污水重回收利用

2024-08-02

污水重回收利用(共8篇)

污水重回收利用 篇1

液化天然气 (LNG) 不仅是一种清洁能源, 还蕴藏着大量的冷能, LNG在气化为常温天然气的时候会释放大量的冷能, 早在十多年前相关领域的研究者们就十分看好并着手研究冷能的回收与利用。经过研究者这些年的努力, LNG冷能的回收与利用已经在中国得到了很好的应用和发展。液化天然气冷能回收在发电、制造干冰、低温、空分、冷库、汽车空调、汽车冷藏等领域中都有着广泛应用。早期冷能的回收利用主要是以电能的形式回收, 通过近几年的快速发展, LNG冷能的回收利用技术越来越成熟, 回收利用形式也日趋多样化, 涉足领域越来越广。这不仅可减少电能、热能、煤、燃料油的耗费, 还可减轻对环境的不良影响, 有效地回收利用了能源, 减少了机械制冷造成的大量电能消耗和环境污染, 具有可观的经济效益、环保效益和社会效益。

1 LNG冷能应用链

我国目前可实施LNG冷能回收利用的厂站, 主要是沿海地区的LNG接收站和各地的LNG气化站。LNG冷能现有以下几个方面的应用:

1.1 LNG冷能回收在空分中的应用。

回收LNG冷能用于两级压缩制冷, 冷却空气制取液氮、液氧。大大降低液氮、液氧的生产成本, 具有可观的经济效益[1]。

1.2 LNG冷能用于冷库制冷。

LNG液体与制冷系统的冷媒在低温换热器中进行热交换, 释放大量冷能被LNG低温液体冷却后的冷媒, 经制冷管路系统进入冷冻冷藏库的蒸发器[2]。

1.3 空调制冷。

现已建成的项目是通过冰蓄冷的形式将LNG气化所释放的冷量储存起来, 再经过换热将冷量提供给空调循环水。

2 LNG冷能的回收利用

2.1 目前应用状况和水平

早些年LNG作为汽车燃料已成为大势所趋, 随着其普遍应用和LNG加气站的广泛建立, 最终证实了这一趋势。曾有学者研究了LNG汽车冷能回收空调系统, 提出了在LNG冷量回收的同时, 采用蓄冷技术, 在不增加冷能损耗的前提下, 将LNG汽化后产生的多余冷量暂时储存起来, 以满足不同行车工况下的冷量需求[1]。在学者和工程师的努力下, LNG冷能回收空调系统在客车上的应用已经研发成功, 预计这一经济环保的空调系统将首先在大中客车上普及。

另外在九十年代末, 德国梅塞尔公司就成功研制了基于LNG冷能回收利用的冷藏车。其原理是, 使LNG汽化后产生的冷量直接进入车厢, 与蓄冷系统同时供冷, 以维持车厢中的低温, 直至空车返回, 且在下一次送货前车厢的温度也不会升高[2]。

2.2 存在的优缺点

从2006年底到现在, 已建成LNG气化站200多座, 供气能力达到400×104m3/d。冷能回收利用的优点自不必说, 如果不利用, 它则是属于污染物———冷污染。但它又确实是清洁能源, 不仅环保无污染, 如果能充分利用其蕴藏的巨大冷能, 产生的经济效益也是十分可观的。

可是LNG气化站冷能利用存在如下几个方面的不足: (1) 冷能用户离气化站或接收站较远, 冷能不适合远距离传输。 (2) 用户用冷时间与气化时间不一致, 所以用冷时间与气化时间不同步, 故需要蓄冷装置。 (3) 未形成冷能利用链, 冷能利用项目单一, 缺乏梯级利用, 使得冷能利用率不高。 (4) 由于许多气化站LNG冷能未能得到充分回收利用, 站区周围产生严重的冷污染, 带来诸多不良影响。

2.3 重卡上的LNG应用

LNG冷能的回收和利用无论是理论研究, 还是实际应用中的技术储备, 都已经有了质的飞跃, 随着应用的技术越来越成熟, 应用面越来越广, LNG冷能的回收利用效率将越来越高。现今在客车上的LNG冷能回收空调系统已经研发成功, 随着研发的不断跟进和实际应用中的不断改进, LNG冷能的回收利用将会越来越普及。

然而当前LNG在重卡车上的应用, 能考虑到的还只仅限于基于LNG回收利用的空调系统, 改变驾驶室的环境。但是重卡车都是大排量的汽车, 每天需要的LNG是一般车的好几倍, 其LNG气化的过程中, 释放的冷能也更多, 显然用于驾驶室的环境改善是绰绰有余的, 如此剩下的LNG冷能依然浪费掉了。

对于重卡车这种大能耗的汽车来说, 在运行过程中, 释放了相对量较大的LNG冷能, 除了可以用于空调系统, 笔者认为, 这只是用了冷能的一小部分, 还有一大部分没有得到充分的利用, 还有很大的利用空间。

因此得出了以下几点猜想: (1) 可以用于汽车的发动机等部件的冷却系统, 现有汽车的冷却系统基本都是采用冷却液, 如果有一种方法能够将LNG冷能直接用于发动机的降温, 汽车将会得到进一步的简化, 如此除了能充分利用冷能资源, 还可节省更多的其他资源。 (2) 可以增加某个发电装置, 将释放的冷能转化为电能。汽车在正常使用过程中, 是离不开电的, 如果能将多余的冷能转化为电能供汽车使用, 将会节省更多的资源。

3 总结

本文通过探讨LNG冷能应用的优缺点, 以及在国内的回收与利用情况的综合分析, 包括在汽车领域的初步应用, 探究了如何将LNG冷能应用于重卡这一冷能释放量相对较大的汽车上, 分析了除了很小部分冷能可以在用以改善驾驶室环境的汽车空调系统得到回收利用外, 是否还能得到更多更充分的应用。

参考文献

[1]王强.液化天然气冷能分析及其回收利用[D].西安交通大学, 2003.

[2]高新华.液化天然气冷能在制冷行业中的应用, 2012.

污水重回收利用 篇2

生活污水的回收利用与效益分析

摘要:春晓天然气处理厂通过对生活污水进行回收、处理,使处理后的`污水达到生活杂用水水质标准.然后利用处理后的中水对绿地进行灌溉,既节约了污水处理成本,也提高了水资源的综合利用率,同时也改善了环境,使综合效益有了明显的提高.作 者:张学方 作者单位:春晓天然气处理厂,浙江,宁波,315800期 刊:中国高新技术企业 Journal:CHINA HIGH TECHNOLOGY ENTERPRISES年,卷(期):,“”(2)分类号:X703关键词:生活污水 污水处理 回收利用 水质标准 效益分析

污水重回收利用 篇3

高纬度油田原油凝固点较高, 因此采用加热集油工艺, 采出液处理过程中也要保持一定的温度。由于油田的这一特点, 导致在开采过程中, 需要消耗大量热能, 最后这些热能却随着污水回注而白白浪费。

随着油田综合含水不断的增高, 吨油成本呈逐步上升趋势, 地面系统如何通过应用新技术节能降耗, 对提高油田开发效益, 保障油田可持续发展具有重要意义。

2、热泵技术原理及特点

热泵技术作为地热资源综合利用的手段之一, 近年来在中低温热源的开发利用越来越引起人们的重视。热泵本身不是能源, 而是开发利用热能的工具, 通过输入较少量的电能, 将热量从低温介质转移到高温介质。因此, 借助热泵可以把低温热能变为高温热能, 提供了一条节约燃料、合理用能、减轻环境污染的途径。

热泵技术是根据逆卡诺循环原理, 通过输入少量高品位能源 (如电能) , 将低温热源中的低品位热能进行提取, 转换为高品位热能的一种高新技术产品。低品位热能是指温度比较低的能量, 高品味就是指温度比较高的能量。比如说, 1立方水从20℃降到10℃所放出的能量与同样的1立方水从80℃降到70℃所放出的能量是完全相同的, 但区别在于后者品味高, 可以直接利用, 而前者属于低品位的能量不可以直接利用。

3、热泵技术现场应用情况

3.1 改造后热泵房概况

在某单位利用热泵技术对原锅炉房进行改造, 总采暖面积为45220m2, 供热负荷为5653kW、制冷负荷为1780kW。热泵房内设4台1915kW含油污水超高温热泵机组及配套设施, 总供热能力7660kW。低温热源采用某含油污水处理站35℃左右的含油污水, 设计温度降至23℃再回到注水罐, 热泵房距热源约1.6km, 最大负荷运行时含油污水需求量约为515t/h。

主要技术参数:

冬季供热参数:供回水温度80/60℃;供回水压力0.4Mpa/0.2 Mpa;

夏季制冷参数:供回水温度12/7℃, 供回水压力0.4Mpa/0.2 Mpa;

回注水供回水参数:Q=515m3/h;T供=35℃;T回=23℃ (冬季) ;T回=45℃ (夏季) 。

3.2 现场应用情况

热泵房于2009年9月底开始试运行, 运行至今已正常投运满一个采暖期, 采暖期内累计耗电量534.95×104kWh, 平均日消耗电量2.923×104kWh。运行期间, 热源来水始终保持在29℃~34℃之间, 平均为32.1℃, 循环水平均出口温度61.2℃, 最远端值班室温度可达19.3℃, 能够满足采暖需求。电量及运行情况见下图。

4、效益评价

根据油田公司提供数据:1万m3天然气折算13.3t标准煤, 1t原油折算1.4286t标准煤, 1万kwh折算1.229t标准煤;天然气0.90元/m3, 电0.5946元/kWh, 原油2380元/吨, 生水3.95元/m3, 工业盐520元/t。

4.1 节能分析

按采暖期计算, 应用热泵技术与传统燃油、燃气锅炉相比, 消耗能源对比情况见下表。

4.2 经济效益分析

热泵与燃油锅炉及燃气锅炉比, 年分别节约3062.5t标准煤、2069.1 t标准煤。虽然运行费用最高, 但是节能效果最明显。

5、认识及结论

一是高效节能。水源热泵是目前空调系统中能效比 (COP值) 最高的制冷、制热方式, 理论计算可达到7, 实际运行为4~6。

二是属可再生能源利用技术。利用了含油污水中所储藏的热能作为冷热源, 进行能量转换的供暖空调系统。

三是环保效益显著。热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统, 无燃烧过程, 避免了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔, 避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。

四是一机多用, 应用范围广。水源热泵系统可供暖、空调, 还可供生活热水, 一机多用, 一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。

五是运行稳定可靠, 维护方便。含油污水温度一年四季相对稳定, 使得热泵机组运行更可靠、稳定, 也保证了系统的高效性和经济性;采用全电脑控制, 自动程度高。由于系统简单、机组部件少, 运行稳定, 因此维护费用低, 使用寿命长。

六是符合国家政策, 获得政策性支持。国家十分重视可再生能源开发利用工作, 《中华人民共和国可再生能源法》已于2006年1月1日起实施;同时, 在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中, 又把大力发展和规模化应用新能源和可再生能源作为能源领域的优先发展主题。从国家立法和发展战略的高度, 对可再生能源的发展应用予以强力推动。根据国家建设部政策规定, 凡采用水源热泵空调技术的建筑物, 通过向当地建委申报, 可获得政府的政策性支持, 减免建筑配套费用140~200元/m2。

摘要:高纬度油田原油凝固点较高, 因此采用加热集油工艺, 这导致在开采过程中, 需要消耗大量热能, 最后这些热能却随着污水回注而白白浪费。地面系统如何通过应用新技术节能降耗, 对提高油田开发效益, 保障油田可持续发展具有重要意义。

浅谈工业污水处理和回收利用 篇4

关键词:工程废水,处理,回收利用

我国的水资源严重不足的重要促成因素之一就是对水资源的不合理利用和污水大量排放所造成的。在我国工业污水的取水量大概占全国取水量的五分之一以上, 所占比例仅仅次于农业用水的取水量, 大概是正常的生活用水的两倍之多。具有相关数据显示, 在不包含火电直流冷却水的前提下, 我国去年的全国污水排放总量5 245亿吨, 其中工业废水大概占有70%左右, 这是一个相当巨大的数据, 每一个数字都关系着我国人民的生存。经过分析可以得知, 我国的水资源利用方式相当的粗放, 大概是世界平均用水水平的四倍, 所以对水的利用效率向当低。另外, 也有相关统计表明, 我国的工业万元增加值用水量达到了发达国家的五到十倍, 而对水的重复利用率仅仅不到50%, 发达国家却已经到了85%以上, 由此可见, 对工业废水进行有效处理和回收利用是相当的重要。

1 工业污水的处理

1.1 工业污水的处理的分类情况

就目前来说, 我们对工业污水进行处理大致上可以划分为三种情况。分别是按照工业废水当中所含有的污染物的光化学性质进行分类;按照工业企业的产品加工对象进行分类;按照废水中所含污染物的主要成分进行分类等。首先第一种情况是以无机污染物为主的无机废水、以有机污染物为主的有机污水等[1]。举例来说, 像电镀废水和矿物质在加工过程当中所产生的废水都属于无机废水, 而食品等加工过程当中所产生的废水就属于有机废水。第二种情况的废水主要包括造纸冶金所产生的废水, 还有化学化肥、纺织印染、金属酸洗废水等等。而第三种情况的废水主要是酸性和碱性的废水, 也有含汞、含镉、含氰等的废水。

前两种废水的分类方法不会涉及到废水当中所含有的污染物的主要成分, 对于废水的危害性也不能够有效的表明, 而最后一种分类方法将十分明确地将废水当中所含有的主要的污染物的成分和危害性质表现出来。除此之外, 还有从废水处理的难易以及危害作为立脚点对废水进行划分的[2]。也可以将其分为三类, 分别是废热、常规污染物和有毒污染物。废热是主要来源于冷却水, 冷却水能够回用。常规污染物虽然没有明显的毒性, 但是却容易发生生物降解, 有毒污染物就是含有有毒物质的又不容易发生降解的污染物, 比如重金属和有毒化合物等等。

对于一个企业来说, 它可以排放出好几种不同性质的污水, 而对于同一种污水来说也会有不同的污染效应和不同的污染物组成。举例来说, 一个燃料工厂, 它既会排放出含有碱性的废水, 又会排放出含有酸性的废水。对于纺织印染行业来说, 因为燃料和织物的不同, 其污染物和污染所产生的相应也是不同的。即便是通过一套生产装置所排放出来的污水, 它也可能会同时含有多种污染物质。

1.2 工业污水的处理原则

关于工业污水处理所要遵循的原则, 准确来说包含很多。首先需要对生产的工艺做出改革, 在生产的过程中尽可能将有害的和有毒的污水生产出来, 举个最简单的例子来说, 可以采用无毒的原料和产品来取代有毒的原料和产品。而且在对有毒的中间产物、产品或者有毒原料进行生产的时候, 最好要选择合理的工艺流程和使用设备, 在具体的操作过程当中需要进行严格的监督, 避免漏逸等情况的出现, 最大程度上减少流失量的损失。对于含有剧毒物质的污水来说, 假如污水内含有一定的重金属或者是放射性的物质等, 那么需要对其和其他的废水进行分流, 这样更方面以后的处理和回收利用。有些流量比较大但是污染程度却较轻的污水不适合直接排进下水道[3,4], 这样可以有效避免因为增加城市下水道的清理力度和增加污水处理厂的工作难度, 对于这一类的污水最好经过适当的循环以后再继续使用。还有些废水的成分和性质和城市污水的有机污水相似, 比如制糖所产生的污水、造纸所产生的污水、食品加工所产生的污水等, 这样的污水可以直接排入城市的污水系统当中。笔者建议建造大型的污水处理场地, 可以因地制宜修建一些污水处理库、生物氧化塘或者土地污水处理系统等等。还有一些的污水可以进行生物降解但却有毒, 这类污水需要先经过厂内的处理, 然后才能够按照容许排放的标准排入城市的下水道内, 再通过污水的处理厂进行进一步的处理。最后是含有难以进行生物降解的有毒污染污水, 这一类污水不能够注入到城市的下水道内, 也不能够输往污水处理厂, 这类污水需要进行单独的处理, 避免产生不比要的危害。

2 工业污水的回收利用

2.1 工业污水回收利用的标准

对于工程用水进行重复回收利用是我国在建设生态化城市过程中所要遵循的重要指标, 更是对于各地方的官员政绩进行评价和综合性“绿色指标”, 到目前为止, 这已经被很多国家纳入到强制性工业废水的处理标准当中。

在十一五规划当中, 广东省环境保护与生态建设明确做出规定, 全省对于工业污水的重复率要呈现出逐年上升的趋势, 特别是深圳、广州、佛山和肇庆等市一定要在2020年达到80%以上, 以此来提高资源的利用率。到目前来说, 构建节约型社会早就成为广东省的经济发展和社会发展的主轴, 也更能够对各级政府官员的政绩进行绿色考评, 环保工作在目前已被抓为重点, 将达标排放的原则转化为实现污染排放总量的控制, 提高工业污水的重复使用效率。很多工业企业都已经建成了相关的污水处理系统, 但是这种系统目前仅仅只能够满足达标排放的最低要求, 对于回收利用的要求等还需要进一步强化。特别是造纸和印染等产业, 一直以来都在极力地寻找着对污水进行深度处理的回用技术, 可想而知, 这其中蕴藏着相当大的商机。

2.2工业污水回收利用的处理工艺

2.2.1 工业污水回收利用的方式

对于工业污水的回收利用的方式来说, 大体上可以划分为两种, 分别是分散式回收利用和相对集中回收利用。首先说一说分散式的回收利用, 也就是在单个的建筑物或者是某几个建筑物当中建设中水系统, 然后将其自身所生产出来的工业污水经过相应的处理以后再进行回用。而相对的集中回用则主要将整个城市作为回收对象, 对城市污水处理厂处理过后的水再进行适当的深度处理送入到城市的中水管网, 然后再分配到各个用户当中[5]。相对来说, 分散回用具有很大的优点, 它可以根据不同的会用对象和不同的水质要求, 自行确定相应的处理工艺, 大大地节约了成本费用。除此之外, 就地回用的方式也能够在很大程度上对城市的输水管线进行节约。集中回用也有很大的优点, 它可以在很大程度上将规模效益提升起来, 相当有利于宏观管理。到目前来说, 我国试用过中水的城市一般都是将单个的建筑物设置成为中水回收系统。比如广州、深圳、大连、青岛、北京等。从服务的范围来说, 中水系统也主要能够划分为三大类。

首先是工业中水系统, 顾名思义, 工业中水系统就是在企业当中设立中水系统。建筑中水系统所收集的工业污水比较繁杂, 其处理站一般都是设立在地下室, 也有设立在裙房的, 而其处理后得到的中水一般也将作为洗厕、洗车、绿化以及道路清洁的使用;其次是区域中水系统, 这种中水系统主要是在工业开发区关大院等地方设置的中水系统。区域中水能够采用的原水类型比较多, 比如污水处理厂的出水、工业相对洁净的排水、小区内部的排水、工业开发区的排水、工业废水等等;最后是城市中水系统。在我国主要将这种中水系统称之为废水回用系统或污水回用系统, 具体来说就是在整个城市规划的系统用上设立污水回用系统。城市污水回用系统的原水是整个城市的生活废水, 对其进行污水处理以后, 再进行深度的净化处理, 之后主要回用于城市的工业冷却或者是城市河水、湖水的补水, 对于城市清洁或者道路的清洁绿化降干燥也采用这一类的用水。

上述的三种类型污水回收利用方式, 前两种就是分散的回收利用方式, 而第三种则属于相对集中式的污水回收利用方式。

2.2.2 分散式工程污水回收利用的规划

我们将在单个的建筑物当中建立污水处理或者污水回用设施称之为单独循环方式, 将个体建筑物在正常工作当中所产生的一部分工程污水进行处理在进行循环利用。对于这种污水回用方式, 其不需要在建筑物以外设立工程污水管道, 相对来说更容易实施, 但是费用却更高[6,7]。举例来说, 在厂区或者工厂厂房内等, 都可以采用这种污水回用的方式。但是随着经济的不断发展, 我国城市的面积也在不断地扩大着, 这就会使厂区和工厂所产生的工业污水的排放量也在随之增加, 这就使得对大型的废水管道进行截流, 使其流到废水处理厂内进行集中处理的要求也更高。但是对于大型的污水管道截流工程的建立来说, 其工程的工期十分长远, 而且有相当大的投资。目前来说, 现有的市政网管当中绝大部分都没有达到这种截流的要求, 所以现在有很多厂区或者工厂当中都自己建设有工程污水站, 对这些工程污水处理达标以后, 再排放到市政管网或者回用, 因此在目前来说这也是解决污水排放和工程污水回收利用的较为有效的手段之一。

2.2.3 集中式工业污水回收利用的规划

对于城市的中水系统来说, 主要是通过很多废水处理厂而构成的, 而每一个废水处理厂又根据所在的地区和废水的来源等不同方式进行处理, 在处理之后得到的中水也就被赋予了不同的使用途径[8]。工业污水处理厂所采用的处理工艺对回收利用的水质具有十分直接的影响。而污水处理厂不同, 对污水处理所采用的方式也就不同, 因此污水再生回收利用所采用的工艺流程一方面受到了回收用水水质标准的影响, 另一方面则受到了其处理规模和各个污水厂所出水的水质的影响。所以其处理的程度和再生水用户是不相同的, 而且其回用流程和工艺也存在差别。

3 结语

在本研究当中, 笔者主要针对工业污水的处理和工业污水的回收利用方面的内容做出了简要的分析, 文中笔者也简单地谈到了一些自己的主观看法。在我国工业用水的效率相当低下, 而且对工业污水的排放也和我过水资源的利用条件不成正比。在当前条件下, 为了使我国的社会科学与我国的经济能够持续的更好发展, 对于当前的水资源利用的粗放型方式进行改善是相当重要的。此外还需要将工业污水的处理和再利用潜力发掘出来, 这样便能够有效地将工程用水的效率提升起来, 也能够在极大程度上将我国的工业污水当成是一项新的水资源进行开发和利用。但是就目前情况而言, 这仍然还是一项艰巨的任务, 需要我们的不懈努力才有望达成。

参考文献

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[5]周敏.浅析城市污水处理厂建设的布局规划[J].山西建筑, 2011, 37 (25) :17-18.

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[7]李玉鲲, 李玉鹏, 李明涛.浅谈我国污水处理及污水资源化[J].水资源保护, 2004 (1) :3-5.

污水重回收利用 篇5

连木沁压气站地处新疆维吾尔自治区吐鲁番盆地中心, 周边缺少大江大河, 距火焰山仅二十余公里。吐鲁番盆地属大陆荒漠性气候, 干旱炎热, 年降水量约16毫米, 蒸发量高达3000毫米, 夏季最高气温有过49.6℃的纪录, 6~8月平均最高气温都在38℃以上, 是我国最干燥的地区。连木沁压气站主要承担者对西二线管道天然气增压并向下游输送的任务, 目前在岗员工21人, 站内主要包括生产区和员工食宿生活区。由于远离人烟, 目前生活用水主要由外部单位装车拉运, 极为不便而且价格昂贵, 生活区排水系统设置独立的污水处理设施。由于生活污水不同于包括部分工业废水的城市污水, 其水质水量特征为:水质、水量小时变化系数较大, 污染物浓度通常比城市污水低, 污水可生化性好, 处理难度较小;且由于其污染来源比较简单, 所以从处理技术和处理成本角度考虑, 具有相当的技术可行性和很高的回用价值。资料显示, 以生活用水为例, 用于烹饪、饮用的水约占5%, 而对占20%~30%不与人体直接接触的生活杂用水如冲厕用水等, 加上绿化浇灌用水、地面冲洗水以及车辆清洗等用水也可归入生活杂用水的范畴, 并无高水质要求, 这种用水分布为连木沁压气站生活污水的回用去向提供了可能。根据连木沁压气站的功能特点, 如需利用生活区生活污水回用, 主要是厕所冲洗水、绿化浇灌水、地面冲洗水、车辆冲洗水等。根据我国对于生活杂用水 (厕所便器冲洗、城市绿化、洗车冲洗等) 水质标准要求 (GB T 18921-2002《城市污水再生利用水质标准》) , 并参考美国制订的《水回用建议指导书》、《市政杂用水水质标准》和日本的《城市生活用水中水水质标准》中关于此类再生回用水的水质要求, 一般要求连木沁压气站生活污水经过二级强化处理和连续微滤 (CMF) 处理并消毒后, 使回用水水质达到标准, 即可满足对于连木沁压气站生活污水的一般回用要求。

1 污水处理系统的应用

目前连木沁压气站生活污水的处理只采用二级强化处理, 装配有扬州源泉环境工程有限公司制造的地埋式污水处理装置。该装置设计主要是对生活污水处理, 其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法, 并采用消毒剂杀菌消毒, 对生活污水进行有效处理, 处理后的产水排放至污水蒸发池。

产水水质参数按一般生活污水水质设计计算, 进水BOD5按200mg/L计。共有六部份组成:

(1) 调节池 (2) 接触氧化池 (3) 二沉池 (4) 消毒集水池 (5) 污水蒸发池 (6) 风机房、风机。

其中调节池和消毒集水池内各有一台型号为SSP-50, 4-50/, 功率为0.4KW, 扬程为7.5 m, 流量为9T/H的潜污泵, 用于从调节池和消毒集水池中取水。

该套生活污水处理系统流程如图1。

2 压气站污水再生利用的应用模式及水质

要求

2010年连木沁压气站用水合计2630.4t, 日均用水7.21m³, 由于污水处理装置每小时处理量为2 m³, 得出日均处理污水时间为3.61H。

目前站内再生水利用主要有以下几个方面

2.1 员工房间冲厕用水

据统计, 每冲一次马桶用水10~15升, 按人均一天五次使用马桶为例, 日均冲厕用水为50~75升, 约合0.05~0.075m³。如采用再生水用于冲洗厕所, 员工住宿房间需安装双路供水系统, 一路为正常生活用水, 一路为再生水。再生水管路应注意交叉连接、错接、防回流和空气隔断等的控制问题, 以确保再生水不会污染饮用水源。同时, 由于卫生间一般处于半封闭状态, 因此必须考虑再生水使用过程中散逸的恶臭在室内累积后对室内空气环境质量的影响。建议改装马桶供水箱, 使之在水箱水面上能容纳小型活性炭除臭剂。

2.2 清洁地面用水

据统计, 每次清洁综合办公楼地面用水需用水15~20升, 按每天两次清洁为例, 日均清洁地面用水30~40升, 约合0.03~0.04m³, 如采用再生水用于清洁地面, 作为引水源的综合楼公共卫生间也需安装双路供水系统, 同时考虑再生水浊度、色度和除臭问题。

2.3 洗车用水

据统计, 清洗一辆车用水约0.16 m³, 按连木沁压气站目前所有两辆车为例, 日均洗车用水0.32 m³。洗车用水需考虑再生水浊度和色度和除臭问题。

2.4 绿化灌溉用水

目前, 连木沁压气站室外尚未有绿化项目, 今后如使用再生水灌溉生活区草坪时, 由于连木沁压气站所处地区日照时间长, 蒸发量大, 不利于漫灌, 故采用喷洒形式。再生水中含有的氮、磷等营养物质有利于植物的生长, 因此可适当放宽这些物质在水中的含量要求, 但必须对所使用的再生水中的微生物含量做出严格的限制, 以防草坪等植物表面孳生的致病菌对人体产生危害, 故建议在出水管线安装紫外线消毒仪。

3 对目前污水处理系统的改进

由于考虑到连木沁压气站所处地区日照时间长, 蒸发量大, 故直接从污水蒸发池中利用回水不现实, 而且再生水使用过程中会散逸的恶臭, 建议从污水排放口起建造生活污水再利用装置。该装置包括一座容积为25m³的水箱 (可容纳3-4天污水, 水箱内顶部需配备活性炭除臭剂) , 一套连续微滤 (C M F) 水处理装置、一台紫外线消毒仪, 如有需要可在紫外线消毒仪之后连接一提升泵。连接一再生水管, 经合理布局后, 分布到综合办公楼、宿舍卫生间、车库、绿化喷灌等处。

连续微滤 (CMF) 水处理装置采用天津膜天膜科技有限公司所制造的整撬装置, 该装置装配有高抗污染型中空纤维膜元件和独特的水气双洗工艺技术, 配以特殊设计的管路阀门、自清洗单元、加药单元和自控单元等, 形成了一个闭路连续的操作系统。处理液在一定压力下通过滤膜过滤, 可达到物理分离的目的, 有效去除水中的细菌、微生物和悬浮物等杂质, 使净化后的水清澈透明, 浊度近于零。运行工艺图见图2

在最近的十年里, 膜过滤工艺已经得到了发展, 而且应用日益广泛, 膜技术在污水深度处理中的应用也越来越广泛。在水回用方面, 用微滤膜或超滤膜代替混凝、沉淀和过滤等传统工艺流程的优点是不需要使用药剂, 一步处理即可获得很好的浊度、色度和细菌的去除效果。微过滤可除去沉淀不能除去的包括细菌、病毒和寄生生物在内的悬浮物, 还可降低水中的磷酸盐含量。有研究表明, 二级出水经过连续微滤 (CMF) 水处理装置处理后, 可去除浊度73%~88%, SS60%~70%, 色度40%~50%, BOD531%~77%, CODCr25%~40%, 总磷29%~90%。

由于该系统与地埋式污水处理装置相连, 故该系统日均处理后产量达到7.21m³左右, 其中, 水回收率用率≥96%, 所以实际产量为6.92 m³, 且水质达到了回用水指标要求, 见表1。

该项目的经济效益也相当可观。由于目前连木沁压气站生活用水采用外部拉水, 费用相当昂贵, 成品水成本约30元/m³计算, 考虑因生产检修回收水系统运行回水量不稳, 按一年运行350天计算;产水能力按6.92m³计算。创节约价值如下:

节约新水成本:6.92m³×350天×30元/m³=72660元。

目前, 经CMF处理一立方米二沉池出水运行费用 (包括电费、膜折旧费、化学清洗药剂费) 约为0.40元。故年运行费用为:

运行成本:6.92m³×350天×0.4元/m³=968.80元。

年节水经济效益为71691.20元

4 结语

西气东输二线 (西段) 压气站场多处于水资源严峻匮乏的区域, 压气站场生活污水回用作为一个切实可行的缓解水资源和防止污染的办法, 已经逐步为人们所重视。压气站场生活污水回用尽管规模比较小, 且分散, 对运行管理带来一定的难度。但由于压气站场生活污水就近处理并回用, 水源稳定可靠, 可减少供水管网的压力, 同时也积极响应了国家“节能减排”方针政策, 且对于水资源匮乏也有一定的缓解。压气站场生活污水回用技术正逐步成为污水处理的一个重要方向。

参考文献

[1]秦钰慧.饮用水卫生与处理技术[M].北京:化学工业出版社, 2002, 9

[2]唐爱印, 戴友芝.水处理工程手册[M].北京:化学工业出版社, 2000, 4.

污水重回收利用 篇6

1.1 厌氧生物处理技术

厌氧生物处理技术在工业污水处理中比较常用, 其具有操作简单等优势, 随着科学技术的发展, 厌氧反应器的种类在不断增多, 且其适用范围也越来越广。目前, 在工业企业中应用较多的主要是第二代及第三代厌氧处理器。比如升流式污泥床这种颗粒型生物反应器, 在使用这种反应器时, 主要是靠其产生的气体将污水与污泥混合, 然后再利用三相分离器将颗粒状污泥分离, 将气体与处理后的污水排出反应器。随着科技的不断发展, 相关机构设计出了新型的反应器, 与传统结构类似, 但是高径比增大了, 上升流速也加快了, 提升了工业污水处理的质量。

1.2 好氧生物处理技术

好氧生物处理技术应用的时间较长, 至今已有100年的历史了。由于相关技术人员对好氧生物处理技术进行了改进, 提升了污水处理的效果。HCR工艺是好氧生物处理技术的主要组成, 其融合了高速射流曝气以及紊流剪切技术, 体现了流化污泥床的功能。在好氧生物处理器中, 空气氧转化率有所提高, 反应器的容积负荷也极大增加了。HCR工艺曝气的方式主要是射流扩散, 也可以确保溶解氧达到最大值。此技术提高了空气中氧的转化利用率, 且具有较高的负荷值, 增强了工业污水中微生物的代谢速度, 增加了内耗, 减少了污水中的含泥量, 其优良的特性得到了污水处理部门的青睐。

1.3 离子交换树脂处理技术

离子交换树脂是一种新型的工业污水处理技术, 其利用离子交换基团高分子的特性, 可以对工业污水中重金属进行处理。离子交换树脂不溶于酸性或者碱性溶液, 其属于高分子多孔性固体聚合化物。利用此技术, 可以对工业污水中浓度低但排放量大的含重金属污水进行过滤与处理。在利用这项技术时, 还可以配合硫化钠进行操作, 这一物质在二级处理中可以确保工业污水的水质达到排放标准。同时, 还可以实现封闭式的循环以及高效稳定的运行, 排放出来的污水, 可以作为冷却水等, 进行回收以及利用, 符合可持续发展的思想。

1.4 反渗透工业污水处理技术

反渗透技术起先只用于海水淡化, 后来不断扩大到食品加工、医药卫生、饮料净化、超纯水制备等方面, 形成了很高的经济效益。膜分离技术作为新的分离净化和浓缩方法, 与传统分离操作相比较, 过程基本没有相的变化, 可以在常温下进行, 具有能耗低、效率高、工艺简单、投资小等特点。由于反渗透技术具有无相变、组件化、流程简单、操作方便、占地面积小、投资省、耗电低等优点, 所以在水处理中得到广泛的运用。

2 工业污水回收利用的途径

2.1 工业污水回收利用的处理工艺

工业污水是城市污水的主要组成部分, 其含有较多的重金属成分, 若不对其进行处理, 会严重污染周围的环境。对工业污水的回收利用, 不但可以减小污水污染, 还可提高资源的利用率, 有助于资源节约型社会的构建。对工业污水回收利用的处理工艺主要是, 首先, 要分析工业污水的水质, 根据水质选择合适的处理方式。其次, 为了使污水的水质达到用水标准, 必须对其进行二级处理, 处理的工艺分为四个阶段, 第一个阶段是微絮凝处理, 主要是对污水进行过滤与消毒;第二个阶段是混凝处理, 主要是对沉淀后的污水进行过滤与消毒;第三个阶段是淹没式生物滤池处理, 然后继续消毒;最后一个阶段是生物接触氧化处理, 在消毒完成后, 再进行混凝沉淀过滤, 在达到用水标准后, 实现污水回收利用的目的。

2.2 工业污水回收利用的方式

工业污水回收利用的方式主要有两种, 一种是分散式污水回用, 另一种是相对集中式污水回用。分散式回用是指在一个或多个工业企业中配置污水处理系统, 此系统可以对企业排除的水质灵活选择处理技术, 在实践过程中, 减少了污水处理的费用。相对集中式回用是指针对全市范围内, 对污水处理厂进行管理, 提高污水处理的技术水平, 可以对污染较为严重的水质进行深度处理, 还可以将处理后的水传送到水管网中, 分配给其他用户, 这种回用方式具有宏观调控的作用, 而且有助于提高污水处理的规模以及效益。

3 结语

随着工业行业的不断发展, 我国水污染问题也越来越严重, 为了构建绿色、环保型城市, 相关人员必须提高污水处理技术, 工厂的工作人员也需要提高环保意识, 在工程安装污水处理系统。在现代社会, 人们对工业污水处理的质量也越来越关注, 只有增加工业污水回收利用途径, 才能有效地建立资源节约型社会。

摘要:随着社会经济发展水平的不断提高, 我国许多地区的工业企业发展速度也在不断加快, 这有利于提高我国国民经济收入, 同时也带来了一定的环境问题。工业污水如果处理不当, 可能会污染周围的环境, 也会影响周围居民的生活用水, 因此, 污水处理部门一定要提高污水处理技术, 并加强对工业污水的回收利用。

关键词:工程废水,处理,回收利用

参考文献

[1]周敏.浅析城市污水处理厂建设的布局规划.

[2]宋正光.城市污水回用深度处理方法及其研究进展.

[3]王和平.浅议工业污水的处理技术手段以及需要注重的几个方面的问题.

污水重回收利用 篇7

关键词:工业污水,处理方式,回收利用

我国工业行业发展很快, 这有利于加快城市建设进程, 但是由于很多工业企业的管理者环保意识不高, 所以, 在排放污水的过程中, 并没有考虑对周围环境的影响, 这极大的威胁着周围居民的健康。为了建设环境友好型社会, 相关人员必须不断的改进污水处理技术, 还要增加工业污水回收利用的途径。

一、工业污水处理的方式方法

1厌氧生物处理技术

厌氧生物处理技术在工业污水处理中比较常用, 其具有操作简单等优点, 随着科技的不断发展, 厌氧反应器的种类越来越多, 而且应用范围也越来越广, 当前在工业企业中应用比较多的主要是第二代与第三代厌氧处理器。比如升流式污泥床这种颗粒型生物反应器, 其主要是由配水系统、污泥床以及三相分离器构成的, 在使用这种反应器时, 主要是靠其产生的气体将污水与污泥混合, 然后再利用三相分离器将颗粒状污泥分离, 将气体与处理后的污水排出反应器。随着科技的不断发展, 相关单位又在传统颗粒污泥反应器的基础上, 设计出了新型的反应器, 常用的有污泥膨胀床、内循环反应器, 这种新型的反应器结构与传统的类型, 但是高径比增大了, 上升流速也加快了, 提高了工业污水处理的质量。

2好氧生物处理技术

好氧生物处理技术应用的时间比较长, 其距今已有100年的历史了。随着科技的发展, 相关技术人员对好氧生物处理技术进行了改进, 提高了污水处理的效果。HCR工艺是好氧生物处理技术的主要组成, 其融合了高速射流曝气以及紊流剪切技术, 体现了流化污泥床的功能。在好氧生物处理器中, 空气氧转化率有所提高, 反应器的容积负荷也大大增加了。HCR工艺曝气的方式主要是射流扩散, 也可以保证溶解氧达到最大值。好氧生物处理技术提高了空气中氧的转化利用率, 而且具有较高的负荷值, 增强了工业污水中微生物的代谢速度, 增加了内耗, 减少了污水中的含泥量, 其优良的特性得到了污水处理部门的青睐。

3离子交换树脂处理技术

离子交换树脂是一种新型的工业污水处理技术, 其利用离子交换基团高分子的特性, 可以对工业污水中重金属进行处理, 比如汞、铜等物质。离子交换树脂不溶于酸性溶液或者碱性溶液, 其属于高分子多孔性固体聚合化物。利用离子交换树脂这一技术, 可以对工业污水中浓度低但排放量大的含重金属污水进行过滤与处理。在利用这项技术时, 还可以配合硫化钠进行操作, 这一物质在二级处理中可以保证工业污水的水质达到排放标准。运用离子交换树脂的技术手段, 有一定的针对性, 同时有几方面的特征, 这样化学处理方式, 能够保证达到废水排放的基本标准, 同时, 还可以实现封闭式的循环以及高效稳定的运行, 排放出来的污水, 可以作为冷却水等, 进行回收以及利用, 符合可持续发展的思想。

4反渗透工业污水处理技术

反渗透技术最初只用于海水淡化, 后来逐步扩大到苦成水淡化、食品加工、医药卫生、饮料净化、超纯水制备等方面, 产生了很高的经济效益。膜分离技术作为新的分离净化和浓缩方法, 与传统分离操作如蒸发、萃取、沉淀、混凝和离子交换树脂等) 相比较, 过程中大多无相变化, 可以在常温下操作, 具有能耗低、效率高、工艺简单、投资小等特点。膜分离技术应用到污水处理领域, 形成了新的污水处理方法, 它包含微滤、超滤、渗析、电渗析、纳滤、和反渗透等。由于反渗透技术具有无相变、组件化、流程简单、操作方便、占地面积小、投资省、耗电低等优点, 因此在水处理中得到了大量的运用。

二、工业污水回收利用的途径

1工业污水回收利用的处理工艺

工业污水是城市污水的主要组成部分, 工业污水中含有较多的重金属成分, 如果不对工业污水进行处理, 会严重污染周围的环境。对工业污水的回收利用, 不但可以降低污水污染, 还可以提高资源的利用率, 有利于构建资源节约型社会。对工业污水回收利用的处理工艺主要是, 首先, 要分析工业污水的水质, 根据水质选择适宜的处理方式。其次, 为了使污水的水质达到用水标准, 必须对其进行二级处理, 处理的工艺分为四个阶段, 第一个阶段是微絮凝处理, 主要是对污水进行过滤与消毒;第二个阶段是混凝处理, 主要是对沉淀后的污水进行过滤与消毒;第三个阶段是淹没式生物滤池处理, 然后继续消毒;最后一个阶段是生物接触氧化处理, 在消毒完成后, 在进行混凝沉淀过滤, 在达到用水标准后, 实现污水回收利用的目的。

2工业污水回收利用的方式

工业污水回收利用的方式主要有2种, 一种是分散式污水回用, 另一种是相对集中式污水回用。分散式回用是指在一个或者多个工业企业中安装污水处理系统, 这一系统可以对企业排出的工业污水进行处理后再次利用, 具有节约资源的作用, 这中水系统可以根据不同的水质灵活选用处理技术, 在实践的过程中, 降低了污水处理的费用。相对集中式回用是指针对全市范围内, 对污水处理厂进行管理, 提高污水处理的技术水平, 可以对污染较为严重的水质进行深度处理, 还可以将处理后的水传送到水管网中, 分配给其他用户, 这种回用方式具有宏观调控的作用, 而且有利于提高污水处理的规模以及效益。

结语

随着工业行业的不断发展, 我国水污染问题越来越严重, 为了构建绿色、和谐、环保型城市, 相关人员必须提高污水处理技术, 工厂的工作人员也需要提高环保意识, 在工厂安装中水系统, 这样可以降低废水处理的费用, 还可以实现对工业污水的再次利用。在现代社会中, 人们对自身的健康越来越重视, 对工业污水处理的质量也越来越关注, 只有增加工业污水回收利用途径, 才能有效的建立资源节约型社会。

参考文献

[1]王和平.浅议工业污水的处理技术手段以及需要注重的几个方面的问题[J].现代化工业技术, 2010.

污水重回收利用 篇8

方法:污水处理采用A/O生物接触氧化法为处理工艺;同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段;再通过石英砂、活性炭过滤后回收利用。

污水处理及中水回收工艺流程图如下:

污水处理流程:

首先通过格栅拦截, 对污水进行预处理, 初步降低无机颗粒物质的含量, 提高污水的同一性和可生化性;之后污水进入调节池, 通过调节池对污水的水量和水质进行调节, 为防止悬浮物在调节池内沉淀, 在调节池底布有穿孔曝气管, 采用间隙曝气。

医院污水中有机成分较高, 可生化性较好, 因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺, 即生化池分为A级池和O级池两部分。调节池内的污水通过提升泵提升至A级池, 在A级池内经过缺氧返硝化过程后流入O级池进行好氧硝化处理。O级池出水流入沉淀池进行固液分离, 沉淀池分离出的污泥进入污泥池, 污泥池中的上清液回流至调节池循环处理, 污泥池中的污泥每年由人工清理外运。沉淀池出水进入中间水池, 消毒装置对中间水池中的污水进行消毒处理。

中水回收利用工艺流程:

中水消毒处理后提升至过滤器进行过滤处理, 经过石英砂、活性炭过滤后的中水各项指标均可达到《生活杂用水水质标准》, 保证了中水安全性, 即可按需回收利用。过滤处理后的中水流入蓄水池再由提升泵通过中水回用管道输出, 目前, 医院回收中水主要用于卫生间冲洗马桶, 绿化植物浇灌及广场冲洗等。在中水输出管道上安装流量计以记录每日中水回收使用量。

结果:医院建立的污水处理、中水回收系统一次性通过环保部门验收检测。本系统投入使用后, 医院污水达到国家规定的排放标准, 同时, 回收利用了中水。

污水处理避免了污水直接排放对环境造成污染, 所产生的间接经济效益损失;中水回用按水质需求回收利用, 节约了大量的清洁水资源。根据中水输出管道上流量计显示, 医院中水回用利用量逐年提高。2013年每天中水回用量约100吨, 全年中水回用量达到总用水量的17.7%。通过2012和2013年度医院全年用水量对比可以明显看出中水回用量在医院总用水量所占的比例越来越高, 有效地节约了水资源, 降低了医院运行成本。

在环境保护已成为一项基本国策的今天, 水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视。污水处理、中水回收系统投入使用后, 医院大门口道岔河的水质得到了显著提高, 同时改善了地表水环境质量, 避免了因渗透对地下水资源的污染。我国是一个水资源贫乏的国家, 随着水污染的逐年严重, 进一步加剧了水资源短缺的矛盾。医院中水回收系统投入使用后, 中水回用量逐年增加, 中水回用量占医院总用水量的比例由2012年的10.5%增加到2013年的17.7%。可见中水回收利用节约了宝贵水资源, 具有很好的社会效益。

结论:医院采用A/O生物处理工艺是近几年国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法, 该系统具有基建投资省, 运行费用低, 电耗低, 占地面积少, 运行稳定等优点。处理后的污水达到《生活杂用水水质标准》可回收利用, 中水回收利用避免了对河水和地下水资源的污染, 改善了医院的生态环境, 同时减少了对清洁水资源的需要。具有显著的经济效益和社会效益。所以, 中水回收利用是城市污水处理的发展趋势, 在以后的医院建设中要充分考虑中水回收利用方案, 避免处理后的污水直接排放所造成的浪费。

参考文献

[1]冯生华.城市中小型污水处理厂的建设与管理[M].北京:化学工业出版社, 2001.

[2]孙力平.污水处理新工艺与设计计算实例[J].2002.

[3]高俊发.污水处理厂工艺设计手册[Z].2003.

[4]肖锦.城市污水处理及回用技术[M].北京:化学工业出版社, 2002.

[5]王凯军, 贾立敏.城市污水生物处理新技术开发和应用[M].北京:化学工业出版社, 2001.

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