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廢水回用中化學需氧量和氨氮去除方法的詳細說明

時間 : 2021-10-22 13:56:59 閱讀 : 100

對水質指標循環(huán)冷卻系統(tǒng)補充水廢水回用

分析中化學需氧量和氨氮的去除方法進行了詳細介紹,并提出了一些建議。探討了污水回用工程中化學需氧量和氨氮的先進去除技術,并針對回用目標提出了建議的處理方法。

1。隨著社會經濟的高速發(fā)展,有限的水資源越來越不能滿足快速增長的用水需求,導致工業(yè)、農業(yè)和居民用水嚴重短缺。國內之外,正在開發(fā)新的水資源來解決這一矛盾,污水回用也相應地成為國內之外的研究重點。石化行業(yè)是水和排水的大用戶,具備廢水回用的基本條件。近年來,相關部門逐漸重視。相關企業(yè)也進行了許多實驗研究,取得了許多成果。工業(yè)廢水再利用的時機也逐漸成熟。可以預測,發(fā)展廢水回用將在不久的將來受到歡迎。

根據廢水回用的目的,有多種方式將其用作生活雜用水、生產用直流冷卻水和循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補充水。就用水量而言,循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補給水大于嘴,因此這一再利用目標成為研究的重點。國內多家石化企業(yè)對煉油廢水回用于循環(huán)冷卻系統(tǒng)補充水進行了多年試驗,證明采用合適的水質穩(wěn)定配方和合適的深度處理工藝可以實現(xiàn)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。在下文中,將對深度處理工藝進行分析,即生產污水經過二次生化處理后作為循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補充水再次使用。

2。當污水再次用作循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補充水水質指標

時,應結合循環(huán)冷卻系統(tǒng)的運行考慮中水水質指標。在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于補給水水質,通常會發(fā)生結垢、腐蝕和大量微生物,其中腐蝕和大量微生物有關。循環(huán)冷卻系統(tǒng)水質的控制也從解決這三個問題開始。目前,各企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補充水基本采用清潔地表水、地下水或自來水,各自形成了較為完善的水質穩(wěn)定控制方法。補充水用再生污水替代后,分析可獲得補充水水質成分變化時運行中可能出現(xiàn)的問題。

一般而言,與其他清潔水源相比,再生廢水具有以下特點:

(1)可溶性固形物總量較高;

(2)高cod和BOD5濃度;

(3)氨氮濃度高;

(4)細菌群落數(shù)量大,懸浮固體濃度高。

當總溶解固體含量高時,系統(tǒng)的腐蝕傾向會增加,當鈣和鎂離子含量高時,可能會發(fā)生結垢。當補充水的有機物濃度(化學需氧量、生化需氧量)和氨氮濃度高時,微生物可能在循環(huán)系統(tǒng)中大量繁殖,從而產生微生物污垢。如果污垢附著在管壁或熱交換器壁上,將會發(fā)生局部腐蝕。如果補充水中異養(yǎng)細菌的數(shù)量很大,這相當于為系統(tǒng)中微生物的繁殖提供大量的接種細菌,并為微生物粘液的產生創(chuàng)造條件。因此,在污水回用項目中,分析應針對上述指標。

對于補給水中的總溶解固體,每個企業(yè)都有不同的控制標準,從低濃度的500毫克/升到高濃度的1000毫克/升。石化企業(yè)通常將總溶解固體控制在相對較低的范圍內。[1]的一些研究還表明,當總溶解固體量約為850毫克/升時,循環(huán)冷卻系統(tǒng)仍能穩(wěn)定運行。建議循環(huán)系統(tǒng)補充水中總溶解固體量的上限應為1000毫克/升。應采取超出該值的脫鹽措施。關于化學需氧量標準,美國水污染控制協(xié)會推薦值為75毫克/升,中國研究人員提出了40毫克/升的一級標準,60毫克/升的二級標準,一些企業(yè)提出了20毫克/升的指標,相關研究表明,當石化工業(yè)二次處理污水經過深度處理后再用于循環(huán)水時(化學需氧量平均為44毫克/升),微生物的生長和繁殖與自來水相似,沒有大量繁殖。主要原因是回用水中的有機物不易被微生物降解,即不能作為微生物代謝的碳源。因此,沒有必要對回用水中的化學需氧量提出過高的要求,建議采用40毫克/升。對于BOD5,由于它可以直接用作微生物基質,建議使用較低的5毫克/升。氨氮指標和國內有兩個推薦值,即3毫克/升和1毫克/升,推薦值為1毫克/升。研究表明,即使深度處理后的再生水中異養(yǎng)細菌的數(shù)量非常大,與作為再生水的自來水相比,也不會產生大量的微生物增殖,這可以通過使用適當?shù)臍⒕鷦﹣硗耆刂啤T谖鬯赜锰幚碇校炷恋磉^濾作為zui的基本操作單元,可以在去除懸浮物的同時去除大量的細菌,因此沒有必要對異養(yǎng)細菌指標的數(shù)量提出特殊的控制。

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3。廢水回用處理方法

在廢水回用處理中,由于成本高,脫鹽過程很少涉及,這里不使用分析。懸浮物、濁度和石油可通過混凝沉淀和過濾工藝去除,達到標準。因此,要解決的關鍵問題是化學需氧量和氨氮的去除。下面的討論將只關注這兩個問題。

3.1COD去除

正常情況下,二次生化處理后污水中的化學需氧量濃度已降至100毫克/升以下,BOD5濃度較低。根據水質的特點,目前采用的深度處理方法包括生化法、活性炭吸附法和臭氧預處理生化法。

3.1.1生化處理方法

采用生化處理方法時,由于底物的限制,微生物生長緩慢。如果采用普通活性污泥法,生長緩慢的活性污泥會隨著水流流出,曝氣池中的污泥濃度很低,達不到理想的處理效果。因此,二級生化出水一般不采用活性污泥法,而是采用對微生物固定能力強的生物膜法。與普通二級生化處理中的生物膜法不同,污水深度處理中填料的選擇應更加謹慎。指標主要被認為是填料的成膜性能。當使用普通軟、半軟塑料或纖維填料時,由于其成膜性能差,難以達到預期的處理效果。研究表明,采用生物陶粒填料的接觸氧化工藝可以達到良好的處理效果,煉油廢水出水的化學需氧量可以穩(wěn)定在40毫克/升以下。遼寧盤錦瀝青公司有限公司采用生物陶粒接觸氧化法處理生產廢水已成功運行近2年

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