隔油_涡凹气浮组合生化工艺处理含油污水的工程应用_翟建

合集下载

隔油气浮AO组合工艺在污水处理中的设计与应用

隔油气浮AO组合工艺在污水处理中的设计与应用

隔油气浮AO 组合工艺在污水处理中的设计与应用摘要:由于含油污水色度高、化学需氧量高、油水分离难度大,使得它成为一种很难被降解的工业废水。

为了能够有效地减轻含油废水给人体带来的伤害,本装置隔采用隔油气浮AO组合的设计,对含油废水的处理效果展开了研究。

研究结果显示,组合工艺具有很强的抗负荷冲击能力,处理效果稳定,而且成本低廉,在调试和运行过程中,深度处理的出水水质都能够稳定地达到要求,具有占地面积小,电耗和药耗都在可控等优点。

关键词:隔油-气浮- AO组合;污水处理;工艺作用随着我国工业化进程的飞速发展,环境污染造成的问题也日益凸显,含油废水由于来源广泛、待处理量大且处理难度高日趋受到重视.通过对隔油气浮AO组合工艺在污水处理工程的研究,考察其对含油废水中有机污染物COD、氨氮、含油量的处理效果,旨在研究出一种工艺流程合理、处理效果稳定且运行费用低的含油废水处理工艺.1设备概况及工艺过程本项目为新建马目油库的污水处理场项目。

库区的原油脱出水、初期污染雨水和生产污水压力流都会流入到除油罐中。

除油罐污水通过调节除油罐内的罐中罐收油器进行除油后,污油重力流到污油罐,再经过泵提升后,再被送回库区原油罐。

在该装置中,用在脱油槽上加一个“槽中槽”的方法代替了常规的“隔离槽”,有效地提高了原油的回收率。

经过处理的废水通过水泵输送到涡凹+溶解气组合气浮系统中,对废水中的油污和悬浮物质进行进一步的去除。

一次气浮采用涡凹气浮技术,其优点是:充气量大,自动内回流,无需安装回流泵,占地省,能耗低;而二次气浮使用的是多相泵增压的溶气气浮,其使用剂量小,处理效果好。

这种复合气浮技术,提高了油污的脱除效率。

气浮后水由于重力流到了生化池,生化池被分成了两个部分,分别是缺氧和好氧,通过池内微生物的作用,对污水中的 COD、氨氮以及总氮进行降解。

该工艺具有操作简单,耐冲击性好,对氨氮、总氮和有机物的脱除效果良好等特点。

[1]2污水的来源和水质根据生产工况,废水的来源可以被划分成两种类型,共4种类型。

涡凹气浮在化工区污水处理厂中的应用

涡凹气浮在化工区污水处理厂中的应用
北 方环境
第2 3卷
第1 期 1
Hale Waihona Puke 21 年 1 01 1月涡 凹气浮在化 工区污水 处理厂 中的应 用
尚兴盈 ,陈德 强 ,潘 丈胜 ,张惠源
( 天津 泰达 新水 源科技 开发 有 限公 司 ,天 津 30 5 ) 047 摘 要 :q s 园区中炼油、皮革 、植物 油生产与精 炼、 电镀 、印染等的 固体 悬浮物 、油脂及 各种胶状物 均需有 效去 除,防止污染 水 L- 体 .气浮单 元去 除各 种 工业废 水 中油脂 及各 种胶 状 物效 果较好 ,现其 广泛 应 用于工 业废 水 的处理 工 艺 中。汉沽 现代 产业 区 污 水处 理厂进 水 中总 油含量较 高,严 重影 响后 续 MB 单元 的运行 ,因此 在生化 池前 增加 气浮单 元 已保 证 MB. R P 膜组 正常 运行 。 此文 章介 绍 了污水 处理厂在 气浮单元上 的 选择 ,通过 对 油的去 除率 来选择 混凝 剂和助凝 剂及 相应 的 药品投加 量。 关 键 词 :涡 凹气浮 ;聚合 氯化 铝 ;聚 丙烯 酰胺 凝胶 ;油 的去除 率 中 图分类 号 : X5 2 文 献标 识码 :A 文章 编号 :10 - 30(0 1 卜0 8— 2 07 07 2 1 )1 18 0
1 工 程概 况
汉 沽现 代产 业 区 污水 处理 厂 设计 规模 为 2 0m /,服 务 区域 00 d 内分 布 有精 细 化工 、农 药 、染 料 颜 料 、电镀 、风 力 材 料 、化工 运 输 等 各 种类 型 的化 工 企业 ,其 在 生产 过 程 中产生 一 定 量 的含 油废 水 ,致 使污 水 处理 厂进 水水 质 中总油 的含 量在 3m / 右 。污水 5g L左 处理厂生化池后续工艺为 M R单元 ,其膜的材质为 P D ,孔径 B VF 为 005 米 , 计要 求 MB . 微 4 设 R进水 中总油 的含 量 必须 低于 1m /, 5g L 否 则将 会 对 膜 丝造 成 不 可恢 复的 伤 害。 鉴于 生化 池 中 活性 污 泥对 油 的 去 除能 力有 限 ,因此 在生 化 池前 增 加一 组气 浮单 元 ,保证 生 化 池 出水能 达 到 MB R的运行 要求 。 浮单 元于 20 年底 增建完 成 , 气 09 现 正 常运 行 。此单 元对 污水 油 的去 除率 达到 8%一 0 0 9 %,有 力 的保

涡凹气浮在炼油污水处理中的应用

涡凹气浮在炼油污水处理中的应用

2 新建 污水 处理装 置 的气浮 方 案 比较
全 溶气 气 浮 喷射 气 的 能耗 大 , 行 成 本 高 , 运 释放 器 ( 喷 嘴处 ) 或 易堵 塞 , 运行 状 态 不 稳 定 , 不 宜 采用 。故 新 建污 水 处 理 装 置 的气 浮 在 部 分 回 流 溶气 气浮 和 叶轮气 浮 ( 用较 成熟 的是 涡 凹气 应 浮) 中选 择 。新 建污水 处理 装置 气 浮方案 比较见
力 2 0m。h 2 0 0 / , 0 0年 局 部 改造 后 达 到 3 0m。 0 /
h 二 污 水 设 计 处 理 能 力 2 0m。 h ; 0 / 。
案 2都少 ; 行操作 上 , 运 方案 1 调溶气 压力 、 需 刮 渣 人 工 操作 , 释放 器 易 堵塞 ; 案 2没有 溶 气 且 方 罐、 释放器 , 渣 自动操 作 , 自动 化 程 度 较 高 , 刮 故 操 作 简单 , 运行 效果 稳定 。 通 过方 案 比较 , 可看 出采 用涡 凹气 浮不仅 保
约 3 9 元 , 案 2约 2 9万 元 ; 水 处 理成 本 0万 方 2 污
方 面 , 论 是 药 剂消 耗 、 净 化 风用 量 、 耗 , 无 非 能 方
2 0世纪 8 0年 代 , 水 为炼 油 厂各 装 置 排 出 的含 进 油污 水 , 出水排 至水 厂净 一车 间 ( 化装 置 ) 生 进一 步处理 。一 污水 、 污水 内设 有 污 水 调 节 池 、 二 隔 油池 、 选 池 等处 理 设施 , 浮均 采 用 部分 回流 浮 气 溶气 气 浮 , 为 一 级 、 级 。一 污水 设 计 处 理 能 分 二
表 1 。
制在 3 / 0mg L以下 , 不宜超 过 5 / 。 0mg L 随着 清洁 生 产 和 HS E体 系 的运 行 , 炼 油 各 企业 污水 含 油量及 其波 动有 减小 的趋 势 。这样 , 在 保证处 理 效果前 提下 , 何选 择效 果稳 定 的气 如 浮 工艺 , 同时节 省 投资 和 占地 、 能 降耗 、 轻 操 节 减 作 强度 , 为 一个新 课题 。 成

气浮技术运用于含油污水处理的进展

气浮技术运用于含油污水处理的进展

气浮技术运用于含油污水处理的进展气浮技术是一种常用的污水处理技术,具有处理效果好、操作简便等优点。

在含油污水处理领域中,气浮技术的应用也得到了广泛关注和研究。

本文将介绍气浮技术在含油污水处理方面的进展。

气浮技术在含油污水处理中的机理。

气浮技术运用气体微小气泡的浮力来实现悬浮物的分离。

通过注入压缩空气或氮气,产生大量微小气泡,并将其均匀分布到整个污水中。

这些微小气泡在与悬浮物接触时,可以附着在悬浮物表面上形成气泡团,增加悬浮物的比重。

随后,气泡团上浮至液面,形成浮渣,从而实现了悬浮物的分离和去除。

气浮技术在含油污水处理中的应用。

气浮技术在含油污水处理中被广泛应用于石油炼制、石油化工、煤矿、印染、造纸等工业领域。

在石油炼制过程中,会产生大量含油废水,其中含有油、苯、甲苯等有机物质。

传统的沉降分离方法无法有效去除这些有机物质,而气浮技术可以高效地将其分离去除。

气浮技术还可以用于处理含沉积物较少的含油污水,例如轻度石油漏油的处理。

气浮技术在含油污水处理中的优势。

与传统的物理化学方法相比,气浮技术具有以下优势:气浮技术的操作简便,不需要使用化学药剂,减少了处理成本和药剂负荷。

气浮技术处理效果好,能够有效地去除悬浮物和油脂,使水质达到排放标准。

气浮技术还可以处理大量污水,提高处理效率。

气浮技术在含油污水处理中的发展趋势。

随着环保意识的增强和对水质要求的提高,对含油污水处理技术的要求也越来越高。

气浮技术在处理效率、运行稳定性等方面仍然有待改进和提高。

未来,气浮技术可能会与其他处理技术相结合,以提高处理效果和节约能源。

研究人员还可以通过改进气浮设备的设计和优化气泡生成装置等方式,进一步提高气浮技术在含油污水处理中的应用水平。

气浮技术在含油污水处理中具有广阔的应用前景。

随着科技的进步和对环境保护的需求,气浮技术将不断发展和完善,为含油污水处理提供更有效的解决方案。

涡凹气浮(CAF)在石化废水处理中的应用

涡凹气浮(CAF)在石化废水处理中的应用

涡凹气浮(CAF)在石化废水处理中的应用1 系统的结构及工作原理涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。

CAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。

整个气浮系统共由五部分组成,如图1所示:经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。

曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。

由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。

上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。

浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。

刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道中。

污泥排放管道里有水平的螺旋推进器,将所收集的污泥送入集泥池中。

净化后的污水流入溢流槽再自流至生化处理部分。

开放的回流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展。

在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池底回流至曝气区,然后又返回气浮段。

这个过程确保了40%左右的污水回流及没有进水的情况下气浮段仍可进行工作。

2 在处理石化废水中的应用应用实例1:东明石化集团有限公司污水处理场技改工程。

东明石化集团污水处理场始建于1988年,处理规模为100m3/h,流程采用隔油、两级部分回流加压溶气气浮、圆形表面曝气的传统处理工艺。

由于工艺生产装置的扩建使排水量增加,同时随着企业环保意识的增强及环保对排污要求的提高,使得现有污水处理工艺及设施已不能满足达标排放的要求。

要对现有污水处理工艺及设施进行改造。

改造后的处理规模为200m3/h,污水处理工艺流程为:污水经格栅予处理后由泵提升至调节除油罐进行除油,除油后再流入隔油池进行进一步隔油处理。

隔油/气浮/生化组合工艺处理炼油厂含盐废水应用实例

隔油/气浮/生化组合工艺处理炼油厂含盐废水应用实例

隔油/气浮/生化组合工艺处理炼油厂含盐废水应用实例李星星【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2016(035)002【摘要】该文介绍了采用隔油/气浮/生化组合工艺处理某石化炼油厂含盐废水的工程实例,针对该工程现状的不足,设计采用隔油/气浮/生化处理组合工艺进行优化。

处理达标后的尾水进入深度处理装置,处理后用于生产回用水。

运行结果表明,当进水水质CODCr≤1200 mg/ L、BOD5≤500 mg/ L、氨氮≤60 mg / L、SS≤280 mg/ L、石油类≤400 mg/ L时,处理水质为CODCr≤100 mg / L、BOD 5≤30 mg/ L、氨氮≤15 mg/ L、SS≤70 mg/ L、石油类≤6 mg / L,达到设计要求的出水标准。

%An instance of reforming a petrochemical refinery salt-containing wastewater project by deoiling/ flotation/ biochemical combined processes was introduced in this paper. In view of the present situation of the project,the design uses the combined processes of deoiling/ flotation/ biochemical treatment methods to optimize. Tailwater after treatment discharged into the depth treatment device. After treatment by the depth treatment device,the wastewater reuse. The running results show that when the influent COD Cr ≤1 200 mg/ L,BOD 5≤500 mg/ L,ammonia≤60 mg/ L,SS≤280 mg/ L,petroleum pollutants≤400 mg/ L,the treated effluent water quality is CODCr≤100 mg/ L,BOD 5≤30 mg/ L,ammonia≤15 mg/ L,SS≤70 mg/ L,petroleumpollutants≤6 mg/ L,which meet the requirement of the design discharge standard.【总页数】4页(P89-92)【作者】李星星【作者单位】同济大学建筑设计研究院集团有限公司,上海 200092【正文语种】中文【中图分类】X74【相关文献】1.隔油-涡凹气浮组合生化工艺处理含油污水的工程应用 [J], 翟建2.隔油+气浮+厌氧UASB+A/O+消毒组合工艺处理乳业废水研究 [J], 王树德3.隔油气浮+芬顿+生化工艺处理化学品船舶洗舱废水工程实例 [J], 刘胜虎4.斜板隔油-涡凹气浮-ABR-接触氧化组合工艺处理油脂废水 [J], 白王军;倪军;祝建中5.隔油/气浮/两段生化法处理炼油厂含油废水 [J], 韩国义;郑俊;王正收;宁靓因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

含油污水气浮处理方案

含油污水气浮处理方案

含油污水气浮处理方案一、方案背景随着工业化进程的不断加快,很多行业产生大量的含油污水。

这些含油污水对环境造成了严重的污染,需要采取有效的处理方法。

气浮技术作为一种常用的污水处理技术,被广泛应用于含油污水处理方面。

本文旨在探讨一种高效的含油污水气浮处理方案。

二、方案介绍1. 工艺原理含油污水气浮处理工艺是基于气浮现象,通过将空气注入污水中形成气泡,利用气泡浮力将悬浮在水中的油污物质浮起,从而达到分离的目的。

该工艺具有处理效率高、占地面积小、操作简便等优点。

2. 设备配置(1)气浮池:气浮池是气浮系统的核心设备,用于接收并处理含油污水。

污水经过预处理后,进入气浮池,在池内注入空气并加入絮凝剂,形成气泡并将悬浮物浮起,通过污水流动和气泡浮力的作用,实现油水分离。

(2)絮凝剂投加系统:为了增加污水中悬浮物颗粒的粒径,提高气泡与悬浮物之间的接触机会,需要投加絮凝剂。

絮凝剂可以选择有机絮凝剂或无机絮凝剂,具体根据污水的特性确定。

(3)气源系统:气源系统用于提供注入气浮池中的空气,可以采用压缩空气或纯氧。

压缩空气成本低,但纯氧注入能提高气泡的产生效果,具体选择根据处理效果和经济性权衡。

(4)溢流槽:为了控制气泡在气浮池中的停留时间,防止气泡过多或过大而影响气泡浮力,需要在气浮池上设置溢流槽,用于调节气泡的排放。

(5)沉淀池:气浮池中的浮渣通过溢流槽排出,进入沉淀池进行二次沉淀,以达到更好的水质要求。

三、方案优势1. 高效处理:气浮处理工艺能够有效去除含油污水中的悬浮物和油脂,处理效果显著,达到环保排放标准。

2. 占地面积小:相比传统的生化处理工艺,气浮处理工艺所需设备较少,占地面积小,适合在场地有限的情况下使用。

3. 操作简便:气浮处理工艺具有操作简便、自动化程度高的特点,减少了人工干预的需求,降低了操作难度和人力成本。

四、方案应用1. 石油化工行业:石油化工生产过程中产生大量含油废水,采用气浮处理工艺能够有效去除废水中的油脂和悬浮物,保护环境。

涡凹气浮机在处理炼油废水中的应用

涡凹气浮机在处理炼油废水中的应用

涡凹气浮机在处理炼油废水中的应用简介石油工业是现代工业中特别紧要的一个行业,但炼油生产过程中产生的废水里可能含有一些有害物质,如重金属、石油类物质、化学需氧量等。

因此,炼油废水的处理是一项特别紧要的任务,它关系到环境保护和可持续进展。

传统的废水处理方式紧要接受化学方法、生物方法等来达到除污净化的目的。

然而这些方法存在着一些缺点,如处理周期较长、成本较高、所需的场地和设备较大等,因此需要一种更为有效和经济的处理方式。

涡凹气浮机是一种高效的废水处理设备,具有空气荷载量大、除污效率高、占地面积小、处理周期短等优点,使得其在废水处理领域渐渐受到广泛应用。

涡凹气浮机原理涡凹气浮机是一种新型浮选设备,通过涡凹的方式将废水与空气充分混合,使得其中的悬浮颗粒和污染物质充分浮起来,从而实现废水的除污净化。

其工作原理和传统气浮方法不同,传统气浮法在废水中加入气体,使气泡起到浮起悬浮物的作用。

而涡凹气浮机在废水中加入气体后,将气体和废水一同经过涡轮和凹槽混合,形成旋转流体,使悬浮物离心分别,达到废水净化的目的。

涡凹气浮机在炼油废水处理中的应用炼油废水中紧要成分为油类物质、重金属和化学需氧量等污染物质。

涡凹气浮机可以实现高效的废水净化,对于去除油类物质有着很好的效果。

涡凹气浮机在废水中加入气体后,产生的气泡将油类物质包覆,从而使其浮起,并被涡凹的流动带离水面。

涡凹气浮机还可以很好地去除重金属离子。

炼油废水中的重金属离子往往难以与其他物质结合固定,但气浮法可以通过气泡附着和气泡吸附等过程,将重金属离子捕获并从废水中分别。

同时,涡凹气浮机也可以削减化学需氧量,其原理是通过气泡对废水进行加氧,使废水中的有机物质得以降解。

涡凹气浮机优点相比于传统的废水处理方法,涡凹气浮机具有以下优点:1.高效:涡凹气浮机的除污效率高,一般能够达到90%以上,且能够快速去除油类物质、重金属和化学需氧量等污染物质。

2.经济:涡凹气浮机的投资成本相对较低,而且在运行中所需的能耗也较低,因此可以实现较低的运行成本。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

污水处理隔油-涡凹气浮组合生化工艺处理含油污水的工程应用翟建(南京化工职业技术学院应用化学系 南京2l0048) 摘 要 介绍了隔油-涡凹气浮组合生化工艺处理含油污水的工艺设计和运行效果。

经过一段时间的调试及运行,在进水CO D为1800mg/L,含油量为2800mg/L的条件下,经过该工艺处理,出水COD保持在60mg/L左右,含油量为4.0mg/L左右,出水水质达到《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978-1996)的Ⅰ级标准,该工艺处理含油污水是切实可行的。

关键词 含油污水 隔油 涡凹气浮 厌氧滤池 曝气生物滤池Treatment of Oil Wastewater by Grease Separation-CAF-Combined Biochemical ProcessZ HAI Jian(Nanjing C olle ge of C he mic al Tec hnol ogy,De part ment of Appli ed C he mis tr y Nanjing210048) Abstract This paper introduces the proces s design and running effect of oil wastewater treatment by greas e separation-CAF-combined biochemical process.The proces s has advantages of l ow energy cons umption and easy control.Under normal condition when COD of influent at 1800mg/L and oil content at2800mg/L,the mean residual COD in effluent will be lower than60mg/L and oil content lower than4.0 mg/L,which can meet the firs t-order of National Standard for Comperhensive Discharge of Waste water(GB8978-1996).Key Words oil was te water grease separation cavitation air fl oatation anaerobic filtration biological aerated filter1 工程概况某石油化工仓储公司主要以储存原油、燃料油和重油为主,还包括石油类液体化工原料。

该企业的污水主要来自清洗储罐产生的污水,污水中含油量、COD等均较高,此外,还含有少量各种化工原料,pH为6~9。

根据该企业提供的数据及现场实际监测结果,由于储罐为周期性清洗,间歇性排水,平均每天排污量为10.5m3,库区每天产生的生活污水为4.5m3。

其污水水质及排放标准见表1。

表1 综合污水水质mg/L(pH除外)项目COD含油量pH N H4-N含油污水水质180028006~9—生活污水水质200—6~935排放标准100106~9152 工艺流程针对上述水质特点,在总结国内外成功处理经验的基础之上进行了系统的研究,最终确定隔油-涡凹气浮组合生化的处理工艺,该工艺流程见图1。

3 工艺浅析3.1 隔油处理该污水中含有大量浮油,在此工段设置隔油池调节池,隔油池内废油定期进行人工清捞,这样既降低了对后续工段的冲击负荷,又可通过出售回收的废油,抵偿一部分运行费用,降低运行成本。

3.2 气浮处理图1 工艺流程隔油池去除了大部分的浮油,但是污水中仍存在大量分散状态的油和乳化状态的油,因此在此工段设置一体式加药气浮池,隔油池出水先进入混凝反应池,采用加药设备投加PAC、PAM及NaOH,在混凝反应池内药剂与污水充分混合破乳后,再进入气浮池去除大量油及悬浮物,气浮浮渣刮进污泥干化池,干化后泥饼外运。

3.3 厌氧生化处理进入厌氧工段的污水为前端除油后的污水和生活污水的混合污水,引入生活污水目的在于其可为厌氧微生物的生长与繁殖提供充足的N源、P源以及所需的微量元素。

此外,温度也是影响厌氧生化反应的重要因素,该项目位于江边,冬季温度较低,需要考虑冬季保温问题,因此在设计中构筑物采用地埋的方式,上部种植草坪用来封盖保温,同时在·46· 工业安全与环保 Industrial Safety and Environmental Protection 2010年第36卷第6期June2010构筑物内部设置蛇形管,可以通入废蒸汽或废热水进行热量交换,从而确保冬季温度适宜。

3.4 好氧生化处理考虑到罐区剩余面积较小,进水负荷不高,因此好氧生化处理采用上流式曝气生物滤池(B AF)。

滤池内滤料粒径小,对气泡起到切割和阻挡作用,加大了气液接触面积,提高了氧利用率;容积负荷高,反应器所需容积小;生物量高,生物膜更新快,抗冲击负荷性能好;集生物降解和固液分离于一体,其后不需设二次沉淀池,节约了占地面积和基建投资。

目前该工艺已用于多种工业污水处理,并取得显著效果[1-4]。

运行时由鼓风机往BAF装置内充氧,提供微生物生长所需的溶解氧;定期启动反冲洗泵、切换风机分别对各BAF池进行反冲洗;BAF装置的反冲洗水及污泥干化池的滤液自流至调节池2重新处理。

4 主要构筑物设计4.1 调节池1由于洗罐周期为2个月,且一次性清洗5~8个储罐,污水间歇排放量较大,为保证生化体系正常运转,设计调节池1有效容积为630m3,分成3个池体,单个池体尺寸:10.5m ×5m×4.5m,采用污水泵提升进入隔油池。

4.2 平流式隔油池4池合建,水力停留时间(HRT)2.5~3h,有效容积50 m3,尺寸:5m×4m×3m,地下式,钢砼结构,采用人工清捞除油,出水进入CAF气浮池。

4.3 CAF气浮池采用涡凹气浮系统(CAF),它是通过特制的曝气机来产生微气泡,不需要循环泵、空气压缩机、压力溶气罐、释放器等复杂的机器设备,自动化程度高、操作简单;C AF产生的微气泡多,对浮油及SS的去除率超过80%;能耗低、运行费用低[1]。

设计水力停留时间20min,有效容积10m3,工作水深2.0m,并加入PAC和PAM等药剂,强化气浮效果。

4.4 调节池2调节池2的作用是调节含有污水和生活污水的水质,设计停留时间为4h,有效容积2.5m3,尺寸:2.5m×1m×1m,地下式,钢结构,底部设置穿孔曝气管,起搅拌混合和预曝气作用。

4.5 厌氧滤池水力停留时间为72h,设计容积负荷(COD)kg/(m3·d)为0.50,有效水深为4.5m,池高5.0m,池有效容积为45 m3,池内装填厌氧污泥(取自某石化企业污水处理厂消化污泥驯化而成),内部填料为组合填料。

同时在厌氧池设置内循环装置,增加有机污染物同厌氧微生物的接触几率,提高反应器的处理效率。

4.6 高效曝气生物滤池设计水力停留时间为6h,池高为2.5m,池直径1.5m,池内填料采用黏土陶粒,气水比为7∶1,选用罗茨鼓风机单孔膜滤池专用曝气器曝气,出口有阀门可以调节进风量,以保证曝气生物滤池进口风量为4.5m3/h,风压为30kPa。

接种污泥取自某炼油厂,首先将污泥与填料混匀,在好氧区闷曝培养3d,使微生物适应水质环境,然后将其装入生物滤池装置中,采用边培养边驯化的方法对填料进行微生物挂膜。

挂膜期间、水力停留时间为8h。

5 运行结果及投资、运行成本分析5.1 运行结果系统于2008年5月开始调试,经过6个月的调试和稳定运行,各处理单元均处于正常运行状态。

表2为2009年3月不定期5次抽查的出水水质情况,从抽查情况看,处理系统运行比较稳定。

表2 各段工艺出水水质mg/L日期隔油池出水COD含油量CAF气浮池出水COD含油量厌氧滤池出水COD含油量好氧生物滤池出水COD含油量03-051722312162051.219918.3634.3 03-121717309162952.419818.5573.9 03-191693305162350.320317.8614.1 03-231686311161051.720718.2583.8 03-301705318163250.821117.9554.35.2 投资及运行成本该工程投资200万元左右,包括土建、设备购置、安装、系统设计及调试等。

冬季运行时,由于水温低,需要蒸汽补温,运行成本包括蒸汽费、电费、药剂费、设备维修折旧费以及职工工资等,约为3.1元/t;在不需要补温的春、夏和秋季,运行成本约为2.9元/t。

6 结论利用隔油-涡凹气浮组合生化工艺对含油污水进行处理,取得了良好的效果,出水水质达到《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978-1996)的Ⅰ级标准,工艺运行可靠,管理方便,可以在同行业中推广应用。

参考文献[1]赵海霞,甄博如,平亚明.水解酸化-好氧生物滤池处理炼油污水[J].化工环保,2005,25(3):210-213.[2]肖秀梅,吴星五,毕芳,等.曝气生物滤池在含油污水处理中的应用[J].中国给水排水,2007,23(4):55-57.[3]曾明,薛红梅,徐炜,等.高效曝气生物滤池处理氮肥工业废水的工程实践[J].工业水处理,2008,28(11):86-89.[4]刘志诚.铁碳微电解-曝气生物滤池处理聚醚废水[J].化学工程师,2009,160(1):27-30.作者简介 翟建,男,1980年生,河北唐山人,硕士,讲师,主要从事水污染控制工程与水处理药剂开发等方面的研究与教学工作。

(收稿日期:2009-05-13)·47·。

相关文档
最新文档