關鍵詞:污水處理運營 污水處理外包 工業污水處理 污水處理第三方運行 工業廢水處理 生活污水處理
1、影響廢水重復利用的主要因素
實現選煤廠洗煤廢水的重復利用的根本在于實現洗水的平衡,實現洗水的閉路循環。在煤炭洗選過程中,進出選煤過程中的水量主要包括洗煤用水量、環境設備清潔用水量、產品帶走水量和外排水量等,從實現選煤洗水平衡的角度出發,取消外排水量使其用于洗煤用水,則可達到洗水的閉路循環和重復利用。在生產實踐中,要實現廢水無外排,則受多種因素影響,如:
?、偃缛魧崿F廢水的重復利用,必須保證廢水處理后的質量,如果水質不達標,會造成產品質量的下降和洗選設備的損壞,因此,保證水質是實現廢水重復利用的關鍵。由生產實踐可知,洗煤廢水呈弱堿性,廢水中懸浮物濃度、COD濃度和細小顆粒物含量較高,廢水中固體顆粒表面帶有較強的負電荷,如若不解決這些問題,一旦重新進入煤炭洗選系統,勢必影響煤炭洗選效果;
②在選煤過程中涉及到的生產工藝環節較多,洗選流程較長,洗選系統惰性較大,造成洗選用水量波動不明顯,這樣對選煤廠用水量實時監測較為困難,降低煤炭洗選效果,過多又易造成水量富余,需要水量外排;
?、圻x煤廠即使設計了洗煤廢水治理工藝和閉路循環水重復利用工藝,但是受到生產設備老舊、資金限制、現場管理不科學等諸多因素的影響,雖然具備了廢水處理能力和循環水利用的條件,但是仍然難以實現洗水平衡,造成洗煤廢水外排,引起環境污染。
2、洗煤廢水處理工藝的研究
2.1 無機混凝劑的篩選
結合洗煤廢水的特點,選用無機混凝藥劑進行實驗,并對實驗流程和時間以及水的SS濃度、攪拌時間和速度進行嚴格規定。通過選用電石渣和石灰作為混凝劑對煤泥水進行處理,取得了良好的效果,但是石灰的顆粒度小、沉淀慢,增加了后續廢水處理的難度。鑒于石灰和電石渣都屬于工業廢渣,采用石灰和電石渣作為混凝劑,可有效降低企業的生產成本。
2.2 處理方案的確定
通過實驗得出石灰和電石渣易破壞煤泥水的穩定性,加速水中顆粒凝聚沉降,但其沉降速度慢,需要添加絮凝劑來提升顆粒的沉降速度,改變其沉淀性能。實驗表明,采用非離子PAM作絮凝劑較為合適,選用電石渣和控制PAM的加入量以及攪拌時間、速度都對沉降造成影響。實驗結果得出,PAM的投入取得了良好沉淀效果,電石渣的投入和攪拌時間對實驗效果影響小。最佳的實驗流程是:在100mL洗煤廢水中添加0.5g電石渣,充分攪拌混勻,然后再投入2mL質量分數為0.1%的PAM,攪拌90s。
2.3 沉降實驗
在洗煤廢水進行處理中,聯合使用電石渣和PAM是可行的,使用該工藝可分離出40%左右的清水,有效降低水中COD和SS濃度,同時,還可改善絮凝體的過濾效果,為后續的洗煤廢水的脫水提供便利。
3、煤炭洗選雙膜法污水回用技術
3.1 除油沉淀系統
洗煤廢水預處理后水中含有大量的油脂和懸浮物,如果不經處理會增加后續的水處理系統的運行負擔。為此,使用隔油和混凝沉淀工藝對水中的油脂進行處理,借助高分子絮凝劑的吸附架橋和靜電網捕功能,增強布朗運動,提高顆粒物和膠體的碰撞率,形成體積大、結構牢的絮體,提升絮凝泥水的分離效率。
3.2 殺菌系統
經除油沉淀處理后的水中會含有大量的微生物,會對水處理膜系統正常運行造成嚴重影響。為此,在處理煤泥水時需在殺菌池中添加殺菌抑制藥劑來抑制微生物的滋生。殺菌池還可作為后續廢水處理系統的供水緩沖池。
3.3 過濾系統
煤泥水經過混凝沉淀處理后,水中還會有殘余的懸浮物和油脂,為達到有效去除水中的殘余雜質的目的,可選用砂濾或一體化凈化器進行深度處理。
3.4 反滲透系統
利用反滲透系統對洗煤廢水進行脫鹽處理是目前污水處理的主要技術,由于其具有高效和節能的特點,該系統得到了廣泛應用。雙膜反滲透系統與傳統的水處理分離技術從工藝上具有明顯區別。其脫鹽效率高,在煤炭洗選、煤化工、電力和制藥領域應用廣。隨著我國環境保護壓力的加大以及水資源的短缺,雙膜反滲透污水回用技術成為工業生產中的主要污水處理技術之一。利用反滲透技術對洗煤廢水進行脫鹽可達95%的脫鹽率,經過脫鹽處理后的水還可再循環利用,以達到節能降耗目標。
4、結束語
隨著科學技術的不斷發展與進步,將會有更多新的廢水處理與回用技術被研發應用,以提升洗煤廢水處理與回用的比例。實現洗煤廢水的零排放,會加強生態環境的保護。如果將洗煤廢水中的煤泥等副產品進行回收銷售,保護了生態環境,實現了節能減排的良好效應,推動了煤炭洗選與加工行業的可持續發展。