登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
3 主要工艺参数的调整、优化
如何保障气浮装置的稳定运行和提高工业废水中油、有机物的去除率,一直是DAF 在实际运用中必须解决的主要问题。其中加强工艺管理,调整优化设备、设施参数是主要手段之一。
3.1 回流比的选择
回流比是指经气浮设施处理后的溶气水量与待处理水量的比值。原设计回流比为40%,由于设计的回流比较高,即气浮泵的流量大,因此实际运行中出现:气浮池的处理负荷增加、HRT 缩短、回流气浮泵的电机功率相应增大等问题。为此通过调节每格气浮池内8 套释放器支管DN 50 阀门的开度,将回流比由40%降低为18%~22%, 即每格气浮池的回流水量由100 m3/h 降低为45~55 m3/h, 不仅保障了气浮的处理效果,还有效减少了电能消耗,6 套气浮单元至少可节约电费5.83 万元/a。
3.2 空气的导入方式
原设计采用射流吸气方式, 并在气浮泵的进水管道上安装DN 50 射流式吸气阀。按照这一吸气方式, 运转中水泵利用负压将常压状态下的空气裹挟导入,在叶轮的离心旋转下,将气体打碎、溶解,进而形成饱和溶气。然而在运行中发现,由于是在水泵的进水管导入空气, 所以直接对水泵的稳定运转产生了负面影响,致使水泵检修较为频繁,轴承运转寿命不足2 个月。另外气浮泵的每次开停,都必须调整吸气阀的开度,操作比较繁琐,而吸气阀的开度大小,将决定回流水中空气的溶解度。
调整优化时,将生产现场管道中的压缩空气(压力值≥0.5 MPa)通过D=20 mm 的管道直接引入气浮装置的溶气罐,不仅有效减缓了气浮泵的振幅,使轴承运转寿命大于4 个月, 而且便于生产运行的管理,简化了操作环节。
3.3 溶气罐结构和气水比的调控
原有溶气罐内部无附属部件或填料, 外部未设置液位等检测仪器。水相和气相在溶气罐内的混合,即气水比的调控效果差。溶气罐内水位高低是影响气浮效果的重要因素。水位太高,缩小了水气接触的有效容积,溶气效果不好;水位太低则缺乏必要的缓冲水深,气体会穿过水层进入气浮池形成大气泡,气浮效果也不佳。对溶气罐采取以下的优化改进:在溶气罐内部设置多孔隔板,并装填规格为D 75 mm×75 mm 阶梯环,材质为聚乙烯,填充厚度为0.6 m;在溶气罐罐体高度的1/2 处安装液位浮球开关, 在压缩空气管道上安装电磁阀。
隔板的设置和阶梯环的装填, 增加气水接触面积90 m2,改善了溶气罐内空气在水中的溶解。浮球液位开关和电磁阀相连锁,罐内液位高,电磁阀通,补入压缩空气;罐内液位低,电磁阀断,切断压缩空气。由此较为成功地解决了气水比调控问题。
3.4 接触区的结构设置
气浮池的接触区表面积和隔墙高度, 是影响气浮效果和出水水质的重要因素。含气絮凝体的水平分速度有限, 如果气浮池接触区表面积过大或隔墙的高度较高,当水平分速度为零时,含气絮凝体仍处于接触区的区域内,导致杂质的二次沉降。原气浮池设置的接触区容积偏大,停留时间约120 s;隔墙的高度较低,约1.2 m。
参照相关专业手册和成熟案例, 对气浮池的结构作出调整:缩小接触区容积, 水力停留时间≤60 s〔1〕;增加隔墙的高度,使其低于池内水面0.20~0.25 m。隔墙的顶部设置倾角45°导板,倾斜导板的宽度约120 mm。导板的设置,使气泡附着物出接触区前先折流上浮,从而提高气浮效果。
3.5 接触区泥砂沉积的影响
待处理废水在进入气浮池前,SS≤60 mg/L。随着运行周期的延长, 部分颗粒物或杂质沉积于接触区内,过流断面相应地减小,气泡附着物的合速度矢量更会向下偏转〔2〕。如此,部分絮状物的上升速率减弱。针对这一现象,要增强气浮效果,尽可能地增大接触区的过流截面, 使出该区的水流在水平方向上的速度值降低,合速度逼近垂直方向。对密度大的杂质和悬浮物含量较高的来水, 应强化前工序的预沉处理,控制气浮池的进水SS≤40 mg/L,气浮池的进水流速控制在0.1 m/s 以下。
接触区与分离区的原有隔墙, 其底部与砼池底为一体浇筑成型。改进的钢制隔墙底部与池底预留约100 mm 间隙,便于接触区内的积泥排泄,保障了接触区容积和过流截面。同时修订岗位操作规程,将原有气浮池底部积泥清理周期由1 次/季度调整为1 次/月。
3.6 释放器的选型
废水处理系统最初采用TJ 型释放器,出口通道易被水中的杂质堵塞,影响气浮效果,释放器的清理工作较为频繁。改进后全部采用D=50 mm 的TV 型释放器,并安装在距进水端池壁≤200 mm、池底部≤200 mm 处。TV 型释放器具有的优点:当出现堵塞时,接通压缩空气即可使下盘下移,增大水流通道而使堵塞物排出。
4 优化后气浮处理出水效果
优化后气浮处理出水效果达到了要求的控制指标,结果见表3。
5 结论
(1)在对钢铁企业废水的处理中,采用部分回流加压气浮法可有效提高油、COD 去除率, 系统运行稳定,满足回用水质要求。
(2)通过对溶气罐的改进,增加隔板、装填阶梯环、浮球液位开关和电磁阀等,溶气效果得到提高,自动调整气、水混合比,便于生产操作、稳定运行。
(3)泵后进气方式优于泵前进气,可延长气浮泵运转周期;在保障气浮池出水水质指标前提下,适当降低回流比,节省电能消耗。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
在“世界水日”来临之际,一场水科技领域的盛会即将在武汉拉开帷幕。2025鸿威第7届武汉国际水科技博览会(简称:武汉水博会)将于3月20-22日在武汉国际博览中心举行。这一盛会不仅是水行业年度的重要活动,更是推动水经济发展、促进水科技交流合作的重要平台。近年来,长江经济带发展势头迅猛,成为我国
3月8日,国信启东热电有限公司二期扩建工程脱硫废水深度处理系统总承包(EPC)招标公告发布。
3月4日,宝武环科山西公司太钢工业废水处理系统(五期)全功能完善EPC改造项目中标结果公告发布。武汉华德环保工程技术有限公司中标,报价:9180026.42元。本工程为太钢工业废水处理系统(五期)全功能完善改造项目,主要通过现有沉砂池、曝气池、V型滤池进行功能改造,增加除油设施,完善污水处理系统
2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年,为落实习近平生态文明思想,实施新发展理念,执行新发展格局,为推动生态环保行业新质生产力发展,助推环保产业链发展与国家现代化同频共振,由湖北省环境科学学会和广东鸿威国际会展集团有限公司主办、武汉鸿威国博会展有限公司承办
各有关单位:党的二十届三中全会强调:加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系和绿色低碳发展机制。推动工业废水处理技术减污降碳、协同增效,对实现生态优先、绿色低碳发展目标有其重要意义。为落实党中央最新部署,响应生态环境部建立新污染物协同治理、多污染物协同减排的有关意见,中
近日,中建环能科技股份有限公司捷报频传,陆续收到多地客户的中标通知,多个项目成功中标。中标项目涵盖河道水环境修复、钢铁废水处理、煤炭开采废水处理等多个应用领域的设备产品、技术服务和解决方案。中建环能作为环境技术产品与解决方案提供商,持续培育厂网河湖整体网联、城镇污水高效处理、污泥
会议背景“十四五规划”期间,国家将电子信息材料行业发展列为重点项目,各相关机构、企业也开始在电子工业领域布局。科技的进步才能带领人们开启更好的生活方式,随着国家对芯片、新能源等行业的重视以及电子工业发展的迫切需求,超纯水这个概念逐渐被公众所熟知,而电子级纯水更是目前超纯水领域最重
编者按:近日,天津市科协、天津市科技局、天津市工信局、天津市工商联共同组织实施了天津市企业典型创新案例的征集评选活动。活动通过征集在技术创新、工艺创新中具有典型示范意义的创新案例,组建企业典型创新案例宣讲团,讲述创新故事,进一步弘扬企业家精神、科学家精神、工匠精神,激发区域创新活
2月5日万德斯发布公告,公司就与周口市淮阳区城市管理局的服务合同纠纷提起诉讼,并已达成调解。根据调解结果,被告应在约定期限内向公司支付1369万元,但截至公告披露日,仍有1169万元未支付。公司已多次与被告沟通催款,但对方未按约履行,因此公司已向法院申请强制执行,目前法院尚未受理。公告显示
1月6日,湖北省科技创新大会在武汉洪山礼堂举行,会上宣读了《湖北省人民政府关于2024年度湖北省科学技术奖励的决定》。中建环能科技股份有限公司与长江水资源保护科学研究所等单位共同完成的科研成果“水利水电工程施工高效节水与废水资源化利用关键技术及应用”荣获湖北省技术发明奖二等奖。该项目在
翰祺环境在新能源行业磷酸铁废水处理领域再传佳音,其自主研发的重金属离子去除及资源化技术成功应用于川恒股份和广西时代新能的项目,近期陆续通过验收,正式交付。磷酸铁作为汽车锂离子动力电池和电网储能电池正极材料的关键前躯体,其生产过程中产生的废水因含有高浓度磷酸根、多种高浓度重金属离子
北极星水处理网获悉,淮南高新区管委会发布淮南高新区污水处理厂及配套管网(一期)工程二次公示。项目预计总投资55273.86万元,建设一座污水处理厂,设计规模为日处理废水5万吨,其中一期设计规模为处理工业废水2.5万吨/天,配套建设管网约15.8公里;废水处理工艺采用“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+调
01咖啡初加工废水水质特征云南某咖啡加工有限公司临沧某加工厂采用湿法加工+生物质锅炉供热烤干工艺,建设规模为25m(鲜果)/d,咖啡初加工废水主要来源于咖啡鲜果清洗分级、机械脱皮、脱胶及发酵浸泡清洗工序,根据其产生废水的污染程度,可以将其分为咖啡鲜果清洗废水、咖啡湿式脱壳废水(包括发酵浸
我们PCB工厂的油墨废水主要成分是属于难降解高COD,原水是碱性,投加硫酸亚铁反应后,加硫酸,可以有效去除COD,模仿芬顿工艺,试投加双氧水能否发生芬顿反应。
医院废水处理工艺医院排出的污水必须经过处理和严格消毒,一般应符合下列要求
浙江省工业经济占据较大比例,因而城镇污水处理厂的污水中工业废水比重大,浙江萧山临江污水处理厂、绍兴污水处理厂、上虞污水处理厂的生活污水与工业污水均已分质处理,工业废水中COD较难处理。
日前,镇海生态环境分局向某生物科技有限公司下达行政处罚决定书,以“未按照规定进行预处理,向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水”为由,责令其改正违法行为,并处罚款10万元。
为解决工业园区电镀废水处理后水质未能达标排放的问题,文章采用混凝沉淀—UF/超滤工艺取代原沙滤工段,进行了方案比选,研究了各改造工段的最佳运行参数和经济技术可行性。结果表明,当混凝段PAC投加量为10mg/L,PAM投加量为70mg/L,UF工段运行压力0.25MPa,透过率为0.8时,出水中Ni2+、CU2+、总Cr、Cr6+浓度分别为0.35、0.38、0.42和0.22mg/L,改造成本仅增加0.8元/t;处理后水质符合广东省地方污染物排放和国家电镀废水处理标准中最严要求,改造工艺技术可行性较好。
随着经济的快速发展,越来越多的食品厂如雨后春笋般出现,在提高人民生活水平的同时,也产生了大量的废水,污染了人居环境。食品厂有哪些废水呢?具有什么样的特点?如何处理食品厂的废水呢?处理思路和方法是什么?
焦化废水是国内外难以处理的废水之一。废水中含有大量的酚、油类、萘、吡啶、喹啉、蒽等杂环及多环芳烃等物质。目前处理焦化废水采用的主要工艺为活性污泥法。经过活性污泥法处理后的废水,能有效降低废水中的油分、部分有机物、氨氮及总氮等物质。
工业废水具有广泛的来源和类型。随着工业生产技术的进步,工业废水中的成分也变得多样化。其中,高需氧污染物和有毒污染物使工业废水的特征反映出为三方面:高浓度,高氨氮,难以降解。
石灰石-石膏法湿法脱硫是燃煤电厂主流的烟气脱硫技术。2015年《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)颁布实施,火电行业在逐步推动脱硫废水深度处理,最终实现全厂废水零排放。不同的脱硫废水深度处理技术路线,对系统安全、经济、稳定运行影响很大。目前燃煤电厂脱硫废水深度处理技术主要包括脱硫废水的预处理软化技术、浓缩减量技术、蒸发结晶技术等,浓缩减量技术中包括膜法浓缩以及热法浓缩等。脱硫废水技术路线选择应遵循安全可靠和经济性、一厂一策、协同性及无害化等总原则。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!