通過提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)節(jié)水減排
- 期刊名字:天然氣化工
- 文件大小:596kb
- 論文作者:李中原,陳潮錕,鄭秀麗
- 作者單位:中石化普光天然氣凈化廠
- 更新時間:2020-06-12
- 下載次數(shù):次
第5期李中原等:通過提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)節(jié)水減排通過提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)節(jié)水減排李中原,陳潮錕,鄭秀麗中石化普光天然氣凈化廠,四川達(dá)州636156)摘要:對普光天然氣凈化廠循環(huán)冷卻水濃縮倍數(shù)提高至5-6運行的可行性及影響濃縮倍數(shù)達(dá)到5-6的主要因素進(jìn)行分析,對三種“零排污”的含義進(jìn)行闡述提出了循環(huán)水節(jié)水減排新技術(shù)新思路,對同類循環(huán)水場節(jié)水技術(shù)有一定的借鑒作用。關(guān)鍵詞:循環(huán)水場;濃縮倍數(shù);節(jié)水減排中圍分類號:TQ085文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1001-9219(2010)05-5503隨著普光天然氣凈化廠的發(fā)展,裝置用水量日用率越高,排污量越少,當(dāng)然補充水量也會越少。所益增大,而冷卻用水占整個裝置總用水量的70%左以說,提高濃縮倍數(shù)是節(jié)水之關(guān)鍵。它可用下面公右,循環(huán)冷卻水節(jié)水減排大有潛力可挖。提高濃縮式表示:倍數(shù)運行是目前公認(rèn)的有效節(jié)水方法,但隨著濃縮n(濃縮倍數(shù))=循環(huán)水含鹽量/補充水含鹽量倍數(shù)的提高,循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢和腐蝕因素也隨著成M補光水量=E蓋度水量+B排污量倍上升,更多的是依賴水穩(wěn)定劑開發(fā)上。故節(jié)水減補充水量/蒸發(fā)水量和濃縮倍數(shù)的關(guān)系見圖1排需綜合考慮影響因素、工藝途徑和水穩(wěn)定劑開發(fā)上。本文從循環(huán)水不同含義上的“零排污”來談?wù)勓h(huán)水節(jié)水減排方法。本文對普光凈化廠循環(huán)水場水質(zhì)濃縮倍數(shù)提高至5-6運行的可行性及影響濃縮倍數(shù)達(dá)到5~6每婆乏的主要因素進(jìn)行分析,對三種零排污的含義進(jìn)行闡述提出了循環(huán)水節(jié)水新思路。其具體內(nèi)容是:①提高濃縮倍數(shù)5-6運行,循環(huán)水系統(tǒng)可近似達(dá)到不排L.02.03.04.05.06.07.08.0濃縮倍數(shù)(M污,稱為零排污方案I;②即使?jié)饪s倍數(shù)達(dá)到5~6圖1補充水量M蒸發(fā)水量E和濃縮倍數(shù)N的關(guān)系也存在少量排污,將鍋爐排污水及凈化裝置酸水汽提凈化水作為冷卻水的補充水回用至循環(huán)水系統(tǒng)對循環(huán)水場而言,循環(huán)水的冷卻方式及冷卻塔中,充分利用裝置產(chǎn)生的廢水,提高水的利用率,同的結(jié)構(gòu)形式就決定了E的大小。若E保持不變,排時結(jié)合其它水處理技術(shù),相對使循環(huán)水系統(tǒng)零排污量越小,則補充水量M越小,循環(huán)水含鹽量就越放稱為零排污方案Ⅱ;③就整個工廠而言將凈化高,因為補充水含鹽量相對穩(wěn)定,所以得到的濃縮廠污水經(jīng)過生化處理后,再經(jīng)過深度處理,回用至倍數(shù)就越大。從圖1可以看出,當(dāng)N1,隨著N值的循環(huán)水系統(tǒng)中,是最佳經(jīng)濟運行方法,使工廠實現(xiàn)增大,ME下降速度較快,因為E是定值,也就是說真正意義上的零排污,稱為零排污方案ⅢM下降較快,當(dāng)然排污量就迅速下降;當(dāng)濃縮倍數(shù)1零排污方案I大于5-6以后,ME下降速度緩慢,節(jié)水程度最小。繼續(xù)提高濃縮倍數(shù),就目前處理水平而言,增加了1.1濃縮倍數(shù)對水質(zhì)處理劑、殺菌劑系統(tǒng)的設(shè)施及管理等要求。濃縮倍數(shù)N值的大小決定節(jié)水的水平和水的因此目前公認(rèn)濃縮倍數(shù)最佳經(jīng)濟運行值控制在5重復(fù)利用率的高低濃縮倍數(shù)越大說明水重復(fù)利6,但中國煤化工補充水的水質(zhì)情況、水CNMHG水系統(tǒng)以及旁濾收稿日期:200126作者簡介:李中原(1960-),男,工程池濾料等各個方面的條件影響。師,電話13419051091,電郵liyuan18@sina.com。6天然氣化工2010年第35卷普光天然氣凈化廠循環(huán)水場補充水中鈣硬加及填料片間距過大、百葉窗的安裝角度不合理、填總堿之和超過250mg/L,若將濃縮倍數(shù)提高至5~6,料安裝沒有按照上密下疏的原則等原因,實際進(jìn)出則循環(huán)水中鈣硬加總堿之和超過1250mgL~水溫差低于10℃,而設(shè)計進(jìn)出水溫差為10℃,這也1500mgL,而目前水處理劑處理鈣硬加總堿之和在是濃縮倍數(shù)不能得到提高的一個原因。對于普光凈350mgL~900mg/L的水質(zhì)效果最好,因此對于鈣硬化廠循環(huán)水場循環(huán)水量5300m3h,如果按照設(shè)計加總堿之和超過100mg/的循環(huán)水而言單靠全有條件運行,則可節(jié)約40%的用水量。機藥劑配方來處理,相對會增加處理費用及管理的14循環(huán)水系統(tǒng)VR難度,必須結(jié)合其他的途徑來解決。對于高硬高堿按照《工業(yè)循環(huán)水冷卻水設(shè)計規(guī)范》,循環(huán)冷卻循環(huán)水處理采取用離子交換樹脂處理原水,將原水水系統(tǒng)容積V與循環(huán)水量R之比控制在1/3~1/5中的硬度和堿度分別降至50mg/L后補入循環(huán)水VR比值大,系統(tǒng)容積大,會給提高濃縮倍數(shù)及管理中,循環(huán)水鈣硬加總堿之和在350mg/L~900mg/L運帶來不便,VR比值小,會縮短提高濃縮倍數(shù)的時行,濃縮倍數(shù)可以控制在55-6之間,水穩(wěn)劑采用全間,便于濃縮倍數(shù)的調(diào)整及管理,最佳比值以15為有機復(fù)合藥劑。宜1.2水質(zhì)條件15旁濾池濾料選擇目前習(xí)慣根據(jù)水質(zhì)的硬度和堿度將補充水劃循環(huán)水系統(tǒng)排污一般有兩種途徑:①通過集水分為3個等級,即高硬高堿、中等硬度和堿度以及池底排閥直接排放,②通過旁濾池反洗間接排污低硬低堿。普光凈化廠凈化水場提供的水質(zhì)屬于高若提高濃縮倍數(shù),可以關(guān)閉集水池底排閥,但旁濾硬高堿。對于高硬高堿而言,補充水中鈣硬加總堿池如果濾料選擇不當(dāng),導(dǎo)致反洗頻率增加,排污量之和超過250mg/L,若將濃縮倍數(shù)提高至5~6,則循增大,也限制濃縮倍數(shù)的提高。環(huán)水中鈣硬加總堿之和超過1250mg/L-1500mg/1而目前水處理劑處理鈣硬加總堿之和在350mgL~2零排污方案Ⅱ90mgL的水質(zhì)效果最好,因此對于鈣硬加總堿之通過不同的途徑雖然可以將濃縮倍數(shù)提高至和超過1500mg/L的循環(huán)水而言單靠全有機配方來5-6,但實際上不可能將濃縮倍數(shù)一下子提到5-6,處理,相對會增加處理費用及管理的難度,必須結(jié)它是一個循序漸進(jìn)的過程,即使達(dá)到5-6也需要排合其它的途徑來解決??刹扇〉姆椒ㄓ孝儆秒x子污。普光凈化廠循環(huán)水一系統(tǒng)循環(huán)水量200mc}h,交換樹脂處理原水,將原水中的硬度和堿度分別降進(jìn)出水溫差為10℃,濃縮倍數(shù)控制4-5,排污量達(dá)至50mg/后補入循環(huán)水中,循環(huán)水鈣硬加總堿之到59m/h。循環(huán)水場二系統(tǒng)循環(huán)水量3200mh,循和在350mg/L~900mg幾運行,濃縮倍數(shù)可以控制在環(huán)水量相對一系統(tǒng)大,排污量也就大。若將濃縮倍5.5-6之間,水穩(wěn)劑采用全有機復(fù)合藥劑;②采取加數(shù)提高至5-6,排污量就更大。我們一方面采用鍋爐酸工藝處理,使循環(huán)水中pH值控制在75~8之間,連排水、凈化裝置酸水氣體凈化水作為回用循環(huán)循環(huán)水鈣硬加總堿之和在350mg幾900mg幾運行,水,提高水的利用率。如果將這兩股水采用軟化除濃縮倍數(shù)可以控制在25-5之間。因此,處理高硬高硬、脫鹽處理后再回用到循環(huán)水系統(tǒng)中去是可行堿水質(zhì),選用離子交換處理源水,將源水鈣硬加總的。軟化除硬、脫鹽已是相當(dāng)成熟的技術(shù)軟化除硬堿之和控制在150mgL左右,再輔以全有機配方,目前主要有石灰法、加藥沉淀法、絮凝法,脫鹽技術(shù)將濃縮倍數(shù)提高至56是可行的。有離子交換法、電滲析法、反滲透法等。對于普光凈13循環(huán)水的溫升化廠凈化水場提供的高硬高堿原水而言,若按照離合理提高進(jìn)出水溫差,也可達(dá)到節(jié)水的目的,子交換預(yù)處理原水和全有機配方運行,投資不大。這與系統(tǒng)的熱負(fù)荷及冷卻塔的冷卻能力有關(guān),一般3零排污方案Ⅲ來說滿負(fù)荷生產(chǎn)階段比非滿負(fù)荷生產(chǎn)濃縮倍數(shù)要高,冷態(tài)運行時濃縮倍數(shù)很難提高。在滿負(fù)荷生產(chǎn)中國煤化工低,實施污水回時影響溫差的一個重要因素是冷卻塔的冷卻效率,用主CNMHG循環(huán)水中去,作為如果循環(huán)水在滿負(fù)荷生產(chǎn)時,由于冷卻塔填料老化補充水水源,運行費用低。但一般經(jīng)過二級(生物第5期李中原等:通過提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)節(jié)水減排除碎脫氮后出水執(zhí)行GB8981996標(biāo)準(zhǔn),其COD、4經(jīng)濟效益分析BOD5SS和氮、磷營養(yǎng)物質(zhì)含量高于污水回用設(shè)計規(guī)范推薦標(biāo)準(zhǔn)CFCS93,需采用物理化學(xué)方法對傳方案I:對于普光天然氣凈化廠循環(huán)水場循環(huán)統(tǒng)二級生物處理出水進(jìn)行除磷除氮處理及去除有水量53000m}h,如果按照設(shè)計條件運行,則可節(jié)約毒有害有機化合物三級處理或深度處理使其達(dá)到40%的用水量。若采用離子交換處理原水,再輔以全回用至工業(yè)循環(huán)冷卻水的標(biāo)準(zhǔn)同時還含有結(jié)垢因有機配方,提高循環(huán)冷回水的溫差在10℃以上,并子的硬度,因此回用水具有微生物高、腐蝕性強、結(jié)且在過濾器上選用更合適的濾料將濃縮倍數(shù)提高垢性高等特點,它要求去除水中的會引起冷卻裝置至5-6是可行的。結(jié)垢的硬度,還要求去除會引起裝置腐蝕和生物污方案Ⅱ:若投資建立一套新循環(huán)水系統(tǒng)排污水垢的氨。二級出水需經(jīng)過石灰軟水裝置除硬采用回用裝置(可采用電絮凝法),排污水通過這套裝置離子交換或膜裝置進(jìn)行脫鹽處理再回用至循環(huán)水有效去除水中硬度、堿度和懸浮物經(jīng)過脫鹽處理中。圖2列出了此回用水處理的工藝流程。后再返回到循環(huán)水中,處理過的水質(zhì)可完全達(dá)到補水標(biāo)準(zhǔn),且回用率達(dá)到85%以上。此套裝置的投用將帶來較好的經(jīng)濟效益和社會效益,預(yù)計兩年即可收回成本。河水—級處理水深度方案Ⅲ:實現(xiàn)循環(huán)水排污水以及工廠廢水零排[酒放需投人一定的資金。工廠最終實現(xiàn)零排污爭取「器環(huán)水處理方案Ⅰ到零排污方案Ⅱ再到零排污方案Ⅲ,根據(jù)自排污己工廠的特點,循序漸進(jìn)。圖2回用水處理流程Fig 2 Treatment process of reuse water5結(jié)語通過實施循環(huán)水節(jié)水減排,污水排放量可大大此方案包含了循環(huán)水零排放技術(shù),不同點是方減少,對環(huán)保要求越來越高的今天,顯得很重要。雖案Ⅲ需要對廢水進(jìn)行深度處理,并且處理水量大然由于循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)有所提高,裝置的運行還要求循環(huán)加強水處理藥劑防腐、殺菌等要求,因穩(wěn)定性顯得很重要,圍繞裝置長周期運行需要做更此零排方案Ⅲ投資比方案Ⅱ要大,并且增加了管理多的工作,運行管理增大了難度,但最終可實現(xiàn)減難度。少環(huán)境污染的目標(biāo)。Reduction of water consumption and wastewater quantities by increasing the cycles of concentrationLI Zhong-yuan, CHEN Chao-kun, ZHENG Xiu-liPuguang Natural Gas Purification Plant, Dazhou 636150, ChinaPurification Plant and the major factors that influence the increasing of the cycles of concentration are analyzed. Three zero drai agsAbstract: The feasibility of raising the cycles of concentration to 5-6 in the circulating water system in Puguang Naturalplans were proposed and discussed as new ideas for reducing circulating cooling water consumptioKey words: circulating water field; concentration cycles; water consumption reduction; zero drainage中國煤化工CNMHG
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