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鋼鐵企業(yè)廢水深度處理后濃鹽水處理實(shí)踐

2019-10-21 09:43:16李鑫
關(guān)鍵詞:鋼鐵企業(yè)

李鑫

摘要:鋼鐵工業(yè)是一個(gè)高污染、高耗水的資源密集型行業(yè),該行業(yè)所產(chǎn)生的廢水量約占全國(guó)總廢水量的8%,是用水和排水大戶(hù)。日益嚴(yán)峻的水資源形勢(shì)和國(guó)家不斷出臺(tái)的新的環(huán)保政策使得節(jié)水減排成為鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。常規(guī)的廢水處理回用工藝已經(jīng)不能滿(mǎn)足鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)用水需求及減排目標(biāo),因此需要引進(jìn)脫鹽處理工藝對(duì)常規(guī)工藝處理后的廢水進(jìn)行深度處理。隨著近幾年膜技術(shù)的不斷進(jìn)步,以“超濾+反滲透”為核心的雙膜法脫鹽處理工藝,其技術(shù)更加安全可靠,運(yùn)行處理費(fèi)用也大幅下降,已經(jīng)成為大部分鋼鐵企業(yè)廢水深度處理工藝的首選。

關(guān)鍵詞:鋼鐵企業(yè);廢水深度處理;濃鹽水

目前,越來(lái)越多的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)或正在實(shí)施廢水深度處理改造,處理后的脫鹽水能夠達(dá)到鋼鐵冶煉工藝用水的要求,部分甚至可以達(dá)到中溫中壓鍋爐給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。廢水經(jīng)過(guò)深度處理后,大部分經(jīng)過(guò)凈化處理為脫鹽水來(lái)使用,仍有一小部分成為濃鹽水。濃鹽水產(chǎn)生比例與原水質(zhì)量要求、脫鹽工藝有關(guān),一級(jí)反滲透所產(chǎn)生的濃鹽水約占原水的30%,按照電導(dǎo)率計(jì)算,經(jīng)過(guò)反滲透工藝處理后的濃鹽水中的含鹽量較原水濃縮3-4倍,化學(xué)需氧量、氨氮等污染物濃度也濃縮到原水的3-4倍[1]。濃鹽水污染物濃度高、含鹽量高,直接排放不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),并且常規(guī)的生化處理難度大。大部分鋼鐵企業(yè)直接將濃鹽水送至高爐沖渣系統(tǒng)或煉鋼燜渣系統(tǒng)回用,但這容易對(duì)水渣或鋼渣品質(zhì)造成影響;個(gè)別企業(yè)采取蒸發(fā)結(jié)晶的處理方式,但設(shè)備投資與運(yùn)行費(fèi)用高昂[2]。因此,濃鹽水如何經(jīng)濟(jì)、有效地處理已成為鋼鐵企業(yè)所面臨的重要課題。

一、某鋼鐵企業(yè)深度處理水質(zhì)指標(biāo)

某鋼企為減少水資源的浪費(fèi),同時(shí)改善公司用水指標(biāo),在現(xiàn)有廢水處理的基礎(chǔ)上實(shí)施了“超濾+反滲透”的雙膜法深度處理項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了廢水脫鹽后回用。

(一)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)

由于鋼鐵企業(yè)用水點(diǎn)多,各用水點(diǎn)排水水質(zhì)不同,排水量不穩(wěn)定,因此,深度處理系統(tǒng)原水水質(zhì)變化幅度較大。

(二)濃鹽水排放指標(biāo)

鋼鐵企業(yè)廢水經(jīng)脫鹽處理后所產(chǎn)生的濃鹽水如需排放,則必須經(jīng)過(guò)進(jìn)一步處理,排水水質(zhì)應(yīng)達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB123456-2012)中的特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、濃鹽水處理工藝流程

該企業(yè)針對(duì)反滲透濃鹽水和納濾濃鹽水,分別采取不同的處理工藝。

(一)反滲透濃鹽水處理

根據(jù)反滲透濃鹽水的水質(zhì)特點(diǎn)和納濾裝置進(jìn)水要求,采用了化學(xué)軟化、硝化反硝化生物濾池、多介質(zhì)過(guò)濾器和超濾處理。

(二)納濾超濃鹽水處理

反滲透濃鹽水經(jīng)過(guò)納濾脫鹽處理后,產(chǎn)生的超濃鹽水中氨氮、化學(xué)需氧量等指標(biāo)進(jìn)一步上升,處理難度更大。納濾超濃鹽水主要處理工藝包括芬頓反應(yīng)和折點(diǎn)加氯反應(yīng)。

三、濃鹽水處理效果

反滲透濃鹽水經(jīng)處理后必須滿(mǎn)足納濾進(jìn)水要求,同時(shí)要考慮降低污染物濃度,為納濾超濃鹽水處理達(dá)標(biāo)創(chuàng)造條件,因此主要考察總硬度、化學(xué)需氧量、氨氮、總氮等指標(biāo)。納濾超濃鹽水經(jīng)過(guò)處理后化學(xué)需氧量、氨氮、總氮等指標(biāo)必須達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13456-2012)中的特別排放限值要求。

(一)軟化澄清處理效果

軟化澄清池采用投加氫氧化鈉、碳酸鈉等藥劑對(duì)反滲透濃鹽水進(jìn)行軟化處理,同時(shí)可去除濃鹽水中的重金屬和部分氟化物。軟化澄清池進(jìn)水總硬度為925~1070 mg/L,平均約1017 mg/L;出水總硬度為313~383 mg/L,平均約351.8 mg/L;總硬度去除率為63.5%~67.1%,平均約65.4%,去除效果較穩(wěn)定。反滲透濃水軟化處理效果如下圖所示。

(二)硝化反硝化濾池運(yùn)行效果

硝化反硝化生物濾池進(jìn)水氨氮為11.6~14.6 mg/L,平均約13 mg/L。運(yùn)行初期的20天,硝化池共設(shè)置4個(gè),反硝化池2個(gè),出水氨氮濃度為0.4~1.2 mg/L,平均約0.8 mg/L;去除率為90%~97%,平均約93.9%。在運(yùn)行過(guò)程中,根據(jù)氨氮、總氮的實(shí)際情況,對(duì)水池功能重新做了分配,逐個(gè)將4個(gè)硝化池全部改變?yōu)榉聪趸?,提高?duì)硝基氮和亞硝基氮的去除能力。經(jīng)過(guò)硝化、反硝化水池重新分配后,氨氮去除率有所下降,生物濾池出水氨氮濃度為3.1~6.2 mg/L,平均約4.9 mg/L;去除率為53%~72%,平均約61.9%,較水池功能重新分配前,氨氮去除率下降32%。

硝化反硝化生物濾池進(jìn)水總氮濃度為54.5~69.8 mg/L,平均約63.6 mg/L。運(yùn)行初期的20天,硝化池共設(shè)置4個(gè),反硝化池2個(gè),出水總氮濃度為13.9~16.9 mg/L,平均約15 mg/L;去除率為74%~80%,平均約76.4%。經(jīng)過(guò)硝化、反硝化水池重新分配后,雖然氨氮去除率有所下降,但對(duì)硝基氮、亞硝基氮的去除效果大幅提高,因此總氮去除率有所上升。出水總氮濃度為7.4~12.6 mg/L,平均約9.27 mg/L。去除率為80.7%~88.5%,平均約85.26%,較水池功能重新分配前,總氮去除率上升8.86%,為納濾超濃鹽水處理實(shí)現(xiàn)總氮達(dá)標(biāo)提供了良好的條件。

(三)芬頓反應(yīng)池運(yùn)行效果

芬頓反應(yīng)池進(jìn)水化學(xué)需氧量濃度為70.6~78.9 mg/L,平均約74.5 mg/L。芬頓反應(yīng)池出水化學(xué)需氧量濃度為21.0~28.1 mg/L,平均約25.2 mg/L,達(dá)到小于30 mg/L的特別排放限值要求。芬頓反應(yīng)池對(duì)COD的去除率為61.61%~71.08%,平均約66.18%。

(四)折點(diǎn)加氯池運(yùn)行效果

隨著將反滲透濃鹽水處理單元的硝化反硝化濾池的功能進(jìn)行調(diào)整,折點(diǎn)加氯池進(jìn)水氨氮明顯上升后趨于穩(wěn)定。加氯量需根據(jù)廢水氨氮含量嚴(yán)格控制,投加量不足將達(dá)不到脫氮效果,投加量過(guò)多會(huì)造成余氯增加,因此,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中在達(dá)到脫氮效果的情況下盡可能減少加氯量。折點(diǎn)加氯池進(jìn)水氨氮濃度為0.7~11.2 mg/L,平均約6 mg/L折點(diǎn)加氯池出水氨氮濃度為0.2~2.3 mg/L平均約1.22 mg/L,達(dá)到小于5 mg/L的特別排放限值要求。折點(diǎn)加氯池對(duì)氨氮的去除率為68.6%~83.13%,平均約77.5%。

四、結(jié)語(yǔ):

綜上所述,脫鹽工藝后所產(chǎn)生的濃鹽水經(jīng)處理后應(yīng)優(yōu)先考慮在廠內(nèi)回用,但回用時(shí)需要考慮濃鹽水中鹽分及污染物的影響,避免對(duì)設(shè)備、產(chǎn)品及環(huán)境產(chǎn)生較大危害,確實(shí)無(wú)法回用的濃鹽水必須經(jīng)過(guò)進(jìn)一步處理后達(dá)標(biāo)排放。濃鹽水含有較高的氨氮、總氮及化學(xué)需氧量等污染物,在深度處理項(xiàng)目實(shí)施前需要充分論證處理效果能否達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),必要時(shí)需通過(guò)試驗(yàn)確定處理工藝,驗(yàn)證處理效果。

參考文獻(xiàn):

[1]王利平. 鋼鐵企業(yè)濃鹽水處理探索與實(shí)踐[J]. 山西建筑,2016,42(35):131-132.

[2]姜?jiǎng)? 鋼鐵企業(yè)廢水零排放技術(shù)及工程實(shí)例[J]. 鋼鐵技術(shù),2017(01):34-37.

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