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關于水處理廢水回用的應用

瀏覽:發布時間:2018/5/6 17:50:22

近年來,我國的電廠發展迅速,廢水的排放量也越來越多。因此,水處理顯得越來越重視。廢水處理是一個為使污水達到排入某一水體或再次使用的水質要求,對其進物理的、化學的、生物的凈化的過程。 


關鍵詞:水處理設備;化學水處理;反滲透排水;超濾沖洗水;再生水 


 引言 


電廠廢水處理的難度相對而言比較大,也是現階段我國社會發展中對于環境污染較為嚴重的一個重要指標,結合相應工業廢水的污染進行有效控制也就需要促使其相應處理工藝能夠得到有效優化創新,充分提升其整體落實效果。結合當前電廠廢水的有效處理而言,化學工藝的應用是比較重要的一個基本手段,其能夠在廢水處理中切實表現出理想的作用價值效果,并且相對于其它處理模式,這種化學工藝操作較為簡單便捷,相應處理成本也比較低,如此也就能夠切實保障相應電廠廢水得到較好控制,降低了隨意排放對于周圍環境帶來的威脅,有助于環境保護工作的推進落實。

 

1廢水的相關概述 


“廢水”是對已經被污染了的水的總稱,包括電廠廢水、生活廢水等等。由于廢水中含有大量不能夠由生態平衡系統而“自主消化”的化學物質,并在一定程度上可對周圍環境造成嚴重的污染,因此,我們將其稱為“廢水”。由于廢水具有一定的污染性與危害性,廢水的排放嚴重加劇了水資源短缺問題。因此,加強廢水凈化與處理具有重要現實意義。據研究與實踐發現,不同類型的廢水經過排放混合后,將在一定程度發生化學反應,導致廢水成分、污染物性質發生變化。其中含有特定成分的廢水在混合后,產生了沉淀物,使廢水中的污染物整體含量減低。而廢水的這種自凝現象為廢水處理提供了新思路。通過對該現象的原理進行解析,并從廢水處理角度出發,在充分掌握自凝與化學熱力學之間的關系的基礎上,運用相關知識與技術手段進行廢除性質的轉化,可達到廢水凈化與處理目標,具有重要現實意義。 


2化學工藝在廢水處理中的運用原則 


 2.1目標性原則 對于化學工藝在廢水處理中的有效應用而言,為了較好提升其最終落實價值效果,盡可能促使其相應處理能夠較為合理有效,必須要首先明確相應化學工藝在廢水處理中的應用目標和任務,促使其相應化學工藝的落實能夠較為理想可靠,同時也避免了一些不必要資源的消耗。結合這種目標性原則的有效落實而言,其應該首先加強對于廢水的詳細研究,了解廢水中含有的污染性物質和成分,進而也就能夠為相應化學工藝的應用落實明確基本方向和目標,促使其能夠具備較為理想的操作性效果,避免了相應處理目標不明確帶來的廢水處理混亂問題,甚至還極有可能會帶來更為嚴重的深度污染。 


2.2廢水分離處理原則 例如,利用化學工藝處理實驗廢水時,通常情況下已處理的廢水中不可避免存在少量的污染物與危害物,因此,在進行排放時應將其與居民生活用水進行分離處理,避免廢水排放對周圍居民生活用水形成二次污染。與此同時,通過分離處理與動態跟蹤,有利于進一步探知化學工藝處理效果,為廢水處理的進一步改革與創新提供資料參考。

 

 2.3適宜性原則 對于化學工藝在相應廢水處理中的有效應用而言,充分結合相應化學實驗室內的基本條件進行適宜性匹配也是比較重要的一個方面,并且這也是充分提升相應廢水處理效果和經濟效益的基本條件。針對這種適宜性原則的有效分析和落實而言,其應該對于自身具備詳細全面的了解,有效掌握相應化學實驗室中存在的化學材料以及可供選擇應用的基本設備,如此也就能夠在后續應用中體現出較為理想的匹配應用效果,避免現有材料設備得不到運用,而采購額外物資的現象出現。 


3廢水處理中化學工藝的有效運用 


 3.1丙二醇處理方法 在常見的化學種類中,丙二醇在化學中扮演的角色是一種有機溶劑,對此類成分進行處理時可采用活性炭吸附方式和電化學氧化方式進行處理,這兩種方式能有效的針對廢水中的丙二醇,原因在于電化學氧化方法可以氧化丙二醇,使丙二醇氧化為丙二酸,再利用堿性原來處理成中性;活性炭吸附方法能吸收丙二醇,進而達到降低廢水中的丙二醇。 


 3.2氨氮廢水處理 在電廠廢水中,尤其是石油化工企業、焦化廠中,氨氮廢水的排放量較高,而氨氮廢水的排放易時河水出現“富營養化”現象,加之氨氮在經過氧化反應后,其生成物(亞硝酸鹽)存在毒性。因此,對水資源以及周圍環境產生污染與危害。對此,可采用化學沉淀法,通過沉淀反應處理廢水中的氨氮,降低廢水污染性。與此同時,也可與其他工藝有機結合,進行生化、物化處理,用以提升廢水處理效果,避免廢水二次污染的產生,實現廢水再利用目的。

 

3.3濕式氧化處理方法 采用濕式氧化方法對處理環境有一定的要求和標準,如高溫在150OC—355OC、高壓0.6Mpa—21Mpa的環境下利用O2或空氣作為氧化劑,氧化水中懸浮態或溶解態的有機物或無機物,達到去除污染物的目的。濕式氧化處理方法能有效去除電廠廢水中含有的氯烴、酚、磷和硫化合物等,進而降低廢水中的有害化學成分。 


 3.4電鍍廢水處理 在電鍍廢水以及電廠廢水處理中,微波化學工藝具有良好的處理效果,與優勢。其原理主要在于:利用微波場對吸波物質進行選擇性加熱、穿透與催化處理,從而達到廢水去污、殺菌、除濁目的。由于微波化學工藝應用的成本低、殺菌能力強、設備用地面積小,因此在電鍍廢水處理中具有廣泛的應用前景。 


 4電廠化學水處理排水回收的方案 


某公司經過研究,成功的使化學水處理的廢水成為機組循環水的補水,進行再利用。在水處理的排污總管道處埋填一直徑400mm、長度約35米的PE管道,在使用水泥密封后連接到1000立方米的2A非經性廢水池內,以便廢水能夠自流入2A非經性廢水池內。這樣原水處理的廢水收集池不再使用。將2A和2B非經常性廢水池連通,以這兩個廢水池作為水處理的廢水收集池,收集的廢水經工業廢水泵房內2A,2B非經常廢水泵打至#3,4循環水系統,出口管道采用DN159RUn的PE管道,總長約400米。 


5電廠化學水處理排水回收的驗證 


2015年11月2日現場施工完成,開始對水處理產生的廢水進行回收,為了驗證此排水對#3,4機組循環水系統的影響,在運行初期,要求水處理排水全部排至#4機組涼水塔,暫不排至#3機組涼水塔,化學運行人員對#4機循環水的水質加強化驗;灥捻椖堪ㄋ畼油庥^、pH值、電導、鈣硬、總硬、堿度;炇胰藛T每周化驗一次COD,每天化驗一次總磷,化驗完畢通知化學運行人員進行記錄。通過化驗監測此排水水質為:PH值7.6-8.1,電導率1060-1538uS/cm,鈣離子10.8-13mmo1/L,總硬,15.4-19.2ug/L,氯根28-38mg/1,全堿度9.2-10.2mmo1/1。由此可見此水質足可以滿足循環水補水使用。自2015年11月2日以來,化學經此排水系統向#3,4涼水塔的補水量控制在200噸/小時左右,每天的補水量在4500-4800噸之間,有效的滿足了機組循環水補水的需求。同時自11月2日以來,中水需水量大減。經過統計,僅2015年11月一2016年2月這段時間中水用水量為17.5萬噸,而同期2014年11月一2015年2月中水用量為139.0萬噸,另外化驗#3,4機組循環水的水質在正常范圍內。由此可見此次回收水的效果比較明顯。初步估計每年因此而節約的水量在150萬噸以上,在不影響二期循環水水質的情況下,緩解了公司緊張的用水局面,并每年可節約250萬元以上的水費。


 結語 廢水污染處理方法是一項持久性的戰略性話題,這與我國淡水資源逐年減少,淡水使用鋪張浪費以及淡水污染有著直接關聯,水污嚴重和水生態惡化仍然是我國現階段水源的根本問題。為此,在解決污水處理問題時,應與時俱進,研究新工藝與新技術,保護水源與生態環境是我們人類共同的目標。



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