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  • 2022-04-26 发布

表面活性剂类废水处理工程

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表面活性剂类废水处理工程表面活性剂类废水处理工程韦帮森 杨 华提要 南京某化学有限公司采用煤渣吸附-絮凝沉淀-泡沫分离的工艺处理表面活性剂类废水,经实践运行证明其出水水质优于国家排放标准,且具有操作方便、处理效果好、自动化程度高等特点。关键词 表面活性剂 负压破泡 泡沫液0 前言南京某化学有限公司是一家以生产表面活性剂为主的中外合资企业,该公司生产非离子型及阳离子表面活性剂。其主要产品有ABS,AEO3及TX-10,产品在液体类洗涤用品中广泛应用。该公司建厂时16n表面活性剂类废水处理工程表面活性剂类废水处理工程韦帮森 杨 华提要 南京某化学有限公司采用煤渣吸附-絮凝沉淀-泡沫分离的工艺处理表面活性剂类废水,经实践运行证明其出水水质优于国家排放标准,且具有操作方便、处理效果好、自动化程度高等特点。关键词 表面活性剂 负压破泡 泡沫液0 前言南京某化学有限公司是一家以生产表面活性剂为主的中外合资企业,该公司生产非离子型及阳离子表面活性剂。其主要产品有ABS,AEO3及TX-10,产品在液体类洗涤用品中广泛应用。该公司建厂时16n表面活性剂类废水处理工程表面活性剂类废水处理工程韦帮森 杨 华提要 南京某化学有限公司采用煤渣吸附-絮凝沉淀-泡沫分离的工艺处理表面活性剂类废水,经实践运行证明其出水水质优于国家排放标准,且具有操作方便、处理效果好、自动化程度高等特点。关键词 表面活性剂 负压破泡 泡沫液0 前言南京某化学有限公司是一家以生产表面活性剂为主的中外合资企业,该公司生产非离子型及阳离子表面活性剂。其主要产品有ABS,AEO3及TX-10,产品在液体类洗涤用品中广泛应用。该公司建厂时16n表面活性剂类废水处理工程表面活性剂类废水处理工程韦帮森 杨 华提要 南京某化学有限公司采用煤渣吸附-絮凝沉淀-泡沫分离的工艺处理表面活性剂类废水,经实践运行证明其出水水质优于国家排放标准,且具有操作方便、处理效果好、自动化程度高等特点。关键词 表面活性剂 负压破泡 泡沫液0 前言南京某化学有限公司是一家以生产表面活性剂为主的中外合资企业,该公司生产非离子型及阳离子表面活性剂。其主要产品有ABS,AEO3及TX-10,产品在液体类洗涤用品中广泛应用。该公司建厂时16n,建了一套地埋式污水处理装置,由于废水可生化性较差,BOD/COD仅为0113,且废水具有很强的发泡性,生物填料无法挂膜,运行中产生大量泡沫,废水处理装置无法正常运行。据调查,国内同类废水的处理多采用传统的好氧工艺,但均由于其废水的发泡及可生化性较差,无法正常运行,达不到处理效果。后经多方论证,结合废水特点,采用吸附、絮凝沉淀加泡沫分离技术,成功地处理了这种废水,出水指标优于国家排放标准。1 水质、水量及排放要求111 原水水质厂方提供的原水水质COD为700mg/L,表面活性剂为350mg/L,S16nS为450mg/L,油为60mg/L,pH为7~8;水量为100m3/d。对排水水质经过半年多的连续跟踪测试,其COD为600~1200mg/L,平均为1000mg/L,在车间设备检修时,其COD可高达2000mg/L以上。日排污水量在100m3左右。112 排放要求废水经处理后要求达到国家《污水综合排放标准》二级标准要求,即:COD≤150mg/L,表面活性剂≤10mg/L,SS≤100mg/L。2 废水处理211 工艺选择由于国家现在的排放标准中,对表面活性剂的排放标准只局限于直链烷基苯磺酸钠(LAS),对其它种类的表面活性剂未有具体排放指标,也缺少对其它种类的表面活性剂浓度的检测方法,为此做了以下几组试验。(1)最低发泡浓度试验。分别将ABS,AEO3,TX-10及LAS各按1mg/L,3mg/L,5mg/L,8mg/L,10mg/L,12mg/L的浓度,配成溶液进行发泡试验,结果见表1。试验结果表明:TX-10发泡性能最强,其浓度达到5mg/L即具有发泡性。AEO3与LAS最低发泡浓度为10mg/L。同时,根据试验结果也可推论,经处理后的废水,如不再具有发泡性,则其表面活性剂类浓度应小于10mg/L。表1 发泡试验结果浓度试样ABSAEO3TX-10LAS1mg/L3mg/L5mg/L8mg/L10mg/L12mg/L不发泡不发泡不发泡不发泡不发泡发泡发泡发泡发泡发泡发泡发泡发泡发泡发泡发泡不发泡不发泡不发泡不发泡不发泡不发泡不发泡不发泡(2)发泡性能试验。取80mg/L的ABS,AEO3,TX-10各1000mL,置于泡沫分离桶中。桶的高径比为10∶16n1,桶高1200mm,用小型鼓风机鼓风,风量为1134L/min。从试验结果见表2。从试验结果可知:ABS,TX-10所产生的泡沫结构细密且稳定,不易破裂。AEO3所生成的泡沫稳定性相对较差,泡沫松散、易破。与此同时,还做了各种浓度下各类表面活性剂在不同风量下所生成的泡沫液量及泡沫分离所需时间等一系列试验。最终得出的结果是,采用鼓风吹气泡沫分离的方法,能有效地将各类表面活性剂从水中分离出来,且去除率高达给水排水 Vol129 No14 20034995%以上。但对分离塔进水表面活性剂浓度必须加表3 构筑物及工艺参数构筑物及设备名称隔油集水池型号规格数量1以控制,浓度过高则会产生大量的泡沫液。经试验确定:表面活性剂浓度为100mg/L时,所产生泡沫液的量约占进水量的20%,较为经济合理。因此,对于高浓度的表面活性剂废水,加强前端预处理,保证进塔浓度在100mg/L以内,成为工程成败的关键。表2 发泡性能试验结果性能泡沫分离时间/min泡沫柱高/m泡沫稳定性ABS9017AEO35017TX-1011017设计及运行参数有效容积240m3,调节水量、水质下层500mm卵石承托层,300mm石英砂层,上层为800mm煤渣吸附层15m×15m×15m钢筋砼结构40m×215m×3m煤渣吸附滤池调节池斜板沉淀池泡沫分离塔负压破泡器泡沫液吸附池污泥浓缩池真空过滤机三叶风机离心机钢筋砼结构15m×6m×315m315m×0165m×310m21122211调节控制进塔废水浓度沉淀时间115h串联运行,气水比15∶1,高径比11∶16n1真空度-200mm水柱煤渣吸附泡沫液的表面活性剂!315m×12m!116m×2m212m×212m×30m稳定欠稳定稳定(3)吸附剂的选择。开始选择用锅炉房燃煤作为吸附剂。在小试试验中,煤炭吸附的去除率为4%~50%。饱和吸附量为4%~5%。但在实际使用中,由于煤炭浸水后,很快在表层形成煤泥,使得吸附池无法正常进水。后又改用煤渣作为吸附剂,其去除率为30%~40%,饱和吸附量为4%~5%。煤渣饱和吸附后,运至砖瓦厂作为制砖原料,由于经过煅烧过程,避免了二次污染。212 废水处理工艺流程在泡沫分离试验和吸附剂选择试验的基础上,设计了图1所示的处理工艺流程。钢筋砼结构215m×313m×4mGP2-1过滤面积2m2,电机0175kWSSR-602风压5319kPa,风量2166m3/min9-23-3152风量2166m3/min,真空度-200mm水柱表4 废水处理站运行COD检测数据采样时间10∶0010∶0010∶001010010∶0010∶0010∶0010∶0010∶0010∶16n00日期总进水/mg/L667710001101166726307287287041869664116煤 渣絮凝吸附后沉淀后/mg/L446700188321868436249458057014580356/mg/L1121321829018244142148124124162128泡沫分离塔进水/mg/L108941814818178150154136142162140总去除率/%911729518495182871868915291121951693147931194139出水/mg/L5512411646811666643246483606210622062306240625图1 工艺流程3 主要构筑物及工艺参数(见表3)4 运行效果2000年6月216n1日至6月30日,甲乙双方对所06260627062806290630建废水处理站工程进行了连续10天的运行验收。运行结果见表4。10天连续运行中,进水COD平均浓度为783114mg/L,最高浓度为121316mg/L,最低进水浓度为602mg/L;出水COD平均浓度为49102mg/L,50给水排水 Vol129 No14 2003・建筑给排水・曝气生物滤池处理医院污水试验研究刘建广提要 利用曝气生物滤池对某医院污水进行了处理试验研究。试验结果表明,该工艺用于医院污水处理具有运行稳定可靠、出水水质好的特点。在进水COD关键词 医院污水 生物处理 曝气生物滤池0 概述某医院废水主要来自诊疗室、病房、化验室、手术室、洗衣房、行政管理部门以及食堂、宿舍等排放的污水,主要污染物为有机污染物、病原微生物(如伤寒、痢疾、肠炎、霍乱)及病毒(肝炎、小儿麻痹等)。该医院废水现只经格栅除渣及消毒处理后即排放,采用二氧化氯消毒剂,余氯及细菌学指标能达标,但有机污染物未被去除。为了全面达标,该医院拟增设污水生物处理工艺。医院废水的水质为:SS30~60mg/L,BOD约60mg/L,COD110~230mg/L,NH3-N16~25mg/L。考虑到该医院污水处理场地有限以及水中含有一定量消毒剂的特点,决定采用负荷高、占地少、对进水有机物浓度范围适应性强的曝气生物滤池工艺,我们对此进行了试验。曝气生物滤池具有以下特点:①有机负荷高,占地少。②16n生物量大、活性高,抗冲击能力强。③具有生物降解反应与过滤双重功能,不需二沉池。④由于滤料的切割作用,氧利用率高。⑤运行稳定可靠、最高浓度为8116mg/L,最低浓度为28mg/L,COD平均去除率为9315%,出水做鼓泡试验无泡沫产生,说明表面活性剂浓度小于10mg/L。5 经济指标该工程总投资为180142万元,年运行费用:①折旧检修费为10125万元,②电费为2118万元,③药剂费为0152万元,④16n工资福利费为6130万元,共计年运行费用为19125万元;成本分析:日处理水量100m,年处理水量3万m,处理单位水量投资为18042元/m3,处理单位水量运转费为6142元/m3。33管理方便。该工艺在城市及生活污水处理中已得到较广泛应用,并已用于工业废水的处理,但未见用于医院污水处理的报道。1 试验装置试验用曝气生物滤池采用逆向流运行方式,装置为直径014m,高315m的钢制筒体,内装填料层高116m,采用烧制的页岩陶粒作为滤料,粒径3~5mm。筒体底部设置卵石承托层,采用大阻力配水系统及穿孔管曝气方式,工艺曝气与反冲洗曝气共用一套系统。试验在某医院的污水站进行,从地下储水池中取水,并利用原水对滤池进行反冲洗,试验流程示意见图1。2 试验结果与分析试验从2000年8月至12月,历时4个月,对不同进水量、进水负荷及气水比进行了试验,主要检测指标为进出水的COD,pH,SS,NH3-N等。污水进水pH较低,一般在612~615,水温不低于15℃。211 COD运行数据6 工程小结(1)采用泡沫分离技术能有效地去除废水中的各类表面活性剂,但其浓度必须通过相应的预处理加以控制。(2)采用负压破泡的工艺,能有效地将分离出来的泡沫回收成泡沫液。而解决好泡沫液的出路是工程成败的因素之一。作者通讯处:220007徐州汉高洗涤剂有限公司 电话:(0516)7765312 收稿日期:2002Ο11Ο22给水排水 Vol129 No14200351WATER&WASTEWATERENGINEERINGVol.2916nNo.4April2003carbonadsorptionareadoptedtotreatrefinerydischarges,andpollutantssuchasCOD,BOD,NH3一N,oil,sulfide,suspendedsolid,colorandbacteriaareremovedthoroughly.Thefinaleffluentislimpidandcolorless,whichcanbeusedasfreshwaterforindustrialproduc2tion,misc16nellaneoususesandgardengreening.Therearemanyadvantagestothistechnique,suchashighremovalefficienciesofpollu2tants,lowcostoftreatingandstablerunoftheprojeet.Itisfeasibletoindustrialwastewaterdeeptreatmentusingthismethod.…………………ZhangLinshengetal(44)Abstract:Thecarpaintingdischargeiscomplexincompositionandmulti—variable,butitmightbeclassifiedintotwocategoriesspecificallytheelectrophoresiswastewaterandthepre-processingwastewater.Theelectrophoresiswastewatercouldbetreatedbytwo-stageairfloatationandhydrolysisacidificationinABR(aerobicbufferreactor)andSBR,theeffectofthisprocesshasbeenprovedbypracticaloperation.TreatmentofSurfactantsWastewater……………………………………………………………………………WeiBangsenetal(49)Abstract:NewresearchesonseriesoflaboratoryexperimentsweredonetotreatsurfactantswastewaterofNanjingChemicalCo.inEastChina.andtheprocesscomposedofcoalslagadsorption-flocculentsedimentation-foamseparationwasemployed.Thisprocessiseasytooperateandhighlyeffective,andtheeffluentismuchbetterthantherequire-mentofnationalwastewaterdischargestandard.A1soitisveryautomaticandhassignificantenvironmentalbenefits.ExperimentonAeratedBiofilterTreatingHospitalWastewater……………………………………………………LiuJianguang(51)ComprehensiveTreatmentofElectrophoresisPhosphorizingWastewaterofCarPaintingAbstract:Theexperimentofaeratedbiofilterwasconductedtotreatthewastewaterofahospital.Theresulthasshownthattheprocessisfeasiblewithstableoperationandgoodqualityofeffluent.WhentheconcentrationofCOD,NH3-Nandorganicloadingintheinfluentwerelessthan230mg/L,25mg/Land8.0kg/(m3・d)respectively,thecontentofCODandNH3一Nintheeffluentwerelessthan76mg/Land10mg/Lrespectively.whelltheorganicloadingwaslessthan4.0kg/(m3・16nd),thecontentofCODandNH3-Nintheeffluentwerelessthan50mg/Land5mg/Lrespectively.OntheFireWaterSystemDesignfortheGrandTheaterofShaanxiProvince…………………………………………LiuXibao(54)Abstract:ThethoughtandexecutivepracticeinthefirewatersystemdesignfortheGrandTheaterofShaanxiprovincearesumma2rized,includingtheintroductionofdesignnorms,thedecisionofdesignparametersforthisfiresystem,thetreatmentofraindropprotec2tivearealayersthantheguidelineinthedesignnorm,theallocationoffirevalves,thefirewaterdischarge,andotherundeterminedprob2lemsforfurtherconsiderations.PracticeonPatternofUniversityCampusWaterSupply………………………………………………………ZhangChenglietal(66)Abstract:Thewaterconsumptioninuniversitycampusisalwaysfocusincertaintimeintervalandveryfluctuantinflowrate,soitwillbeexpensiveforbothcostandwaterresourcesandlowreliability.Thewatersupplysystemforauniversitywasinvestigatedandaplantoimproveitwasproposed.InthiscasethewaterwassuppliedmainlybypublicdistributingnetworkwithsupplementofautomaticboostingpumpscontrollerbyprogrammablecontrolerLOGO!andthepipelinewasalsoreformed.Excellentresultshavebeenobtainedsincetheimplementofthisrenovation.ExperimentalResearchonPeroratedPipewithDivergentTubeforSludgeDischargeofSedimentationTank…………………………………………………………………………………………………………………………………………TangYouyaoetal(76)Abstract:Theexperimentonperoratedpipewithdivergenttube(DT)wasconductedforsludgedischargeofsedimentationtank.TheresultsshowthatincaseofstaggeredarrangementofDTopeningswithuniformspaceatbothsideofthesludgepipe,boththeincludedangleβofDTopeningstotheaxisofsludgepipeline,andtheincludedangleγofthebottomoftheDTopeningstotheverticalplanearesameas45degree,andbestsludgedischargewasobservedatspacinginterval300mm.InthiscasealsoanyindicatorsoftheperoratedpipewithDTaremuchbetterthanthatofcommonsludgepipes.………………………………………LiQifeietal(81)Abstract:AimingatthebehindhandstatusofWWTPmanagementinthiscountry,suchasdecentralizedoperationmanagementandlowlevelautomationandinformationalsupervision,theauthorsthink,itisindispensabletoadoptadvancedtechnologieslikecomputerap2plication,automaticcontrol,datacommunicationetc.forimprovement,soastorealizeremotecentralizedmonitoringandcontrollingofWWTP.TheideaandareferencemodeltodevelopWWTPremotesupervising(monitoringandcontrolling)systemandrelatedcompo2nents,fortheseincludedthesystematicstructureanddesignworksoffieldmonitoredtargets,monitoringcenter,communicationsystemofsupervisinghosttomonitoredWWTPs.developingtooldesignandsoftwarecompilationsfortheremotesupervisingsystemaregiveninthispaper.A1sothebenefitcontributionsoftheremotesupervisingsystemforWWTParediscussed.RemoteMonitoringandControllingSystemforWastewaterTreatmentPlant百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆16n16

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