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二級吹脫+硫酸吸附工藝處理高氨氮廢水

2020-05-13 02:59:22
廣州化工 2020年8期

劉 興

(栗田工業(蘇州)水處理有限公司,江蘇 蘇州 215000)

隨著國民經濟及科技的發展,我國化學制造業、石油加工業以及半導體等行業規模得到快速發展,與此同時,氨氮廢水的排放量也日益增加。氨氮為影響地表水環境質量的首要指標之一,大量氨氮廢水排入水體,能夠引起水體富營養化、導致水生動物死亡,不僅污染環境還會對人體產生毒害作用[1]。因此,氨氮廢水處理,尤其是高氨氮廢水的處理在國內外都受到極大的關注。目前,對于氨氮廢水處理主要有化學沉淀法、吹脫法、折點氯化法、離子交換法、生物處理法等技術[1-2]。其中,吹脫法多用于處理中高濃度的氨氮廢水,吹脫出的氨可有效回收利用,并且設備操作簡單、處理效果穩定、運行費用低,在國內外得到廣泛應用[3-4]。

1 廢水來源與水質水量

上海某集成電路研發中心,聚焦集成電路主流技術路線,致力于解決重大共性技術的研發及服務支撐問題,并為自主可控產業鏈建設提供公共的裝備和材料驗證平臺。在企業研發試驗過成中,產生一股高氨氮廢水,廢水量為6 m3/d,具有高氨氮、高F-及高H2O2濃度等特點。設計進水水質及排放要求見表1。

表1 進出水水質

2 工藝流程設計

2.1 工藝選擇

圖1 廢水工藝流程

2.2 工藝原理

相關研究表明,吹脫塔的吹脫效率與廢水溫度、pH、氣液比有密切關系[8-9]。隨著pH、溫度及氣液比的增大,對氨氮的吹脫效率和吸收效率呈增長趨勢,一般來說pH值要提高到10.8~11.5,水溫不低50 ℃,水力負荷為2.5~5 m3/m2·h,氣水比為2500~5000范圍,吹脫除氨效率可達90%以上[10-11]。

2.3 工藝流程說明

鑒于企業生產廢水屬于間歇性排放且水量較小,因此采用先收集再集中處理的方式,系統設計規模1 m3/h,每天運行6 h。

廢水由車間輸送管道排入原水箱,由提升泵將廢水打入pH調整槽,向其中投加NaOH,調節廢水pH在10.5~11.5范圍,之后進入中間水箱,再由提升泵將廢水打入換熱器,通過同熱水熱量交換,將廢水溫度提升至55 ℃后進入吹脫塔。

為了提高氨氮的去除效率,采用二級吸附塔串聯的設計,同時在塔內設置填料,以促進空氣和水的充分接觸。根據傳質種類及性質的不同,分為廢水路、氣路及吸收液回路,其各運行模式如下:

(1)水路:廢水首先進入一級吹脫塔,再由提升泵將廢水打入二級吹脫塔。在吹脫塔內,廢水從塔的上部淋灑到填料上形成水滴并流向塔底,同時用風機從塔底吹入空氣,使氣水充分接觸,游離氨從水中逸出被空氣帶走。進過處理的廢水集中在二級吹脫塔底部,由排放水泵排入含氟廢水處理系統。

(2)氣路:通過廢水風機從二級吹脫塔底部向塔內送氣,形成與廢水的一次脫氨處理,含有氨的廢氣從二級吹脫塔頂部排出,從一級吹脫塔底部進入二級吹脫塔,再從頂部排出進入吸附塔,采用吸收液對廢氣內氨進行吸收,經過凈化的氣體由風機吸出,形成一個密閉循環系統,從而防止了NH3的外溢造成的二次污染。

(3)吸收液采用pH在1~2的硫酸溶液,通過吸附塔循環將吸收液從吸附塔頂部輸送至吸附塔,同從底部進入的含氨廢氣充分接觸,從而吸附廢氣中的氨形成硫酸銨溶液。吸收液的循環過程是硫酸銨溶液的濃縮過程,當吸收液中的硫酸銨達到一定濃度后,將吸收液排入硫酸銨收集箱委外處理。

3 主要設備參數

(1)原水箱:1座,FRP材質,?1600×1800 (mm),有效池容:3 m3,HRT:12 h。配套提升泵2臺,1用1備,Q=1.5 m3/h、H=35 m、N=0.46 kW;超聲波液位計1臺;DN25電磁流量計1臺。

(2)pH調整槽及中間水槽:1座,FRP材質,Φ1500×2300 (mm),其中①pH調整槽:有效池容1 m3,HRT:1 h,配套NaOH加藥泵2臺,1用1備,Q=0.5 L/min,P=1 MPa,N=0.37 kW;攪拌機1臺,R=150 rpm、N=0.75 kW;pH計一套。②中間水槽:有效池容2 m3,HRT:2 h,配套提升泵2臺,1用1備,Q=1.5 m3/h、H=35 m、N=0.46 kW;差壓液位計1臺;轉子流量計1個。

(3)板式換熱器:1臺,板片SUS316材質,換熱面積0.98 m2,加熱范圍15~55 ℃,配套壓力變送器1套;比例調節閥1個。

(4)一級吹脫塔:1座,FRP材質,?800×H7300 (mm),內裝填鮑爾環填料3 m3,配套提升泵2臺,1用1備,Q=1.5 m3/h、H=35 m、N=0.46 kW;壓差液位計1臺。

(5)二級吹脫塔:1座,FRP材質,?800×H7300 (mm),內裝填鮑爾環填料3 m3,配套提升泵2臺,1用1備,Q=1.5 m3/h、H=35 m、N=0.46 kW;壓差液位計1臺;DN25電磁流量計1臺;廢氣風機,1臺,FRP材質,風量4000 m3/hr,風壓2500 Pa,功率5.5 kW;出水氨氮檢測儀1套。

(6)吸附塔:1座, FRP材質,?800×H7300 (mm),內裝填鮑爾環填料1.5 m3,配套提升泵2臺,1用1備,Q=3 m3/h、H=25 m、N=1.5 kW;pH計一套;壓差液位計1臺;硫酸加藥泵,2臺,1用1備,Q=0.85 L/min,P=1 MPa,N=0.37 kW。

(7)硫酸銨收集箱:1座,FRP材質,?2100×H2900 (mm),有效池容:10 m3。配套提升泵2臺,1用1備,Q=10 m3/h、H=25 m、N=2.2 kW;超聲波液位計1臺。

4 運行要點及效果

該污水處理系統吹脫塔為2級串聯,調試時,主要調節廢水的pH、進水溫度、氣水比及硫酸銨濃度等指標,整個系統采用PLC控制,全自動運行,主要控制點如下:

(1)在pH調整槽,通過pH計同NaOH加藥泵聯動,控制NaOH加藥量,控制廢水pH在11.5~11.8范圍;

(2)廢水經過板式換熱器,同熱水源進行換熱,通過溫度變送器同比例調節閥聯動,調節熱水水量,從而控制廢水溫度在55 ℃;

(3)吹脫塔內,控制氣水比在1500~3000范圍內;

(4)在吸附塔,通過液位控制硫酸銨溶液的排放。運行時,先在吸附塔內補充自來水至中液位,同時投加H2SO4,使吸收液pH維持在1.5~2范圍,隨著吸收液吸收氨的量的增多,吸收液pH會升高,需繼續補充H2SO4,當吸附塔底部吸收液達到高液位,開啟自動排放閥,將吸收液排入硫酸銨收集箱。

在管路設計時,為了保證出水效果,在氨氮檢測儀前段及后端各增加自動閥,控制廢水的排放與循環:當排放廢水氨氮達標時排入含氟廢水處理系統;當排放廢水不達標時,將廢水排入中間水池,循環處理。

系統自2019年6月調試運行以來,運轉穩定。運行時,實際廢水氨氮濃度在450~600 mg/L,經過吹脫處理,最終排放廢水氨氮濃度在10以下,去除率達到97%以上,完全達到設計要求,同時產生15%硫酸銨廢液約65 L/d。

5 效益分析

該工程占地55.5 m2,總投資199.7萬元(不含土建費用),系統運行總費用280.8元/d(不含人工費及硫酸銨廢液處理費用),其中藥劑費173元/d,電費77.8元/d,折合噸水成本為46.8元/m3。

6 結 論

實際運行結果表明,采用“二級吹脫+硫酸吸附”工藝處理高氨氮廢水是穩定可行的,運行中,原廢水氨氮濃度450~600 mg/L,經過吹脫處理,排放廢水氨氮濃度在10 mg/L以下,去除率達到97%以上。

系統運行時,控制進入吹脫塔廢水pH在11.5~11.8范圍、進水溫度55 ℃、氣水比1500~3000范圍,吹脫產生的氨用硫酸吸收,避免造成二次污染。

采用PLC控制,整個系統全自動運行,無人值守,運行穩定高效,操作維護簡單。

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