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堿渣廢水處理

2013-04-07 14:12 分類:技術(shù)應(yīng)用 來源:中國污水處理工程網(wǎng)

煉油過程中常采用堿洗的方法對燃料油進(jìn)行精制。由于堿液可與油品中含S、N、O等的化合物發(fā)生反應(yīng),從而有效脫除影響油品穩(wěn)定性的物質(zhì)及部分含硫化合物,如環(huán)烷酸、酚類、硫化氫、硫醇等,因此堿洗精制過程成為改良油品性狀、提高油品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),也由此產(chǎn)生了大量堿渣廢水。堿渣廢水中含有大量的污染物,其COD。通??蛇_(dá)到幾千mg/L甚至幾十萬mg/L,而且堿渣廢水中還含有較高的鹽分,很難用活性污泥法對其進(jìn)行生化處理。

針對高鹽、高濃度、難降解的堿渣廢水的處理始終是石化行業(yè)的高難課題。萊特化工公司多年來與韓國SK集團(tuán)生物實(shí)驗(yàn)研究所合作,將SK高效生物處理技術(shù)應(yīng)用于高濃度堿渣廢水的處理中。并在工程實(shí)踐中不斷完善,逐步形成了獨(dú)有的新技術(shù)工藝,并命名為萊特生物器(LTBR)工藝,這種利用高效微生物處理高濃度堿渣廢水的技術(shù)已經(jīng)在石化堿渣廢水處理領(lǐng)域取得了巨大成功。

1LTBR工藝簡介

LTBR工藝的高效生物處理技術(shù)與普通的生化處理技術(shù)不同。它所利用的不是普通的活性污泥。

而是在對廢水中的污染物成分進(jìn)行全面分析和模擬廢水環(huán)境條件的基礎(chǔ)上.篩選適合降解特定污染物的特效微生物菌群,并根據(jù)微生物的共性和特性配制適合其生長繁殖的專用營養(yǎng)液——LTM,確保特效微生物菌群在廢水生物處理過程中的優(yōu)勢地位,實(shí)現(xiàn)對廢水中目標(biāo)污染物的充分生物降解。從而提高了廢水中污染物的可生物降解水平。LTBR工藝可以處理普通生化法不能處理的高生物毒性、高濃度的廢水,且對廢水中污染物濃度、毒物濃度、含鹽量等的變化有很強(qiáng)的適應(yīng)能力。


2LTBR生物反應(yīng)器溫升解析

綜合堿渣廢水呈強(qiáng)堿性(pH>13),其中揮發(fā)酚質(zhì)量濃度為1500~5000mg/L,硫化物質(zhì)量濃度為5000~25000mg/L,COD0高達(dá)25000-35000mg/L。在堿渣廢水處理裝置運(yùn)行過程中,經(jīng)常存在運(yùn)行溫度過高的現(xiàn)象,有時溫度甚至達(dá)到45℃以上。造成處理裝置運(yùn)行溫度升高的原因主要有以下幾點(diǎn):

(1)由于堿渣廢水呈強(qiáng)堿性,生化處理之前需要進(jìn)行pH調(diào)節(jié),在酸堿中和反應(yīng)過程中釋放出大量的熱.使生化前的廢水本身溫度有所升高,從而對運(yùn)行溫度的升高產(chǎn)生一定的影響。

(2)由于堿渣廢水COD。異常高,因此需向反應(yīng)器中通人大量的空氣以保證所需的氧氣量,所以外界氣溫的高低對裝置的溫度影響較大。本工藝采用SSR型羅茨鼓風(fēng)機(jī)向反應(yīng)器供風(fēng),空氣在經(jīng)風(fēng)機(jī)增壓過程中溫度大幅升高,特別是在夏季氣溫較高時,進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)的空氣溫度尤其高,甚至達(dá)到80℃。鑒于生化反應(yīng)需風(fēng)量較大,所以空氣帶入的熱量是生化反應(yīng)器溫度大幅升高的主要原因。

(3)微生物代謝過程中釋放的能量除一部分供給自身生命活動外,大量的能量以熱能的形式釋放。由于本工藝負(fù)荷較高,微生物代謝、繁殖等生命活動異常劇烈,釋放的熱能也十分巨大,這也是造成反應(yīng)器溫度大幅升高的重要原因。

3高溫對堿渣廢水處理裝置的影響

溫度是影響微生物生長與存活的重要因素之一。溫度升高對微生物機(jī)體的影響表現(xiàn)在兩方面:一方面隨著溫度的上升,細(xì)胞中的生物化學(xué)反應(yīng)速率和生長速率加快。在適宜的溫度范圍內(nèi),溫度每升高10cc,生化反應(yīng)速率可相應(yīng)提高1—2倍;另一方面.機(jī)體的重要組成如蛋白質(zhì)、核酸等對溫度都較敏感.隨著溫度的增高可能遭受不可逆的破壞。因此,只有在一定的溫度范圍內(nèi),機(jī)體的代謝活力與生長繁殖速率才隨著溫度的上升而增加,當(dāng)溫度上升到一定程度時.繼續(xù)升溫則對機(jī)體產(chǎn)生不利的影響,如溫度再繼續(xù)升高,則細(xì)胞功能急劇下降以至死亡。

這種導(dǎo)致微生物死亡的最低溫度界限即為致死溫度,而且隨著溫度的升高微生物死亡加快。

微生物高溫致死的原因與下列因素有關(guān):

(1)細(xì)胞內(nèi)的酶遇熱失活,不能進(jìn)行正常的代謝。

(2)非酶蛋白和核酸等細(xì)胞成分被破壞。

(3)細(xì)胞膜中脂類的熱溶解使膜出現(xiàn)小孔,造成細(xì)胞內(nèi)含物泄漏。

同傳統(tǒng)的活性污泥法中的微生物一樣,LTBR工藝中的高效微生物大部分也屬于中溫微生物范疇,其代謝、生長、繁殖的最適溫度在28~35℃,因此大幅的溫升會對堿渣廢水處理裝置的平穩(wěn)運(yùn)行造成極為不利的影響。溫度過高,抑制了微生物代謝活性,嚴(yán)重影響了裝置的處理效率,使裝置出水水質(zhì)出現(xiàn)較大波動。溫度過高還使反應(yīng)器內(nèi)泥水混合液溶氧能力急劇下降,只有通過增加供風(fēng)量才能滿足生化反應(yīng)所需的氧氣量.但增加風(fēng)量不僅會給系統(tǒng)帶人更多的熱量,造成溫度進(jìn)一步升高,同時風(fēng)機(jī)動力效率的降低以及風(fēng)量供給的增加,也會造成裝置能耗的大幅增加。為了控制反應(yīng)器大幅的溫升,不得不降低堿渣廢水處理量,以降低反應(yīng)器負(fù)荷,從而達(dá)到控制反應(yīng)器溫度的目的.但這極大地影響了公司的正常生產(chǎn).對公司經(jīng)濟(jì)和社會效益造成了重大的損失。因此,改進(jìn)LTBR工藝,解決反應(yīng)器溫升問題至關(guān)重要。

4BR工藝的改進(jìn)經(jīng)過大量的科研和市場調(diào)查工作后.最終確定通過引入換熱系統(tǒng)對LTBR工藝進(jìn)行改進(jìn)與完善。

4.1換熱系統(tǒng)

換熱系統(tǒng)整體包括換熱器和冷卻水塔兩部分。生物反應(yīng)器內(nèi)的活性污泥混合液與冷卻水在換熱器內(nèi)實(shí)現(xiàn)熱交換,活性污泥混合液被冷卻后回流至生物反應(yīng)器.循環(huán)冷卻水則由配套冷卻水塔供給,冷卻水在換熱后回流至冷卻水塔進(jìn)行降溫冷卻。如此循環(huán).達(dá)到LTBR反應(yīng)器降溫的效果。本系統(tǒng)采用BR60D型板式換熱器,該換熱器以不銹鋼板片作為傳熱元件,冷熱兩流體逆流平行于換熱面,基本不存在換熱死角且無旁流,換熱器末端溫差很小,可達(dá)到1cI二。換熱器傳熱板片板厚適中,板槽較深,壓制成人字形波紋,流體在流動時湍流效果好。在相同工況下,換熱效率為一般管式換熱器的2~3倍,大大降低了冷卻水循環(huán)量。本系統(tǒng)配套的冷卻水塔采用機(jī)械驅(qū)動、逆流、開放式的圓形塔狀結(jié)構(gòu)。冷卻水塔是以散熱冷卻為目的的灑水系統(tǒng).由于水具有高潛熱(蒸發(fā)熱)熱能,而空氣具有吸濕能力,其與冷卻水在水塔內(nèi)進(jìn)行熱量傳遞,可以降低冷卻水溫度,在這種有利條件下,冷卻水塔成為散熱最有效且最經(jīng)濟(jì)的工具。本換熱系統(tǒng)中冷卻水塔塔頂裝一軸流風(fēng)扇驅(qū)動空氣流動,冷卻水塔塔頂出口空氣流速較高,入風(fēng)量大,吹出的濕空氣回流量較少,換熱效率較高。

4.2技改效果分析

為了驗(yàn)證換熱系統(tǒng)在控制堿渣廢水處理裝置溫度方面的效果,2008年7月進(jìn)行了換熱系統(tǒng)投用前后的對比試驗(yàn)。試驗(yàn)期間堿渣廢水處理裝置生物反應(yīng)器溫度的變化如圖2所示。



由圖2可以看出.在換熱系統(tǒng)投用前,反應(yīng)器溫度大多在40~42℃,居高不下;在換熱系統(tǒng)投用后,反應(yīng)器溫度下降迅速.在3~4d時間內(nèi)溫度迅速下降到35℃以下,并逐步穩(wěn)定在32~33℃的較適宜溫度范圍內(nèi),降溫效果顯著。

實(shí)踐表明,在LTBR工藝中引入換熱系統(tǒng)后,對堿渣廢水的處理完全達(dá)到了預(yù)期效果,堿渣廢水處理裝置具有了較大的可操作彈性。即使在夏季最高氣溫條件下。亦能使反應(yīng)器溫度穩(wěn)定在3035cI=的適宜溫度范圍內(nèi),這就使堿渣廢水處理裝置的高效性得到了切實(shí)的保證。具體參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

4.3技術(shù)經(jīng)濟(jì)簡析

本次技術(shù)改造基本沒有改動原系統(tǒng)設(shè)施、設(shè)備的性能與結(jié)構(gòu),對原系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成的影響較小,基本沒有影響到公司的正常生產(chǎn)活動。本次改造新增設(shè)備占地約50mz.一次性投資9.8萬元,具體投資詳見表1。



引進(jìn)換熱系統(tǒng)對堿渣廢水處理裝置運(yùn)行成本的影響只局限于新增設(shè)備的電耗,新增設(shè)備總裝機(jī)容量為48kW。工作容量為20.4kW,電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按0.6元/(kW•h)計(jì)算,則處理lt堿渣廢水新增運(yùn)行成本O.82元。

由于對LTBR工藝進(jìn)行了改進(jìn)與完善。極大地降低了外界氣候條件對堿渣廢水處理裝置的不良影響,保證了高溫期堿渣廢水處理裝置的出水水質(zhì)和廢水處理量,并避免了由于溫升造成的裝置能耗損失,保障了公司正常生產(chǎn),給公司帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

由此可見.此次LTBR工藝改進(jìn)具有新增占地面積小、一次性投資少、新增運(yùn)行成本低、經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著等特點(diǎn),故此次LTBR工藝改進(jìn)是極其必要的。

5結(jié)論

運(yùn)用LTBR工藝處理堿渣廢水的成熟性已經(jīng)得到了業(yè)界的廣泛認(rèn)同.此工藝已經(jīng)在石化堿渣廢水處理領(lǐng)域得到推廣。

本次技術(shù)改進(jìn)是LTBR堿渣廢水處理工藝在高溫條件下高效、穩(wěn)定運(yùn)行的切實(shí)保證,并為LTBR工藝今后在其他高鹽、高濃度、難降解的化工廢水處理領(lǐng)域的推廣提供了重要的技術(shù)支持,使LTBR工藝在“三高”廢水處理領(lǐng)域的發(fā)展前景更加廣闊。

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