處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質(zhì) |
玻璃鋼 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
徐州一體化小型養(yǎng)豬場廢水處理設(shè)備 實驗采用的化學(xué)藥劑有鹽酸、氫氧化鈉、聚合氯化鋁(PAC,含量26%),電絮凝實驗裝置為自制小試裝置,能夠自動曝氣,可調(diào)節(jié)電流電壓。預(yù)處理方法采用調(diào)酸曝氣;脫穩(wěn)方法采用化學(xué)絮凝和電絮凝,參數(shù)控制為投加不同濃度的聚合氯化鋁,控制電絮凝反應(yīng)時間和反應(yīng)后的pH值。
徐州一體化小型養(yǎng)豬場廢水處理設(shè)備
頁巖氣是一種重要的非常規(guī)能源,典型的頁巖氣開發(fā)作業(yè)由3個階段組成:鉆探、水力壓裂和返排。頁巖氣鉆井廢水主要產(chǎn)生于水基鉆井過程,伴隨有地層產(chǎn)出水、鉆井平臺沖洗廢水等,廢棄物組分復(fù)雜,COD高、含鹽量高、可生化性較差難處理。頁巖氣井壓裂后的返排液約占注入壓裂液量的60%~80%。壓裂返排液的組分取決于以下因素:壓裂液配液水質(zhì)、壓裂液化學(xué)組成、儲層地質(zhì)化學(xué)組成、地層水水質(zhì)以及返排液在地下和返排至地面的放置時間等。壓裂返排液中眾多添加劑的使用使其具有較高的COD、TDS、TSS,若直接外排,易對周圍環(huán)境造成嚴重污染。
由于水力壓裂過程耗水量大,勢必會給頁巖氣田周邊或區(qū)域帶來嚴峻水資源挑戰(zhàn),需要提高壓裂返排液回用效率并降低處理成本。頁巖氣開發(fā)廢水中含有的化學(xué)添加劑、石油類、高價金屬離子等會影響回用,所以需進行破膠脫穩(wěn)對懸浮物和高價離子進行選擇性去除。
本研究采用穩(wěn)定性分析儀對化學(xué)絮凝、電絮凝等方法處理后的頁巖氣開發(fā)廢水進行脫穩(wěn)分析,通過不穩(wěn)定指數(shù)、分離速度等指標進行表征,直觀定量地說明不同方法對絮體形成狀態(tài)的影響及分離過程。
1、頁巖氣開發(fā)廢水脫穩(wěn)實驗
1.1 廢水來源
水樣為西南地區(qū)不同頁巖氣開采現(xiàn)場的2種壓裂返排液及1種鉆井廢水。壓裂返排液樣品A來自C區(qū)塊,為初期返排壓裂液呈微黃的微濁態(tài);壓裂返排液樣品B來自W區(qū)塊,部分壓裂液為返排液經(jīng)簡單沉降后回用配置而成,樣品B為經(jīng)過反復(fù)壓裂返排后的廢水,呈灰黑色并有明顯的懸浮物;鉆井廢水C來自N區(qū)塊,為三開階段產(chǎn)生的廢水,水樣為含油的懸濁液。
1.2 實驗方法
實驗采用的化學(xué)藥劑有鹽酸、氫氧化鈉、聚合氯化鋁(PAC,含量26%),電絮凝實驗裝置為自制小試裝置,能夠自動曝氣,可調(diào)節(jié)電流電壓。預(yù)處理方法采用調(diào)酸曝氣;脫穩(wěn)方法采用化學(xué)絮凝和電絮凝,參數(shù)控制為投加不同濃度的聚合氯化鋁,控制電絮凝反應(yīng)時間和反應(yīng)后的pH值。
分析設(shè)備為LUMiSizer611全功能穩(wěn)定性分析儀,WGZ-1B便攜式濁度儀。其中,全功能穩(wěn)定性分析儀參數(shù)設(shè)置為:SOP(譜線數(shù))=200條,采樣間隔=5s,轉(zhuǎn)速=500轉(zhuǎn)/min,樣品池為LUM-10mmPA管,形狀近似為長方體。
2、頁巖氣開發(fā)廢水脫穩(wěn)結(jié)果分析
2.1 原水的穩(wěn)定性
3種樣品原水水質(zhì)穩(wěn)定特性如表1所示,穩(wěn)定性圖譜如圖1所示。圖譜中紅線為檢測前期采集的譜線,綠線為檢測后期采集的譜線;縱坐標為透光率,橫坐標為樣品池內(nèi)位置,左為樣品池口,右為樣品池底。譜線間隔越大說明透光率變化越大,透光率越高說明越清澈。綜合圖1和表1可知,脫穩(wěn)難度由低到高順序為:壓裂返排液B(0.363)、鉆井廢水C(0.173)、壓裂返排液A(0.061)。壓裂返排液B和鉆井廢水C圖譜均呈現(xiàn)出較明顯的分離狀態(tài),前者為上層懸浮物下沉,后者的分離方式為上浮。
乙二醇是重要的化工原料,我國乙二醇90%以上用于生產(chǎn)聚酯。當前國內(nèi)乙二醇產(chǎn)能1066.2萬噸,截至2019年3月,中國已投產(chǎn)運行和試車成功的煤(合成氣)制乙二醇(CTMEG)項目共22個,形成總計448萬噸/年乙二醇產(chǎn)能。但裝置運行的穩(wěn)定性一直處于待提升階段,因此乙二醇仍大量依賴進口,2018年進口量達980.24萬噸。
1、煤制乙二醇技術(shù)路線
基于我國的能源現(xiàn)狀,煤基合成氣路線制備乙二醇工藝更符合我國國情。目前研究較為廣泛的有宜接法和間接法,間接法又分為甲醇法、甲醛法和草酸酯法。
直接法主要生產(chǎn)工藝是煤經(jīng)氣化得到合成氣,合成氣_步法直接合成乙二醇。這一工藝路線簡單有效,流程短,但是反應(yīng)過程條件苛刻,需要在較高的壓力下進行,還需要成本較高的貴金屬銬作為催化劑。目前催化劑的選擇性和轉(zhuǎn)化率較低,在短期內(nèi)難以實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用現(xiàn)
甲醇法以合成氣為原料,通過甲醇制烯桂(MTO)技術(shù)生產(chǎn)乙烯,乙烯環(huán)氧化得到環(huán)氧乙烷,環(huán)氧乙烷水合并精制得到乙二醇。MTO技術(shù)及后續(xù)的乙烯制乙二醇工藝都比較成熟,但甲醇法流程長,且MTO過程中會副產(chǎn)丙烯。
甲醛路線的方法比較多,可歸納為:甲醛撥化法、甲醛氫甲?;?、甲醛縮合法、甲醛電化加氫二聚法、甲醛與甲酸甲酯偶聯(lián)法等國。這些技術(shù)目前還處于研究階段,離工業(yè)化仍有一定距離。
徐州一體化小型養(yǎng)豬場廢水處理設(shè)備
草酸酯法通過CO催化偶合生成草酸酯,草酸酯再加氫的過程來制備乙二醇,反應(yīng)條件較為溫和,是國內(nèi)煤制乙二醇裝置的主流工藝。
2、草酸酯法工藝流程簡述
草酸酯法生產(chǎn)乙二醇技術(shù)是目前國內(nèi)煤制乙二醇裝置采用最多的工藝。通過煤氣化得到合成氣,合成氣經(jīng)變換、凈化和提純后,得到乙二醇合成所需的原料氣一氧化碳和氫氣。一氧化碳采用兩步法工藝生成乙二醇:第一步由一氧化碳進行氣相反應(yīng)生成草酸酯,第二步草酸酯加氫生成乙二醇。C1-C4醇與氮氧化物反應(yīng)生成亞硝酸酯,亞硝酸酯與原料氣一氧化碳在Pd催化劑上實現(xiàn)氧化偶聯(lián)得到草酸酯,這一過程產(chǎn)生的NO再轉(zhuǎn)化成三氧化二氮循環(huán)使用,草酸酯則加氫生成最終產(chǎn)物乙二醇。
高濃廢水由進入二級AO池進行后續(xù)處理,在缺氧池內(nèi),實現(xiàn)分段進水,并且缺氧池內(nèi)設(shè)置潛水潛水攪拌器,控制轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)角,使得活性污泥、回流污泥、與污水進水充分進行混合均勻,提升A池脫氮效果,A池主要利用反硝化細菌的同化作用和異化作用,同時控制在低溶解氧的情況下,將硝酸鹽中的硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣,通過兩級A池和兩級O池不斷反復(fù)實現(xiàn)硝化以及反硝化,達到去除污水中氨氮、總氮、COD的最終目標。出水自流流入MBR池,利用膜分離作用,在泵作用下進行分離,清液泵入外排水池達標排放,泥水混合物則通過污泥回流泵泵入前端A段。
2.3 主要處理單元及設(shè)計參數(shù)
主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)為:
一級AO池(20.0×10.0×5.0m)--設(shè)計水量:20m3/h。反應(yīng)溫度:15-25℃。污泥負荷Ls:0.72kgBOD/kgMLSS·d。脫氮速率Kde(20):0.052kgNOx-N/kgMLSS/d。污泥濃度MLSS:7g/L。MLVSS/MLSS:0.65。污泥總產(chǎn)泥系數(shù)Yt:0.15kgMLSS/kgCOD。曝氣設(shè)備氧利用率Ea:0.2。需氧量修正系數(shù)Ko:1.708。硝化液回流比R’:0-350%。污泥回流比R:0-350%。設(shè)計停留時間:45.0h。一級A停留時間:32.6h。一級O停留時間:12.4h。
二級AO池(14.0×5.0×5.0m)--設(shè)計水量:20m3/h。反應(yīng)溫度:15-25℃。污泥負荷Ls:0.85kgBOD/kgMLSS·d。脫氮速率Kde(20):0.051kgNOx-N/kgMLSS/d。污泥濃度MLSS:7g/L。MLVSS/MLSS:0.65。污泥總產(chǎn)泥系數(shù)Yt:0.15kgMLSS/kgCOD。曝氣設(shè)備氧利用率Ea:0.2。需氧量修正系數(shù)Ko:1.708。硝化液回流比R’:0-350%。污泥回流比R:0-350%。設(shè)計停留時間:15.2h。一級A停留時間:10.1h。一級O停留時間:5.1h。