炼化污水化学混凝净化处理效果影响的实验研究.doc
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1、炼化污水化学混凝净化处理效果影响的实验研究炼化污水是石油炼制和石油化工生产过程中所产生的废水,是集分散油(浮油)、乳化油、无机盐、硫化物、挥发酚、氰化物等于一体的多相体系,属于高污染难处理污水。按照处理程度的不同,炼化污水处理工艺可以分为常规预处理(主要包括隔油、气浮)、生化处理和深度处理,随着污水性质的日趋复杂,隔油和气浮预处理环节往往辅助采取化学混凝法来提高污水处理效果。虽然常规隔油池、气浮池都具有足够的水力停留时间以保证絮体或矾花充分沉淀或上浮,但因开敞式结构而存在无组织排放污染。石油炼制工业污染物排放标准(GB 315702015)和石油化学工业污染物排放标准(GB315712015)
2、提高了炼化企业水污染物和大气污染物的排放标准,对炼化污水处理场的工艺和运行管理提出了新要求。随着紧凑型气旋浮等高效密闭炼化污水单元处理技术逐步投入使用,致使预处理环节的水力停留时间变短且湍流强度变大,这将会极大地影响絮体或矾花形成及其与微气泡产生黏附的过程,湍流甚至会对已形成的絮体或矾花产生高剪切作用,大幅度降低混凝处理效率。国内外学者已经围绕混合凝聚和絮凝过程中水力条件对分离效率的影响进行了较为深入的研究。但由于缺乏先进的表征评价手段,迄今的研究工作尚未对高表面水力负荷率或强湍流水力条件下絮体的形成过程进行有效监测,也未对化学混凝药剂投加种类、投加模式和投加量对絮体形成以及对目标污染物去除效
3、果的影响开展研究。鉴于此,本实验结合中石化沧州分公司污水处理场的炼化污水,借助Turbiscan Lab稳定性分析仪等先进表征评价手段,开展化学混凝法所涉及凝聚剂单独作用及其与絮凝剂联合作用时除油、除浊效果的对比实验研究,同时考察强湍流流态对混凝除油特性的影响,以期为发挥化学混凝与紧凑高效分离设备的协同效应提供基础数据支撑和运行指导。1 实验材料与方案1.1 实验材料结合中石化沧州分公司污水处理场的实际运行情况,本实验所采用的无机凝聚剂为聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合硫酸铝(PAS),质量分数均为28%。所采用的有机絮凝剂包括阳离子聚丙烯酰胺(CPA
4、M),质量分数为30%;阴离子聚丙烯酰胺(APAM),相对分子质量为1 800万,均从河南丰泉水处理材料有限公司购置。炼化污水取自中石化沧州分公司污水处理场平流式隔油池出水,水质状态目测为乳浊状,其pH、浊度、含油质量浓度分别为7.8、180 NTU、280.1mg/L。1.2 水力条件的等量转换鉴于炼化污水在构筑物或设备、连接管线内流动过程中的湍流扰动会影响混凝处理效果,因此开展了不同湍流强度对污水混凝处理效果影响的室内实验。在实验室内利用武汉市梅宇仪器有限公司生产的MY3000-6型六联混凝实验搅拌仪中搅拌桨所引起的湍流扰动,来近似代替污水在构筑物或设备、连接管线内流动过程中所受到的湍流扰
5、动。根据相关文献可知,六联混凝实验搅拌仪每个搅拌槽内湍流强度与雷诺数之间的关系见式(1):式中:I湍流强度;Re雷诺数。根据上式可知,如果能够保证污水在六联混凝实验搅拌仪搅拌槽内的雷诺数Re1与污水在现场构筑物或设备、连接管线内的雷诺数Re2相等,即可认为二者的湍流强度相等。进而可根据现场实际工况计算所得的雷诺数Re2,推算出六联混凝实验搅拌仪内搅拌桨的转速范围,相应雷诺数的计算表达式分别见式(2)(3)。式中:污水的密度,kg/m;污水的黏度,Pas;N搅拌桨的转速,r/min;D搅拌桨的直径,m;d现场构筑物或设备、连接管线的当量直径,m;v污水的流速,m/s。1.3 现场试验工艺流程的复
6、现以中石化沧州分公司炼化污水处理场提标改造工程使用的紧凑型气旋浮装置为例,工艺流程见图 1。实际工作过程中,来自隔油罐出口的含油污水由一级单螺杆泵增压后进入微气泡发生器入口,带压空气与含油污水混合并生成微米级气泡,随后混合有大量微气泡的炼化污水经切向入口管进入一级气旋浮罐并发生初次油水分离,随后经一级油水分离处理后的污水从一级气旋浮罐底部出水口流出并在二级单螺杆泵的增压作用下经二级微气泡发生器切向进入二级气旋浮罐进行二次油水分离,二次分离处理后的污水由二级气旋浮罐底部排水口排入二浮选池。为使室内实验结果与现场实验结果相符,需要在实验室内对该工艺流程进行复现。由于现场运行过程过于复杂,故在实验室
7、内需要进行简化,复现的主要流程为连接管线和气旋浮罐体,根据现场的实际运行工况,可以得到连接管线和气旋浮罐内的湍流强度以及水力停留时间。根据相关文献和现场实际运行工况可知,工艺流程中连接管线内的平均雷诺数在5 00015 000之间,紧凑型气旋浮装置内部的平均雷诺数在5001 500之间。于是根据公式(2)可以得到六联混凝实验搅拌仪内搅拌桨的转速范围,相关计算结果见表 1。本研究主要以表 1中的第一组数据为例进行展示。通过改变转速来探究不同湍流强度对混凝处理的影响。在实验结束后,对烧杯内所处理污水的上层清液进行取样化验分析,记录实验数据,具体的实验方案见表 2。1.4 实验结果的表征方法实验结果
8、主要以处理后污水上层清液中的浊度以及含油浓度为主要评价指标。浊度测量主要是基于90散射光原理,得到被测体系的浊度值。本实验的浊度分析所采用的仪器为美国哈希公司的2100N型浊度分析仪,其测量范围为04 000 NTU。含油浓度测量主要是基于红外分光光度法,得到被测体系的含油浓度。本实验含油浓度分析所采用的仪器为吉林市吉光科技有限公司的JLBG-125型红外分光测油仪,其测量范围为0.0110 000 mg/L。利用德国徕卡DM2700P型偏光显微镜,其观测原理主要是基于光的偏振特性,可以得到絮体与油滴黏附的微观图像。利用法国Formulaction公司的Turbiscan Lab稳定性分析仪对
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