高效气浮装置处理延迟焦化含油污水.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 21 日 作者简介:张鹏浩(1988),男,工程师,辽宁锦州人,汉族,大学本科,辽宁石油化工大学,研究方向为化学工程与工艺。-128-高效气浮装置处理延迟焦化含油污水 张鹏浩 中石化(天津)石油化工有限公司,天津 300270 摘要:摘要:因为各个炼油公司的原料特点、技术操作等状况各有不同,所以焦化装置产生的这股高浓度的污染物排放状况会存在一些差异。由于目前国内外对这些超高浓度含量污染物的处置工艺还不完善,大部分炼厂通过“间歇”排放途径排出至城市污水处理厂。污染物中的氢、氨氮含量、高油份等不但会影响炼钢厂内和周围的空气,同时也会对
2、城市污水处理厂原有的气浮技术形成很大影响效果,还将影响其他生化处置效果和外排污染物 COD 的达标排放。所以,如何解决焦化设备含油污染已引起更多炼厂的关注。关键词:关键词:高浓度含油污水;延迟焦化;除油处理 中图分类号:中图分类号:TM621.8 0 引言 炼油延迟焦化装置含油污水是炼油废水的预处理,含有大量氮、氧杂环化合物,油、硫化物等。在生产过程中,通过各种研究,开发了一种集成的微纳米气泡气浮脱脂技术,以达到脱脂效果。借助新设备,可对高浓度含油废水进行延迟焦化装置处理。1 含油污水性质 国内的某炼油厂延迟焦化装置,含油污泥(即 V2 05 切水)是乳化能力很大的高含油污泥,体积约为180t
3、/d。原处置方法是间歇性污水至一污处理厂(以下简称“一污”),但由于一污现有的气浮除油方法效果并不理想,且出流的原油浓度也偏高,所以对污泥生化处理单元的质量影响很大,并曾多次出现外排污水原油浓度、COD 值等指标超标,严重影响了环保达标合格率。2 新型高效气浮装置处理焦化含油污水 2.1 现场情况 现在石化焦化焦化含油污水中所含的乳化程度、含油量都高,是的下游出现水污染等环境问题。经过前期几次静态和动态试验,研制了一体式微纳米气泡气浮除油设备。停机后,在炼焦现场通过停机期间的维护,构建了“V205 炼焦废水处理系统”(又称“除臭系统”)。预计净化能力可达 10t/h,半年后开始调试。2.2 高
4、效气浮除油装置 新型高效空气浮选设备是一种集絮凝反应、微纳米泡沫生成、空气浮选、沉淀和渣处理于一体的污水连续处理设备。微纳米泡沫发生器是设备的核心部件,要改革传统的直接曝气法,不需要回流,便能使用 T型微通道来生成微纳米泡沫,利用压缩风通过纳米级孔道流入污泥中生成泡沫,再利用一定流量的污泥剪切,微纳米级泡沫源源不断地流入水体;并且利用协同生化药物剂型效应,污泥中原有的高乳化系统平衡被打破,形成密度相应较轻的絮凝状絮凝,由上升级数的微泡沫和小絮凝形成水垢,从而完成石油和废水的排出。与传统的涡凹气浮和水溶性气浮相比,该装置具有结构简单、微泡沫颗粒小、容量大,所生成的浮渣更密实、除油类和 COD 效
5、能更高等级优势。2.3 污水处理系统流程 焦化 V205 污水处理装置主要分为:全自主加剂装置、含油污泥和除油分散物料的混合器、微纳米气泡发生器、油水分离器、渣罐、预制混凝土罐等。当启动污水泵时,将除油分散物料 A 由计量泵直接投入到管道中,与贫油污泥初步混匀、在压力下,它迅速进入微泡沫发生器装置,巨大的微纳米气体进入污水中,使微片状微气泡形成胚状,即微气泡和微片状形成在一起,然后结合产生小片状;和微絮凝剂 B 一起作用形成较大的絮凝剂,如快速上升的“簇”、“团”或“偏”(即“共凝聚气浮”)。此工艺不仅没有受水力震荡的限制,而且还能够减少渣水分解时间。上部浮渣经过刮渣系统直接排入到浮渣罐内,并
6、进行返炼;下层处理后的清液则任其自流至回收水罐内回用。污水在经过除油技术的处理后,出水满足协议技术指标后进入 V208(冷焦水罐)内,这成为“冷焦水”中国科技期刊数据库 工业 A-129-的额外水循环利用;产生的浮渣将每 3-4 天进入灰泥清洗一次。反向精炼方法:大吹后将浮渣送入煤焦炭生产塔,再对渣上的废油进行煤焦油柱的残余热处理处理。桶内的药送到现场后,混凝土被泵入带有填料的平台上的药瓶中。3 应用运行情况(一)3.1 污水检测 JLBG-126 红外分光光度计用于检测污水中的含油量;紫外可见光谱分光光度计用于硫化物检测,检测标准必须符合 GB/T 16489-1996 标准;COD 检测符
7、合 GB/T11914-1989.标准;泡沫含水量由原油含水量分析仪分析,检测标准应符合 GB/T 8929-2006 标准。3.2 污水处理 处置前,2V05 污水颜色呈现黄色,表面有少许的黑色污油。在现场采样时有刺鼻的氢硫基臭味;处置后水的色泽为微黄至无色,水体澄清透亮。焦化 V205 的含油污泥油含量、COD、硫代物在使用前后,焦化 V205 污泥油含量、COD、硫代物指数的变化很大,3 个指数最高分别超过了 47375,82648 和5100mg/L 以上,经高效气浮除油设备处理的污泥中的原油量、COD、硫代物分别可控制在 180、2000 和300mg/L 以内。长循环的三个主要技术
8、指标,都高于国际技术协议所制定的标准。现场处置后的污泥,可用作焦化装置的冷却焦水回用。较油水平、COD2 项指数,污泥的硫去除率相对而言较低,但变化很大,而且与原污泥中的硫代物水平关联并不明确。主要成因可能性为:由于受上游水影响,水质波动区域很大,同时污泥中的硫浓度也不能全部由原油浓度确定,因此溶解度在水底的硫代物不一定因为原油的减少而降低。微纳米气泡气浮法基本上是一个物理化学除油法,针对溶解度于污泥中的化合物来说,其除去效应并不突出,所以存在着硫化物去除率相应较低、价格波动性很大的情形。3.3 浮渣分析 当三种浮渣在 105C(在窑中干燥至恒定重量)下进行试验时,其灼减损失分别为 77.7%
9、、32.7%和51.8%。浮渣的易油性部分、挥发性酚和其他有机物(沸点105)以及泡沫的破坏会造成漏气,这种漏气可能接近水垢中的含水量,远小于凹空气浮选和溶解空气浮选时产生的浮渣(含水量 90%)。当三个样品的浮渣温度低于 400C 时,105C 的最大减燃百分比之和超过 99.5%,表明当温度低于 400C 时,浮渣会完全挥发。因此,如果将该成套设备形成的浮渣送入焦炉滚筒进行精炼,则不能形成新的浮渣。3.4 装置回收的效益 延迟焦化装置将含油污泥中的原油浓度平均值按1%计,每 180t 污泥中每天可回收约 1.8t 原油,所回收的污原油则可返炼并到 CFB 锅炉中焚烧,按 2500 元/t
10、计算,每年生产按 300d 计算。每年污油部分所可带来的利润是:3001.82500=135 万元。净化完成后,其中一部分用作冷焦水,另一部分则需流入废水蒸馏脱硫后用作净化水。总水量的 75%为循环水总量,每年节约淡水用量为:3001800.7540000 吨。每吨水的价格为 1.7 元,每年节省的水费可达:400001.7=68000 元。通过处理之后,V205 污水的渣、液全部都能够回用,不再外排,这样就每年都能够降低对污水处理的投资。目前处理 1t 污泥的平均运行费约为 2 元,5.4万吨污泥减排的平均节约处理费为:5.42=10.8 万元。将上述 3 点合计,年均可带来的直接效益约为:
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