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    强电解式生活污水处理设施

    更新日期:2021-12-16 14:43

     

    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案

     

     

      海洋污染不断是海洋生态环境面临的严重问题,随着GB4914—2008IMOMEPC.159(55)污水排放规范请求的提升,海上船舶和海洋平台生活污水设施对生活污水处置后的出水排放指标进一步提升

     

      目前,海上设备常见的生活污水处置工艺有生化法加膜、生化加电絮凝和通常电解法,其中生化法加膜工艺和生化加电絮凝工艺是基于生化法完成污水处的办法,生化法处置污水目前工艺技术相对成熟,但是由于海上设备为俭省淡水耗费,冲厕水为海水,盐度相对较高,生活污水设施来水负荷不稳定等特殊性,细菌的培育遭到严重影响,生活污水设施容易处于瘫痪状态,重新实行细菌的培育还需求一定的时间,这样会一定水平上形成海洋污染。此外,生化法处置工艺占用面积大,无论是海上平台还是船舶设备空间有限,合理应用海上空间是海上生活污水设施可行性的关键要素之一。膜工艺需求定期实行膜的清洗,清洗剂通常为危化品,如氢氧化钠。膜的清洗人员不专业、清洗不及时,会形成设备的损坏和人员的伤害,因而不合适海上平台和船舶运用。经调研,渤海湾左近的海上设备采用通常电解法,通常电解法处置生活污水均采用弱电解方式,电极为通常管式石墨电极,电解过程中电极棒的工作电压、电流和电极棒功率随着污水处置量几稍有差别,电解过程产生的羟基自在基、有效氯等强氧化剂的浓度较低,降解COD的才能有限,另外一个弊端,采取通常电解法的设施工艺不触及保安滤器等过滤设施,出水悬浮物较高,严重影响出水指标,

     

      基于以上海洋平台污水处置工艺,笔者研讨设计了一种强电解生活污水处置工艺,以期完成绿色高效降解污水COD的办法,完成污水的零排放。

     

      一、系统工艺设计

     

      如图1所示,强电解生活污水处置设施是应用电解产生的羟基自在基和有效氯处置生活污水的新型生活污水处置系统,该系统由一个电解处置主撬单元、一个调理过滤单元、电解后的合成过滤单元及其他隶属设备组成,处置设施采用独立的就地控制盘,自动化控制,可连续地处置生活用污水。

     

     

      首先来自海上设备生活区的黑水以及经撇油处置的灰水进入调理处置单元的缓冲罐中,缓冲罐与主撬的工艺调理罐由管道联通;调理罐配装有液位控制系统,污水液位到达启动液位高度时,启动风机和粉碎泵,未来自水中的杂质污物粉碎后送往系统的过滤设施,滤掉大于1mm的污物杂质

     

      经过滤后的污水按比例掺加一定量的海水,在多功用处置罐预处置舱室内混合,经鼓风机曝气。混合后的污水由电极提升泵提升至强电解槽,在电解槽内水和氧气在强电场作用下将大局部氧气、水等电离,产生的羟基自在基以及氧正基(O2+)等活性粒子溶解在海水中构成羟基溶液,此外电解海水中的氯化钠等盐类物质生成有效氯(包括HClOClO+Cl2)强氧化物质#对污水降解处置后,先流入多功用罐清水罐舱室中脱气处置,避免电解产生的氢气浓渡过高发作爆炸风险。羟基自在基产生过程如图2所示。

     

     

      在电解槽内电解生成有效氯触及的离子反响有:

     

      2Cl-→Cl2+2e

     

      2H2O+2e→2OH-+H2

     

      Cl2+2OH+=ClO-+Cl-+H2O

     

      ClO-+H2O=HClO+OH-

     

      HClO=H++ClO-

     

      总反响NaCl+H2O→NaClO+H2"经脱气后的污水含有羟基自在基和有效氯氧化型消毒剂,经过外排泵保送到合成沉降罐滞留一段时间实行充沛反响,在此进一步杀菌消毒、均质化,最后达标排放。合成沉降罐内置过滤器,电极排出的垢类杂质经过滤,会沉降到罐的底部迟缓溶解,少量残渣需求定期排出。系统工艺设计回流管线,对前端工艺提早预处置,将局部达标排放的污水回流至缓冲罐、调理罐和多功用处置罐,提早对污水预处置氧化除臭。

     

      二、系统控制

     

      整个污水设施选用西门子200SmartPLC作为控制器,系统具有就地和远程控制功用,采用Smart1000IE触摸屏和现场操作按钮开关完成设备就地控制,同时应用上位机WinCC组态完成远程监控。整个系统运转正常处于全自开工作状态,无需人员手动操作,大幅减少设备巡检人员的工作量。系统主要控制的设备有粉碎泵、电解提升泵、外排泵、风机和电解电极。当PLC检测到高液位启动信号时,系统按风机、粉碎泵、供液泵、电解、出液泵的次第启动各设备实行污水的电解处置。当设备连续运转,污水处置罐中污水液位不时降低至低液位信号,系统进入自动中止电解程序,首先关闭电解输出、出液泵和粉碎泵,之后中止风机和供液泵,系统进入自动待机状态。

     

      系统配置有稀释风机,用于稀释电解产生的氢气,稀释契合规范后排出舷外。在自动运转状态下,启动后风机永远先于其他设备先启动运转,关闭时迟后于其他设备中止运转,以把脱气室内的剩余氢气排出。系统设计有风道水封机构置于多功用罐脱氢室上部,由自动补水器为水封器供水,用以风机与脱气室的密闭隔离。

     

      整个污水处置系统的中心为电极,电极镀铂钛电极,钛电极电流效率高,节能效果好,具有抗腐蚀性能,活性层失活后能够重涂,基体可反复运用。经过整流电源输入380V50Hz-3P供电,输出功率可依据污水处置量和污水外排规范实行调理,输出电流可调(最大可至100A),电压可调(最大可至50V)。自动运转形式中,电解输出时启动序列里最后一个执行动作的设备,也是自动中止电解程序里最先退出运转的设备。

     

      系统具有异常报警功用,当系统检测到氢气浓渡过高、液位过高、泵或风机过载、电极过载及低液位等状况时系统发出报警,设施退出自动运转状态,等候设备巡检人员检查毛病并实行复位,报警去除后,方可恢复正常运用。

     

      三、测试

     

      3.1羟基自在基和有效氯降解COD的实验

     

      强电解法处置污水工艺应用海水电解办法产生强氧化剂对污水实行处置,但由于海水中含有大量氯离子,氯离子会使污水COD丈量结果偏高。本项目采用国标GB11914-1989重铬酸钾测定法实行COD测试,依据氯离子浓度参加适量硫酸汞屏蔽氯离子干扰。实验选取未经处置的早顶峰期生活污水作为水样,测得COD值为650mg/L,经过配比一定量海水,电解电极工作电压设置为45V、电流70A,经笔者设计设施实行处置,处置后污水每隔15min采样一次,实行COD化验。屡次实验测得COD值与消解沉降时间关系如图3所示,能够看出,增加污水与氧化剂消解反响时间能够提升COD的去除率,反响超越3hCOD去除率可达96%,消解时间20min左右COD值就到达排放规范的临界值。

     

     

      3.2羟基自在基和有效氯杀灭污水微生物的实验

     

      羟基自在基和有效氯等氧化剂致死水中细菌和单细胞藻类实验如图4所示,实验结果标明,在强电解产生的强氧化剂的作用下,电解产生氧化剂浓度大于0.22mg/L,溶液就能够致死污水中细菌,致死率可达100%,电解产生的氧化剂浓度大于0.7mg/L溶液对单细胞藻类的致死率达100%

     

     

      4完毕语

     

      分离现有海上平台和船用设备生活污水设施存在的问题!笔者经过工艺设计、控制系统设计、实验剖析!提出一种基于强电解办法的生活污水处置设施。整个系统经过设定恰当的配比海水和设施的运转电流、电压!应用强电解产生的羟基自在基、有效氯等强氧化物质降解污水中的COD,不到20minCOD值已小于300mg/L,恰当增加消解反响时间COD去除效果可达90%以上。同时可以致死污水中的细菌、大肠杆菌及抱子等微生物(致死率100%)。排放的污水经滤器过滤后,悬浮物有效去除,浊度降落90%以上。因而,该电解式生活污水处置设施适用于海上设备,可以有效处置生活污水。整个工艺绿色环保,无有害物质产生,且系统设施自动化水平高,占空中积小,处置后的污水契合国标,COD值远小于300mg/L,有宽广的应用前景。