摘 要:工业废水回用具有较大的经济效益和社会效益。本文简要介绍了某厂废水深度处理后,做为回用水所选用的工艺流程,重点介绍了该流程的特点,及处理效果。以实例证明该处理流程的可行性。
关键词:回用水;水质;流程;超滤;反渗透
0 引言
我国处于严重缺水的边缘,有十余座城市人均水量低于1700m3,属严重缺水区域。由于工业用水占城市用水的绝大部分,所以工业废水的处理回用意义重大[1]。
1 工程概况
本回用水装置主要收集全厂循环水系统排污水、热电站(化学水处理)排污水、净水场排泥水、污水处理场处理后出水及工艺装置区清净排水,其设计进水规模为1400 m3/h。
2 设计水量水质
2.1 各装置排水水量及主要参数见表1
2.2 回用水装置出水水质及压力
回用水装置出水用做循环水系统补充水,其处理出水水质指标优于《污水再生利用工程设计规范》循环冷却系统补充水要求的水质,能满足《化工企业循环冷却水处理设计技术规定》中敞开式循环冷却水的水质要求。供水压力0.2MPa,出水含盐量约100mg/L(脱盐率>97%),产水率预期为65%。
3 处理工艺方案的确定
从回用水装置进水水质分析:进水含盐量较高,约2300mg/L,硬度及碱度均较高,分别为1087mg/L和650mg/L。为确保出水水质达到要求,确定整体流程为“石灰软化+絮凝高效沉淀+过滤+超滤+反渗透”。(1)高效沉淀池。本工程采用高效沉淀池,它将混凝、絮凝、沉淀和污泥浓缩功能集合于一体。其主要优点是占地小,沉淀效率高、排放污泥含固率高、抗负荷变化能力强、节约药剂、水量损失较低;(2)过滤。本工程设计采用V型滤池,它具有滤池过滤周期长、滤料层利用率高、滤后水质好、反洗强度小、节省冲洗水量和电耗、反冲洗效果好等特点,是一种较为理想的滤池,可以确保出水水质和供水的安全性[2];(3)除盐。本工程选用反渗透装置作为除盐的技术手段。反渗透膜装置是在压力作用下,大部分水分子和微量其它离子透过反渗透膜,回用水,水中的大部分盐分和胶体、有机物等不能透过反渗透膜,残留在少量浓水中。反渗透装置适宜进水含盐量较高的原水,其运行能耗小。
4 工艺流程
厂区回收水进入回收水池,经回收水泵提升进入高效沉淀池,在混凝池内加入三氯化铁,混凝池出水进入石灰投加池,软化后的水进入絮凝池,絮凝池出水进入沉淀池,沉淀池出水进入中和池,在此投加硫酸使出水pH调整为6~9。中和池出水进入滤池,滤池出水经滤后水泵提升进入超滤装置,超滤出水进入超滤产水罐,经超滤产水泵提升进入反渗透装置,反渗透出水进入回用水罐,经回用水泵提升至回用水管网。
5 主要处理单元设计参数
5.1 构筑物
(1)回收水池 平面尺寸为40×18m。设计水深3.5m,总有效容积为2520m3。两台潜水搅拌器功率为7.5kW,连续运行,保证池内水质均匀;(2)混凝池 混凝池结构为半地下钢筋混凝土结构。平面尺寸为2.7×2.7×7m,设计水深6.5m,总有效容积为47m3。池内设一台快速搅拌器(260M102),直径1300mm,P=7.5kW;(3)絮凝池 絮凝池为两座,结构为半地下钢筋混凝土结构。平面尺寸为5.5×5.5×7.7m,设计水深7m,总有效容积为423m3。每座池内分别设一台搅拌器(260M105A或260M105B),直径2650mm,P=1.1kW;(4)沉淀和污泥浓缩池 沉淀和污泥浓缩池为两座。平面尺寸为10.5×10.5×7.7m,设计水深6.9m,单池有效容积为849m3,设计上升流速12m/h;(5)中和池 中和池结构为地下钢筋混凝土结构。平面尺寸为4×4m,设计水深6.4m,总有效容积为102m3。池内设一台搅拌器(260M106):直径2000mm P=5.5kW;(6)滤池 总过滤面积为216m2,共分4个单池,单池面积为54m2;(7)滤后水池 滤后水池结构为地下钢筋混凝土结构。平面尺寸为17×18m,设计水深4.3m,总有效容积为1315m3。
5.2 设备
(1)超滤装置 超滤装置的膜组件采用抗污染复合膜。滤膜材质为PVDF(聚偏二氟乙烯)。超滤系统单套产水量为175m3/h,共8套。膜通量55 L/m2・h,工作压力0.2MPa,过滤周期45 min,反洗总历时为30~60秒,水反洗强度:100L/m2・h,自用水率≤10%,产水SDI<1,产水浊度<1NTU;(2)超滤产水罐 超滤产水罐共一个,材质为碳钢,规格中Ф×H =10×10m,总有效容积为700m3;(3)反渗透装置 反渗透装置的膜组件采用世界上先进的低压复合膜。为保证该装置的正常运行,配置了阻垢剂投加装置、RO清洗系统、RO反冲洗系统等;(4)回用水罐 回用水罐共两个,材质为碳钢,规格Ф×H=10×10m,总有效容积为1400m3。
6 结语
采用处理流程为“石灰软化+絮凝高效沉淀+过滤+超滤+反渗透”,污水处理的效果较好,达到了回用水的水质要求。废水回用具有极大的经济效益和社会效益。但由于本工程有部分关键部件采用原装进口产品,使得总体投资略高。
参考文献:
[1]李广贺.水资源利用与保护[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.
[2]李圭白,张杰.水质工程学[S].北京:中国建筑工业出版社,2005.