節能環保:印染廢水回用工藝及技術經濟指標

印染廢水回用工藝及技術經濟指標

二、回用水質

1、回用工藝處理前水質

回用的對象是目前經廢水處理後達標外排的廢水(注:即使未能達到排放水質指標要求的廢水仍可進入回用系統進行處理後回用,只需適當調整回用工藝中預處理的工藝參數即可)。經回收處理後排放的濃水水質滿足一級排放標準要求,可直接排放。

2、回用水水質

經處理的回用水能達到生產工藝過程的用水要求(與目前廠內經離子交換軟化處理後的淨化河水水質相當或者更優),其中各項主要水質指標值如下:

三、回用思路及應注意問題

1、回用思路

由於印染廢水中含鹽量較高(TDS平均約為3000mg/L),回用水處理過程要求脫鹽,否則鹽濃度會隨著回用的過程不斷升高,影響生產。而NF膜分離能有效除鹽,隨著膜材料技術的不斷進步,工程實踐證明,膜分離技術作為印染廢水回用的核心技術相比而言是目前最成熟可行的技術。因而本項目採用膜分離技術作為回用工藝的核心工藝單元。

但由於膜材價格的高昂及膜分離系統本身對進水的要求較高(進入膜系統的水質如不加以控制,非常容易引起膜材的汙堵,嚴重時會大幅降低膜材的使用壽命)及印染廢水中所含汙染物的複雜性,須注意通過有效的預處理措施去除印染廢水中容易引起膜汙堵的汙染物,才能進入到膜分離系統中回收用水。

具有脫鹽效能的膜包括有納濾(NF)膜和反滲透(RO)膜,相比而言,NF膜擁有更大的膜通量和更低的操作壓力,其操作壓力較RO膜低1/3,因而其運行費用也較RO少1/3。由於印染回用水並不要求是完全的純水,所以本回用工藝選用納濾(NF)膜。

2、應注意解決問題

(1)濃水達標排放的問題

膜處理過程實質上是一個分離濃縮過程:水分子及少部分一價的離子透過膜

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而進入產水一側,產水水質接近於純水,而大部分汙染物雜質及大部分鹽留在濃水一側。經過膜分離後,汙染物實質上未實現轉變,只是分離到濃縮液中,若回收率為50%,則濃水中的汙染物濃度較進水提高約一倍。本項目技術採用生物和物化預處理技術使廢水在進入膜分離前削減汙染物,使汙染物濃度低於排放標準一半以下,使經膜分離後的濃水中汙染物濃度仍能直接達到排放標準的要求。

(2)膜分離是核心,預處理是關鍵(要選擇合適的預處理工藝)

在整個廢水回收使用的深度處理過程中,膜分離是其中的核心,它分離出我們不需要的汙染物質,純化出合乎使用要求的產品水。但膜分離系統的優化運行離不開有效的預處理,預處理是整個深度處理回用工藝成功的關鍵保障。我們針對印染廢水水質及廢水中汙染物的情況,採用懸浮生物濾池-微絮凝-機械過濾-CMF作為納濾的預處理工藝,有效地去除廢水中汙染物,使廢水COD、氨氮、色度、濁度、懸浮物等汙染物指標降至低水平,使經預處理後進入膜分離單元前的水SDI<5,滿足膜分離系統的進水要求,為納濾系統運行提供良好的工作環境,減少膜汙堵、結垢和膜降解,從而大幅度提高系統效能,實現系統產水量、脫鹽率、回收率和運行費用的最優化。

(3)回收率

回收率越高,可回收使用的水越多,但操作運行費用就越高,而且濃水難以達標排放。根據我們的經驗,經濟性最佳的回收率約為50%~60%。

四、回用工藝

1、回用系統工藝流程圖

2、回用工藝各單元出水水質指標

五、工藝設計

1、懸浮生物濾池

懸浮生物濾池具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮除磷、去除有害物質等的作用。懸浮生物濾池的最大特點是集生物處理和過濾於一體。此外,懸浮生物濾池還具有有機物容積負荷高、水力負荷大、水力停留時間短、能耗及運行成本低的優點。達標排放的印染廢水首先經懸浮生物濾池生物預處理能儘可能地削減水中COD含量,以保證後續處理工藝所需的條件。

過流速度:U = 1.25m/h;水力停留時間:T = 2h;過濾面積:F = 360m2;有效容積:V = 900m3;池體尺寸:360m2 × 5m。

配置:濾料900m3,濾板360m2,微孔曝氣管,反衝洗水泵:200m3/h,13m,11kw;鼓風機兩臺(1用1備):16m3/min,5mh2o,22kw。

2、微絮凝反應池

反應時間:T = 25mins;有效容積:V = 180m3;池體尺寸:50m2 × 5m。

3、紫外線殺菌器

經過深度處理後的出水中含有一定量的微生物,如果直接進入後續處理系統,將會滋生大量的微生物,汙染濾料和膜元件。因此,我們須在多介質過濾器之前,設置紫外線殺菌器,殺滅水中大部分的微生物,保證後續處理系統的正常運轉。

配置紫外線殺菌器2臺,一用一備。處理水量:500m3/h;功率:2.5KW。

4、多介質過濾器

多介質過濾器的主要用途是去除原水中的懸浮物及膠體。機械過濾器內置優質石英砂濾料,原水流經濾料,懸浮雜質及膠體絕大部分被濾除。其產水指數為:汙染指數SDI﹤4。機械過濾器在連續運行一定時間後,濾層中截留的雜質過多時,濾層中孔隙被堵塞,水流的阻力增大,過濾速度變小。濾層截留濾料層被汙染表現為:汙染指數超標或石英砂過濾器進出水壓差超標。為恢復過濾的速度,開啟反衝洗水泵,利用清水進行反向沖洗濾料。

配置多介質過濾器6臺,4用2備。型號:GLS110-3000;處理水量:110m3/h;工作壓力:≤0.6MPa;罐體尺寸:Φ3000mm×H4500mm;運行重量:60T/單臺。

配置增壓泵6臺,4用2備:110m3/h,30mh2o,15kw。

5、袋式過濾器

配備5µ的袋式過濾器一臺,可避免由於破碎的石英砂及其它雜質對膜元件的損壞。

處理水量:Q=450m3/h;濾袋數量:10 根;過濾面積:5.0m2;材 質:不鏽鋼。

6、連續膜過濾系統(CMF)

CMF系統特點:

—— 高抗汙染的聚偏氟乙烯( PVDF )膜材料,耐氧化,易清洗,使用壽命長;

—— 在線氣水雙洗方法,優異的膜通量恢復率;

—— 對原水水質要求低,產水清澈透明,SDI 符合 RO 系統的進水要求;

—— 系統控制自動化程度高,操作簡單,有效減輕勞動強度;

—— 操作壓力僅為0.1Mpa左右,能耗低;

—— 結構緊湊、佔地小,模塊化組合設計。

作為(NF/RO)的預處理系統, CMF可以保證(NF/RO)系統的長期連續運行並延長反滲透系統的使用壽命。

CMF連續膜處理系統兩套,型號:CMF-210;膜組件型號:MOF1616;產水量:Q=420m3/h,10000 m3/D;膜組件數:208支;裝機容量:P=72KW;最大進口壓力:≤0.20Mpa;水回收率:>95%。

配備:中空纖維膜元件、碳鋼裝置架、供水泵和循環水罐、反洗泵和反洗水罐、手動和自動碟閥、流量傳感器、 PLC 控制和軟件、電器控制箱、加藥計量系統、UPVC 或不鏽鋼管路、監測儀表。

7、納濾(NF)系統

膜分離技術主要包括:超濾、納濾和反滲透。

納濾是介於反滲透和超濾之間的新型膜技術,它截留有機物的分子量大約為200-400萬,截留溶解性鹽的能力為20~98%之間,對單價陰離子鹽溶液的脫鹽率低於高價陰離子鹽溶液。納濾膜的平均脫鹽率在70%左右,既能脫除水中的異味、色度、農藥、合成洗滌劑、三滷甲烷中間體(THM)(加氯消毒時的副產物,為致癌物質)可溶性有機汙染物、低分子有機物等有害物質、以及細菌、病毒等有害微生物,又可以保留一部分(約30%)人體所需的元素物質。

本系統設計採用納濾系統採用陶氏FILMTECTMNF納濾膜元件,該元件面積大,產水量高。特別適用於高度脫除鹽分,硝酸鹽,鐵,THM前驅物等有機化合物。所需淨驅動壓低,使得它在很低的運行壓力下就可有效脫除雜質,相比於使用反滲透,系統噸水耗電量少1/3。

設計參數:納濾(NF)系統一套,產水量:210m3/h,5000m3/D。膜元件數量為170支,回收率~50%。

配備:NF膜元件、碳鋼裝置架、供水泵、反洗泵和反洗水罐、手動和自動碟閥、流量傳感器、 PLC 控制和軟件、電器控制箱、加藥計量系統、UPVC 或不鏽鋼管路、監測儀表。

六、回收率:50%~60%。

七、運行費用:

1、噸水直接運行費用:1.5~2元/噸水。

2。、噸水總運行費用:2.5元/噸水(含易耗品損耗)。

八、工程投資

每2000m3/d回收1000m3/d系統平均投資約200萬元。


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