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乡村生活污水处理设备
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常规污水处理流程主要采用三段(除油→沉降→过滤)或两段(除油→过滤)处理工艺流程。深度污水处理流程是在常规污水处理流程的基础上,采用两级过滤处理工艺流程。常规污水处理流程和深度污水处理流程在水驱采出水处理系统中,获得广泛应用和认可。因聚驱采油和三元复合驱采油是油田三次开采所采用的新技术,其采出水处理流程仍然以三段处理技术流程为主,也是目前油田水处理领域面临的新课题。
在各处理工艺流程中,主要的处理指标是油和悬浮物,因此在处理过程中的关键技术是除油技术和过滤技术。除油技术和过滤技术都是基于物理法的分离的原理,针对处理指标的不同物理特性,而采取不同的处理方式。除油技术是根据油水密度的不同,分离污水中油。常用的除油技术包括自然除油、斜板除油、粗粒化除油和压力除油罐。过滤技术是利用过滤介质截留污水中的油和悬浮物,完成污水中的油、悬浮物与水的分离。常用的过滤介质为石英砂、磁铁矿、无烟煤、纤维球及核桃壳等。
油田水处理面临的问题:随着油田的发展,我国大部分油田已进入三次采油阶段。聚合物驱油技术和三元复合驱油技术已成为成熟的三次采油技术,在全国各大油田得到广泛应用。尤其是三元复合驱油技术是目前提高采收率幅度zui大的方法之一。但随着三元复合驱采油技术的推广,也给油田采出水处理系统带来了新的问题。
三元复合驱采出水与水驱采出水相比,水质特性发生变化、难于处理,主要表现为:(1)污水的粘度增加,使油水分离的能力下降;(2)污水中的油珠变小,油水界面水膜强度增大,界面电荷增强,导致污水中的油珠稳定地存在水中,难于分离;(3)由于阴离子型聚合物的存在,严重干扰了絮凝剂的使用效果,使絮凝作用变差,大大增加了药剂的用量,同时产生大量的絮体。(4)由于聚合物吸附性较强,采出水中携带的固体颗粒物较多,采出水中悬浮固体含量大大增加。水质复杂化现象加剧,使水中含油及悬浮物的去除难度增加,处理效果差。
因此,针对目前污水水质状态,开发出与之配套产品,且满足油田水处理标准高要求处理工艺已迫在眉睫。
天然有机物:以腐殖酸和富里酸为代表的NOM广泛存在于地表水和地下水中,其分子量一般在500—2000。NOM不仅造成色度、异臭味、配水管网的腐蚀和生物不稳定性,也是氯化消毒副产物(DBP)的主前质。NOM还会与重金属、成复合体,增加了这些物质的持久性与生物累积性。PaulFut等试验了8种纳滤膜去除地下水中NOM的效果。有7种膜的透过液TOC/L,色度<5倍,有机物的截留率超过90%。A.Gorenflo等应用NF200B型纳滤膜处理高硬度高NOM的地下水,研究结果表明NOM几乎被*去除(去除率>95%)。此外,NF70、PVD1、Desea1.5等纳滤膜也可有效去除地表水中的NOM,对DOC的去除率超过90%,同时可明显降低DBP的生成势。
2藻类:藻类是饮用水致突变物质的重要前驱体之一,是饮用水处理中生物稳定性的不安定因素,而且有毒蓝藻滋生繁衍会产生危害极大的藻毒素,富营养水源经常规水处理工艺处理后很难避免藻毒素的存在。藻类粒径通常在1微米以上,预处理可将其大部分去除,剩余部分则可由纳滤膜去除,藻毒素则*可由纳滤膜截留去除。
3水中“三致”物质:国内学者应用活性炭.纳滤组合工艺对饮用水中的“三致”物质的去除效果进行了较广泛的研究,取得了比较满意的结果。候立安等采用“原水一10p~m微滤活性炭5m微滤纳滤”工艺对饮用水进行深度处理(其中纳滤膜为40和Ts8o)。原水检出有机物26种.麟0膜出水检出有机物3种,致突变物去除率为87.5%;,I1S80膜出水检出有机物11种,致突变物去除率为70%。纳滤出水经致突变(Ames)试验,结果均为阴性,其中TS40膜出水水质,*达到安全优质饮用水标准。李灵芝应用活性炭和纳滤膜组合工艺处理以淮河水和太湖水为水源的自来水,对致突变物的去除率大于9O%,使Ames试验结果由阳性转为阴性,提高了处理水的安全度。
1.1垃圾渗滤液:垃圾渗滤液的处理一直是世界性难题。目前,主要采用为厌氧好氧等生物处理法,但中后期渗滤液中含有很高浓度的溶解有机质,导致生化法出水难以达标排放。与生化法相比,膜分离技术受原水水质的变化影响小,在这种难降解废水的处理中具有明显的优势。张亚军等介绍了纳滤膜技术在柳州垃圾填埋场渗沥液处理工程中的应用,纳滤系统经过两年的稳定运行表明,垃圾渗沥液经过生化处理后,再经过纳滤处理,85%-90%的透过液达标排放,仅10%一15%的浓缩污液和泥浆返回垃圾池,这项工艺较好地解决了垃圾填埋场渗沥液的二次污染问题。
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