高濃度洗煤廢水處理回用技術(shù)

2021-12-25 16:23:42 6

  A礦生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的洗煤廢水,其排水量可達(dá)4000m3/d。以往對(duì)洗煤廢水的處理主要以沉淀池自然沉淀為主,處理凈化效果不佳,排出后對(duì)自然環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。有鑒于此,針對(duì)其原有處理工藝進(jìn)行改造優(yōu)化,確保凈化后水質(zhì)達(dá)到CJ25.1―89生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),以便于回收利用。

  1、洗煤廢水的構(gòu)成和特性分析

  1.1 洗煤廢水的構(gòu)成分析

  礦井洗煤廢水的主要構(gòu)成雜物包括煤泥顆粒(細(xì)煤泥粒度0mm~0.5mm,粗煤泥粒度0.5mm~1mm)、黏土顆粒和礦物質(zhì)等。一般情況下,洗煤廢水兼具固體懸浮物(SS)質(zhì)量濃度高、化學(xué)需氧量(COD)數(shù)值高、電位極為負(fù)的特性,這使得煤泥水不僅具有懸濁液的特性,同時(shí)還具有膠體特性,加之黏土顆粒和細(xì)煤泥顆粒密度小、難沉淀,進(jìn)而導(dǎo)致洗煤廢水污染嚴(yán)重的同時(shí)處理難度極高。經(jīng)測(cè)量可知,A礦洗煤廢水固體懸浮物質(zhì)量濃度為1500mg/L,化學(xué)需氧量為200mg/L。

  1.2 廢水水質(zhì)和水量分析

  該礦廢水設(shè)計(jì)處理流量為4000m3/d,廢水原水質(zhì)、原工藝處理后水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、工藝改良分析

  2.1 改良工藝選擇分析針對(duì)廢水樣本進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)分析,采取“絮凝沉淀+BAF(曝氣生物濾池)”組合工藝對(duì)原工藝進(jìn)行改良,對(duì)原有12個(gè)沉淀池的功能進(jìn)行重新劃分:8個(gè)沉淀池進(jìn)行一級(jí)沉淀處理,2個(gè)沉淀池進(jìn)行二級(jí)混凝沉淀處理,1個(gè)沉淀池充當(dāng)生物濾池,1個(gè)沉淀池充當(dāng)出水存儲(chǔ)回用池。優(yōu)化改良后的工藝增設(shè)了混凝反應(yīng)池、生物濾池和調(diào)節(jié)儲(chǔ)水池。圖1所示即為改良優(yōu)化后的工藝流程圖。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2.2 工藝說(shuō)明

  a)廢水部分。

  先將廢水經(jīng)格柵后導(dǎo)入pH調(diào)整池,完成酸堿度調(diào)整后將其導(dǎo)入混凝池,再加入PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)藥劑完成混凝后引入沉淀池中沉淀,經(jīng)過(guò)沉淀后的廢水引入中間調(diào)節(jié)池,并通過(guò)提升泵導(dǎo)入分配槽,通過(guò)分配槽后分配至8個(gè)曝氣生物濾池(BIOFOR濾池)中,經(jīng)生化降解后,再由生物濾池進(jìn)入貯水池,最后貯水池中存水再由出水池出水,用于正常生產(chǎn)作業(yè)。此外,反沖洗水泵將水漬貯水池中的水導(dǎo)入曝氣生物濾池后再流回沉淀池;

  b)污泥部分。

  廢水中的污泥沉淀至沉淀池后通過(guò)人工清掏;

  c)空氣部分。

  生化反應(yīng)所需的空氣由3臺(tái)工藝曝氣鼓風(fēng)機(jī)在曝氣生物濾池底部連續(xù)鼓入,同時(shí)曝氣生物濾池反沖洗空氣則由反沖洗羅茨鼓風(fēng)機(jī)供應(yīng);

  d)藥劑添加。

  在pH調(diào)整池內(nèi)添加燒堿,在混凝池內(nèi)添加PAC和PAM藥劑;e)輔助設(shè)施,主要包括液位控制儀、水泵、風(fēng)機(jī)切換裝置等。

  3、工藝運(yùn)行分析

  3.1 pH調(diào)整

  作業(yè)時(shí),在pH調(diào)整池中加入燒堿,將廢水pH值調(diào)整至最佳,以便于為后續(xù)混凝反應(yīng)提供適宜的環(huán)境條件。作業(yè)時(shí)采用計(jì)量泵與在線pH計(jì)聯(lián)動(dòng)的方式,持續(xù)自動(dòng)加藥至pH值達(dá)到8為止。燒堿添加配比為1∶100,也就是每100kg水中添加1kg燒堿。此外,在作業(yè)前必須對(duì)在線pH計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn)。

  3.2 混凝池

  在混凝池中添加PAC和PAM藥劑,使得固體懸浮物混凝沉淀,以降低其在廢水中的質(zhì)量濃度。結(jié)合試驗(yàn)分析,PAC質(zhì)量分?jǐn)?shù)選定為15%,也就是每100kg水中加入15kgPAC;PAM質(zhì)量分?jǐn)?shù)選定為0.1%,也就是每100kg水中加入0.1kg的PAM。作業(yè)時(shí)通過(guò)計(jì)量泵進(jìn)行全天候自動(dòng)加藥。

  3.3 曝氣生物濾池

  3.3.1 濾池掛膜

  使用兩階段自然掛膜法。在第一階段,將曝氣量控制在50%以內(nèi),同時(shí)對(duì)濾池持續(xù)曝氣供氧,依照25%的設(shè)計(jì)流量泵入廢水后悶曝1d,重復(fù)操作3次;隨后間歇曝氣10d,期間每次曝氣周期為6h,接著以20%的設(shè)計(jì)水力持續(xù)增大進(jìn)水量,并同步增大曝氣量。在這一階段,應(yīng)當(dāng)對(duì)曝氣生物濾池進(jìn)出水的水質(zhì)變化進(jìn)行持續(xù)觀測(cè),從而判定生物膜生長(zhǎng)情況。若出水水質(zhì)穩(wěn)定,則表明掛膜初步完成,此后進(jìn)入第二階段。在第二階段,需進(jìn)一步增大進(jìn)水負(fù)荷和曝氣負(fù)荷,防止因水力負(fù)荷的驟然變化而損壞發(fā)育不成熟的生物膜。當(dāng)水力負(fù)荷持續(xù)增大至滿負(fù)荷時(shí),濾池中微生物膜的數(shù)量可以滿足作業(yè)需求。此時(shí),也應(yīng)當(dāng)將曝氣負(fù)荷調(diào)至滿負(fù)荷。

  3.3.2 濾池運(yùn)行

  掛膜作業(yè)完成后,將整個(gè)系統(tǒng)調(diào)整至正常運(yùn)行模式。此時(shí),作業(yè)進(jìn)水量應(yīng)結(jié)合實(shí)際通過(guò)配水槽進(jìn)行調(diào)控;供氣量由曝氣風(fēng)機(jī)供給,并對(duì)進(jìn)出水質(zhì)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。當(dāng)水質(zhì)污染程度較高或流量脈動(dòng)過(guò)大而影響水質(zhì)時(shí),可通過(guò)啟動(dòng)羅茨風(fēng)機(jī)增大O2供給量,從而提升凈化效果。

  3.3.3 濾池反沖洗

  在過(guò)濾作業(yè)中,隨著時(shí)間的推移,濾池生物膜會(huì)由于持續(xù)增殖而變厚,加之過(guò)濾截留的懸浮物數(shù)量不斷增加,濾層阻力增大,從而降低過(guò)濾效果。這時(shí),需要對(duì)濾池進(jìn)行反沖洗作業(yè),剔除濾池中老化的生物膜和濾床所截留的懸浮物,從而恢復(fù)正常處理能力。沖洗作業(yè)時(shí),將時(shí)間控制在22min左右,沖洗周期為4d,每次對(duì)2個(gè)濾池進(jìn)行反沖洗。

  4、效果分析

  4.1 懸浮物去除效果

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  圖2所示為工藝改良后廢水中固體懸浮物變化示意圖。由圖2分析可知,通過(guò)pH池調(diào)整并進(jìn)行混凝沉淀后,固體懸浮物質(zhì)量濃度降低超過(guò)90%,隨后再通過(guò)曝氣生物濾池中微生物膜的絮凝處理,最終出水固體懸浮物質(zhì)量濃度低于10mg/L,廢水中固體懸浮物整體去除率達(dá)到99%以上。

  4.2 化學(xué)需氧量變化

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  圖3所示為工藝改良后廢水中化學(xué)需氧量變化示意圖。由圖3分析可知,經(jīng)過(guò)兩級(jí)沉淀池的處理后,化學(xué)需氧量降低率僅27%左右。廢水中化學(xué)需氧量的降低主要依靠曝氣生物濾池中微生物的降解,當(dāng)廢水通過(guò)曝氣生物濾池后,其化學(xué)需氧量降低可達(dá)到90%以上,從而使得出水的化學(xué)需氧量不超過(guò)30mg/L。

  5、結(jié)語(yǔ)

  通過(guò)對(duì)洗煤廢水處理工藝進(jìn)行改良優(yōu)化,廢水全部達(dá)標(biāo),均能夠被重新運(yùn)用至礦井生產(chǎn)作業(yè)中。如此一來(lái),每年可減少超過(guò)300t的洗煤廢水流入自然環(huán)境中,減小礦井生產(chǎn)對(duì)自然環(huán)境的危害,同時(shí)每年可回收涌水近1.4×106t,創(chuàng)造水資源回收效益近1.5×106元。(來(lái)源:山西汾河焦煤股份有限公司回坡底礦)

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