趨勢。
2 試驗用水為煤化工循環水場現場實際補充水,水質見表2。ZH482WP無磷阻垢緩蝕劑主要由聚環氧琥珀酸(PESA)、三元共聚物(AA-AMPS-HPA)、鋅鹽及穩定劑組成,江蘇科利恩公司提供。
02 靜態阻垢試驗
試驗參照GB/T 16632—2008《水處理劑阻垢性能的測量碳酸鈣沉積法》。取現場補充水分別投加20、25 mg/L ZH482WP阻垢緩蝕劑,濃縮至4.5倍后在80 ℃下保持10 h,測定水中鈣離子濃度,同時做空白試驗,計算阻垢率。
03 旋轉掛片腐蝕試驗
試驗參照GB/T 18175—2000《水處理劑緩蝕性能的測定旋轉掛片法》。取現場補充水,分別投加20、25 mg/L ZH482WP阻垢緩蝕劑,濃縮至4.5倍后掛入處理好的試驗掛片,開啟儀器電機,調節轉速75 r/min,在45 ℃下運行72 h,同時做空白試驗,計算掛片腐蝕速率。
04 動態模擬試驗
試驗參照HG/T 2160—2008《冷卻水動態模擬試驗方法》,試管材質為不銹鋼和碳鋼,規格為D 10 mm×0.8 mm×1 400 mm。
試驗條件:試驗用水為現場補充水,投加100 mg/L阻垢緩蝕劑ZH482WP,控制濃縮倍數≥4.5倍,蒸汽溫度(100±1) ℃,進口水溫32 ℃,溫差10 ℃左右,污垢熱阻由儀器同步監測,試驗周期15 d。
動態模擬試驗結果表明,在模擬現場循環冷卻水條件下,試管的沉積速度為5.56 mg/(cm2·月)、污垢熱阻均<5×10-5m2·K/W(GB/T 50050—2017指標要求≤3.44×10-4m2·K/W)、不銹鋼腐蝕速率為0.0013 mm/a,碳鋼腐蝕速率為0.015 9 mm/a,均達到GB/T 50050—2017《工業循環冷卻水處理設計規范》的技術要求,可以進行現場工業應用。
40噸/天污水處理一體化設備 4 現場工業應用
01循環水場水質狀況
金陵石化煤化工裝置循環水場于2018年6月開始試用無磷阻垢緩蝕劑ZH482WP,投加質量濃度為100 mg/L,冷卻水系統殺菌滅藻方案采用15~30 mg/L氧化性殺菌劑SS121WP(氯代異氰尿酸)和80~100 mg/L非氧化性殺菌劑SS411WP。
試運行過程中,循環冷卻水主要控制指標:熒光度40~70 μg/L,余氯0.1~1.0 mg/L,濃縮倍數(以K+計)≥4.5倍,pH 7.0~9.5,電導率≤2 000 μS/cm,渾濁度≤10 NTU,鈣硬度(以CaCO3計)≤500 mg/L,總堿度(以CaCO3計)≤500 mg/L,總磷(以PO43-計)≤0.5 mg/L。2018年1~11月(使用無磷配方前后)循環冷卻水的濃縮倍數和總磷變化。
自2018年6月使用無磷配方后,循環水系統的濃縮倍數維持在5倍左右,水中總磷明顯下降,zui后維持在0.1~0.2 mg/L,*環保要求。02循環水場排污水水質
循環水場排污水主要水質指標*達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中的一級排放標準要求〔pH 6.0~9.0,NH3-N<15.0 mg/L,COD<60.0 mg/L,磷酸鹽<0.5 mg/L〕。在生態城市的建設過程當中,環境工程所包含的污水處理十分重要,膜生物反應技術在此項領域當中的應用十分廣泛。膜生物反應技術是一種較為新型技術,主要應用于污水處理工作當中,其以分離膜組件的配合作為依托,以有效組合成為生物單元,發展前身為生物處理技術與二沉池技術。膜生物反應的基本裝置為膜生物反應器,其將膜分離技術作為基礎,并良好的吸收了生物處理技術的優勢,有機結合了膜分離技術與生物處理技術,相較于以往傳統的污水處理技術方法,膜生物反應技術的性能與處理效率更好,實效性與適用性均較高。膜生物反應技術的基礎為其不僅能從根本上提升污水處理的整體效果,還可增加污水轉化率,為人們提供更多的可利用水資源。膜生物反應器可分為三種,即膜分離生物反應器、萃取膜生物反應器以及膜曝氣生物反應器,其中膜分離生物反應器的應用率zui高。在膜分離生物反應器的應用過程中,若以膜放置方式不同進行區分,可將其分為一體式與分體式兩種;若以是否需氧進行區分,可將其分為好氧與厭氧兩種。
1 膜生物反應技術應用于環境工程污水處理工作中的優勢
1.1 具有較高的分離效率
膜生物反應技術在對污水進行處理的過程中無須利用過濾單元與沉淀池,因此所占空間較小,且無須面臨污泥沉降性問題。且該系統具有較高的MLSS 濃度,可有效提升系統的容積負荷,同時該系統也具有較強的抗負荷能力,可更為有效的對有機廢水展開處理。
1.2 活性污泥濃度較高
生物膜反應器可有效提升生物的反應能力,當反應池中
MLSS 濃度大于10000mg/L 時便可達到提升出水水質、去除高濃度有機廢水、降低污泥體積、減少懸浮物含量的目的,使大分子降解率獲得大幅度提升。
1.3 有效分離廢水與微生物
生物膜反應器可有效分離廢水與活性污泥,令廢水流動在膜腔內部,更為緊密地連接出水槽與進水槽,使生物細菌流動于膜外,有效分離廢水與微生物,繼而獲得更為理想的污水處理效果。
1.4 對硝化細菌于生物反應器中的滯留生長有利
生物膜可對硝化細菌的流失予以有效阻滯,確保反應器中硝化細菌長時間處于高濃度狀態,以此提升硝化效率。
1.5 污泥產率較低
膜生物反應器可有效將污泥堵截在其內部,在結構方面實現污泥*目標。但在對膜生物反應技術的實際應用過程中我們發現,污泥所產生的負荷較低,這是由于反應器內部營養物質較少,微生物處于內源呼吸區,繼而導致剩余污泥產生量較小,污泥產率較低。