多级精细过滤在含油废水中的应用研究.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.3(下)-120-生 态 与 环 境 工 程过滤作为给水工艺中最重要的环节,在市政给水处理中广泛应用1,推广效果很好。对更难处理的工业废水来说,常规过滤的表现不尽理想,尤其是含油废水2。本文以含油废水为例,对多级精细过滤处理进行研究。1 多级精细过滤原理含油废水与常规废水最大特点是油田废水密度小,多级精细采用粗粒化方法,利用油、水两相对聚结材料亲合力相差悬殊的特性,当含油废水通过填充着聚结材料的床层时,油粒被材料捕获滞留在材料表面和孔隙内。随着捕获油粒的增加,油粒间会产生变形,合并聚结成较大的油粒,以此对油进行去除。在一体化过滤装置中,杂质在滤料的理论分布与实践
2、存在一定的偏差,尤其是下向流过滤中,经过反冲洗后的过滤装置,很容易造成滤料倒置,粒径从下至上逐渐变大。因此产生了“反粒度过滤”的概念,滤水从底部的粗滤料进入,穿透粗滤料滤层后进入上层的细滤料流出,虽然有效解决了下向流空隙的浪费问题,但是容易造成滤料流失。多级过滤方法 是由多个均质过滤柱组成,可以解决在一体化过滤装置中滤料流失的问题,整个过滤单元分为 23 个过滤柱,每个过滤柱的滤料为均质滤料,不均匀系数 K80 1.3。通过多级过滤设置,既可以满足反粒度过滤的要求,又可以采用粗粒化去除含油废水,降低混凝药剂的投加量,从而降低成本。2 过滤试验2.1 配置10-50NTU 浊度液配制 400NT
3、U 福尔马肼标准液,准确称取 1.0g 硫酸肼和10.0g 六次甲基四胺粉末分别溶于蒸馏水中,溶液混匀后,稀释至 100mL 容量瓶,在恒温箱静置 24h 后稀释至 400NTU。根据需要将溶液稀释至目标溶液。2.2 过滤柱过滤柱采用两根高 1.5m,直径 100mm 的圆柱形有机玻璃过滤柱。承托层铺设 200mm 鹅卵石,承托层底部以有机玻璃穿孔板阻隔,方便均匀配水。滤料为 1.21.6mm 粒径滤球,一级过滤滤料 1.6mm,二级过滤 1.2mm,K80 均为 1.3,铺设厚度为 700mm。2.3 过滤通过旁通管出水控制均匀滤速,保持在 10m/h。每 5min或者 2min 取样测量出
4、水浊度,并绘制浊度变化曲线,当出水浊度趋于进水浊度时,滤料吸附拦截将近饱和,停止过滤,选取该时刻点为过滤时间。配制 30NTU 浊度水过滤,按照不同时间点取样测量浊度,并绘制曲线如图 1 所示。当过滤 30min时,出水浊度趋于稳定,选取 30min 作为过滤时间。2.4 对比试验设计对比试验,按照上述条件在滤料 1.6mm 情况下进行一级过滤和二级过滤对比试验。一级过滤,进水浊度 18.2NTU,数据见表 1。二级过滤,进水浊度 13.9NTU,数据见表 2。表 1 一级过滤出水浊度时间(min)浊度(NTU)511.51013.21512.22014.02212.42412.82614.5
5、2812.63014.3表 2 二级过滤出水浊度时间(min)浊度(NTU)58.34108.10157.88208.34227.23247.28266.97286.293028.2(最后底部水)当进水浊度(18.2NTU)较高时,一级过滤效果欠佳,去除率仅为 25%。当进水浊度(13.9NTU)较低时,第二级过滤效果去除率为 50%,经两级过滤后,水中浊度可降至 7 以下,去除率高于 60%。3 试验模型3.1 SS 与浊度对配置浊度溶液水,使用浊度仪测定浊度,按照水质悬浮物的测定(GB 1190189)水质悬浮物的测定方法测定SS,试验结果见表 3。通过模拟计算得到公式(1)。Y=1.55
6、88X-0.6834 (1)式中:Y 为固体悬浮物浓度,mg/L;X 为浊度,NTU。将 Y=1、Y=2、Y=3 带入公式(1)中,得到 X=1.08、X=1.72、X=2.36。3.2 亚硫酸钠与含氧量对二级出水进行亚硫酸钠滴定试验。亚硫酸钠溶液的配多级精细过滤在含油废水中的应用研究李剑杜跃鹏李子靖左晓明(北京汇天运维技术服务有限责任公司,北京 102400)摘 要:与混凝、气浮等常规方法相比,采用粗粒化处理方法处理含油废水有运行成本低、操作简易等优点,但目前研究仍存在滤料上浮流失、运行不稳定等问题。本文通过多级精细过滤试验,结合实际应用的技术项目,验证了多级精细过滤利用粗粒化方法处理含油废
7、水,可减少药耗,并通过反粒度过滤方式解决了粗粒化滤料膨胀产生的问题,处理效果较好。关键词:多级精细过滤;含油废水;反冲洗中图分类号:X703 文献标志码:A 中国新技术新产品2024 NO.3(下)-121-生 态 与 环 境 工 程置溶度为 0.109g/mL,对 200mL 水样进行滴定。通过软件模拟,得到亚硫酸钠使用量与水样含量的关系,见表 4。亚硫酸钠使用量的计算过程如公式(2)所示。A=-21.834B+3.7541 (2)式中:A 为亚硫酸钠使用量,kg,B 为含氧量,mg/L,其中B 5mg/L。3.3 试验结果使用公式(1)对试验出水水质进行判断。表 4 含氧量试验数据含氧量(
8、mg/L)水温()亚硫酸钠投加量(mL)每吨水亚硫酸钠用量(kg)3.8930000.1129.82.51.36250.1029.831.6350.0829.83.51.90750.0729.842.180.0629.84.52.45250.0529.852.725通过两种方法统计药用量,记录进水总量和试验结束后使用的药量,计算吨水处理用药量。在试验过程中,取某段时间药用量,采用实时监控,同时可以观察投药过程是否稳定。对统计到两组数据求平均得到药用量,见表 5。4 滤料与油的黏附性4.1 试验过程及条件从调节池直接取未加药的原水过滤,使用试验制备的小型过滤装置5,原水的信息:浊度 34.4NT
9、U,含油量 10.980mg/L。滤料:1.251.6mm,厚度为 730mm。承托层:420mm(石子),厚度 190mm。滤速:25m/h。4.2 试验数据及结果将所有过滤水收集到一个水桶中,浊度为 25NTU,含油量为 4.6869mg/L。本次试验过滤速度较快,如果原水补充不及时,就会出现断流现象。查看滤料发现经过本次试验后,滤料没有出现板结现象,取出滤料用水冲洗,发现滤料上的油污能被冲洗掉,试验数据见表 6。表 6 试验数据样品编号浊度(NTU)30min14.760min18.090min25.5120min19.64.3 试验结论当过滤柱前端状态控制良好,滤速为 32m/h 时,
10、一级出水可以满足 A3 标准,二级出水可以满足 A2 标准。根据实际含氧量需要,按照公式(2)调整亚硫酸钠的投加量,对水中的含氧量进行消解。考虑经济和使用效果确定最佳的投药方案:PAC 为46.095g/t,PAM 为 1.962g/t,CaO 为 64.479g/t。本次试验用的滤料亲油性能差,可以长期使用不用担心板结,采用气水反冲洗或脉冲反冲洗可有效防止板结。5 技术参数在含油废水中,与一般过滤方式相比,多级精细过滤方式采用两个独立的过滤器,上层铺设改性陶瓷滤料,铺设厚度为700mm,承托层铺设 200mm 鹅卵石。一级过滤陶瓷滤料滤径为 1.6mm,二级过滤陶瓷滤料滤径为 1.2mm,K
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