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生物制劑廢水回用技術

中國污水處理工程網 時間:2015-11-20 8:35:12

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

  在全球水資源日益緊缺,環境保護政策日益嚴格的形勢下,天津某酶制劑廠計劃新建1套廢水回用處理設備,用于對現有廢水處理站出水進行深度處理,將處理出水回用作為冷卻塔補水。目前,該廠廢水處理站的主要處理工藝為調節池-厭氧-好氧-混凝氣浮,出水直接納管排放。該廢水處理站出水具有鹽分高、硬度高、有機物及氨氮含量高的特點。針對現場調查及廢水處理站出水水質,決定采用多介質過濾-超濾-反滲透的深度處理工藝。為驗證該工藝的可行性,進行了一系列中試研究。結果表明,該工藝系統運行穩定,各項產水指標均滿足冷卻塔補水的水質要求,其經濟效益、環境效益顯著。

  1 試驗材料與方法

  1.1 廢水來源與水質狀況

  試驗所取廢水為天津某酶制劑廠廢水 處理站出水,其水質:COD 177.3mg/L,NH4+-N 12.4mg/L,TP 0.4mg/L,Cl- 1 395mg/L,總硬度(以CaCO3計)353.1mg/L,堿度(以CaCO3計) 1 311.7mg/L,電導率 6 437.3μS/cm,pH 7~8。

  1.2 試驗設備

  多介質過濾系統1套:包括進水泵、反洗泵、產水箱、多介質過濾器等,過濾系統處理能力為2m3/h;超濾系統1套:包括進水泵、150μm袋式過濾器、NORIT超濾膜1支(內壓式,膜絲材質PES,膜面積40m2)、賽諾超濾膜1支(外壓式,膜絲材質PVDF,膜面積50m2)、產水箱、反洗泵等;反滲透系統1套:包括進水泵、保安過濾器、高壓泵、反滲透膜元件(陶氏BW30-400FR)3支、產水箱、沖洗泵等;清洗加藥系統包括阻垢劑加藥系統、還原劑加藥系統、清洗系統等。

  2 結果和結論

  2.1 系統運行穩定性

  2.1.1 超濾運行穩定性

  中試超濾運行首先選用了內壓式PES超濾膜,采用廠商推薦的70L/(m2·h)的通量運行,每天運行12h,每隔4h進行1次數據記錄。其運行效果如圖 1所示。

 圖 1 內壓式PES超濾膜運行效果

  由圖 1可以看出,運行期間超濾平均產水流量為2.8m3/h。但運行一段時間后,進水壓力上升速度逐漸加快,從第7天開始,運行12h后進水壓力就上升到0.1 MPa以上,即需要進行化學清洗。在化學清洗過程中,采用鹽酸/檸檬酸/EDTA清洗均無明顯效果,采用次氯酸鈉和堿洗的效果較為明顯(控制pH為10,余氯為500mg/L),產水量可以得到有效恢復,清洗時如果余氯<500mg/L,清洗效果較差。但PES材質超濾膜元件對余氯的耐受性較差〔1〕,通常清洗時余氯質量濃度建議小于500mg/L,大于該數值時會嚴重影響超濾膜使用壽命。實驗結果表明,該PES超濾膜不適用于該類廢水回用系統。因此,更換對余氯耐受性較好的外壓式PVDF超濾膜(實驗選取的PVDF超濾膜清洗時可耐受的余氯為5 000mg/L)進行實驗。

  外壓式PVDF超濾膜采用廠商推薦的45L/(m2·h)的通量運行,連續24h運行,共運行40d,每隔12h進行1次數據記錄,其運行效果如圖 2所示。

 圖 2 外壓式PVDF超濾膜運行效果

  由圖 2可以看出,整個試驗期間,進水壓力<0.15 MPa,產水流量平均為1.8m3/h。運行期間,超濾膜壓力、產水量變化較為規律,平均每3天需要進行1次清洗。清洗分別采用了質量分數為0.2%的HCl、質量分數為2%的檸檬酸、質量分數為0.1%的氫氧化鈉+EDTA、不同濃度的次氯酸鈉,結果表明,采用1 000mg/L的次氯酸鈉溶液清洗效果最理想,判斷其主要污染物為有機物和微生物等。

  2.1.2 反滲透運行穩定性

  根據陶氏反滲透設計導則〔2〕,針對進水水質,選用了抗污染反滲透膜元件,并采用18.3L/(m2·h)的通量運行,運行期間阻垢劑投加量為3mg/L,還原劑投加量為2mg/L。試驗過程中,進水水溫較為恒定,基本維持在17℃左右,反滲透未作工況的調整。反滲透運行結果如圖 3所示。

 圖 3 反滲透運行效果

  由圖 3可以看出,整個試驗期間反滲透系統運行較為穩定,進水壓力平均為1.56 MPa,產水流量平均為1.57m3/h。反滲透系統回收率為70%。試驗期間,膜的通量、運行壓力、運行壓差以及脫鹽率等均未發生明顯變化,未進行膜的清洗;反滲透進水保安過濾器也未出現因高壓差需要更換的情形。

  2.2 系統產水水質

  2.2.1 超濾產水SDI

  SDI是衡量超濾產水水質最重要的指標,通常認為超濾產水SDI<3是反滲透系統穩定運行的前提,在此條件下反滲透系統可保持較長的清洗周期。試驗期間超濾產水SDI的變化如圖 4所示。

 圖 4 超濾產水SDI的變化

  由圖 4可以看出,整個試驗期間超濾產水SDI均小于3,平均為1.85,超濾產水性能穩定。

  2.2.2 反滲透產水電導率

  反滲透產水電導率和脫鹽率是衡量反滲透系統的主要指標。試驗期間反滲透產水電導率的變化如圖 5所示。

 圖 5 反滲透產水電導率的變化

  由圖 5可以看出,反滲透進水電導率波動較大,產水電導率較為穩定。試驗期間進水電導率平均為6 441μS/cm,產水電導率平均為163μS/cm,平均脫鹽率達到97.5%。通常反滲透系統的脫鹽率為98%,該反滲透系統脫鹽率低于此脫鹽率的主要原因:(1) 進水含鹽量較高,超出苦咸水超濾膜的最佳運行電導率范圍;(2)膜元件較少,為維持70%的回收率,采用了較大的濃水回流流量,導致進膜水的實際電導率升高。

  2.2.3 反滲透產水水質

  試驗期間反滲透產水水質如表 1所示。

  由表 1可以看出,反滲透產水水質滿足冷卻塔補水水質要求〔3〕,實際工程中,其產水可作為冷卻塔補水使用。

  2.3 經濟性評估

  該廠冷卻塔每天的平均補水量為600m3/d,因此,以日產水量600m3的反滲透系統,在滿負荷工作下進行經濟性評估,評估結果見表 2。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

  3 結論

  (1)針對高鹽分、高有機物廢水,相比PES內壓式超濾膜,PVDF外壓式超濾膜更加適用。采用PVDF外壓式超濾膜,在通量為45L/(m2·h)的工況下,能保證超濾系統穩定運行;超濾膜污堵后采用1 000mg/L次氯酸鈉溶液進行清洗,超濾產水通量可以得到恢復。反滲透采用抗污染膜元件,在通量為18.3L/(m2·h)的工況下,可以較好地控制膜的污染。

  (2)試驗期間,超濾產水SDI均小于3,滿足反滲透進水要求;反滲透產水水質滿足冷卻塔補水水質標準。

  (3)針對600m3/d產水量的系統,投資費用為300萬元,電耗/化學品/易耗品/人工等費用為42.5萬元,每年可節約水費170.8萬元,投資回報期為2.3 a。

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