CN102107958A - 一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置 - Google Patents

一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102107958A
CN102107958A CN2009102009669A CN200910200966A CN102107958A CN 102107958 A CN102107958 A CN 102107958A CN 2009102009669 A CN2009102009669 A CN 2009102009669A CN 200910200966 A CN200910200966 A CN 200910200966A CN 102107958 A CN102107958 A CN 102107958A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
treatment
filtration
ozone
advanced treatment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2009102009669A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102107958B (zh
Inventor
王怡
陈东
叶方清
王光
张大鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guizhou Zhuxin Water Affairs Environment Industry Co ltd
Original Assignee
SHANGHAI ATON ENVIRONMENTAL LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHANGHAI ATON ENVIRONMENTAL LLC filed Critical SHANGHAI ATON ENVIRONMENTAL LLC
Priority to CN2009102009669A priority Critical patent/CN102107958B/zh
Publication of CN102107958A publication Critical patent/CN102107958A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102107958B publication Critical patent/CN102107958B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/131Reverse-osmosis
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Abstract

本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置。本发明的深度处理及回用方法为:污水处理场出水(压力流)经多介质过滤器进行预氧化絮凝过滤后,入臭氧-生物活性炭单元,利用化学氧化反应原理及生物反应机理,分解、降解去除有机物等污染物;之后进入UF-RO脱盐系统;再进入常规阴阳离子交换床系统后继续回用。经本发明的方法处理后,出水满足回用水的各项指标,同时减少了酸碱废水的处理费用,延长了树脂的使用寿命,在经济效益和环境效益上的优势非常明显,特别是对缺水地区,社会效益更加显著。

Description

一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置
技术领域
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置。
背景技术
我国人口众多,水资源紧缺。作为用水量巨大的炼油企业,节水减排已被政府部门及企业所高度重视;也因此,如何将污水加以针对性地处理后达到工艺生产要求以实现资源回用,业已成为当前所研究的热点问题之一。
石化厂在事故状态时污水处理场出水的油和有机物会超标,对反渗透膜的损害是毁灭性的,这也是这类污水用膜系统处理无法正常运行的主要原因。我国的主要石油主产区原油质量问题,炼油生产过程中所排放的污水水质较复杂,难降解污染物浓度高,污水中的含盐量较高,这些都是炼油污水回用技术所面临的难点。另外,为了贯彻节水减排工作、实现吨水指标达到国外发达国家水平,一般需要对污水进行脱盐处理,而污水脱盐技术的难度更大。
目前,以多介质过滤-双膜法(超滤-反渗透)为主导的污水脱盐工艺已渐趋成熟,其中多介质过滤及超滤为除盐的预处理工艺,使污水经处理后达到反渗透除盐工作时的水质要求。在水质要求更为严格时,后端衔接离子交换深度除盐系统。上述工艺系统在实际应用过程中,经常出现超滤膜及反渗透膜污堵严重、甚至无法运行的情况——如国内某大型石化集团已建的近十套再生水装置中,仅有两套能正常运转,其中的一套由于汇入了其它水体而水质条件较好,另外一套则是采用了本项技术。同时,现有技术中一般使用地下水作为锅炉补充水源水,直接经过砂滤-阳床-阴床工艺后提供给锅炉系统。每年大量的取水泵站电费、酸碱采购费用、酸碱废水处理费用、树脂更换费用等使处理的成本非常高。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置。
本发明的深度处理及回用方法为:污水处理场出水(压力流)经多介质过滤器进行预氧化絮凝过滤后,入臭氧-生物活性炭单元,利用化学氧化反应原理及生物反应机理,分解、降解去除有机物等污染物,保障后续脱盐系统的稳定正常运行;之后进入UF-RO脱盐系统;为确保UF-RO系统的正常运行,前设杀菌系统、精密过滤及自动清洗过滤系统;再进入常规离子交换系统,企业现有流程可以满足要求,继续回用。
本发明采用如下技术方案解决上述技术问题:
一种炼油污水的深度处理及回用方法,包括如下步骤:
1、预处理:采用预氧化混凝过滤以及臭氧+生物活性炭(O3+BAC)工艺对炼油污水进行预处理;
2、后处理:采用超滤(UF)——反渗透(RO)——常规离子交换除盐工艺对预处理后的炼油污水进行后处理。
所述炼油污水来自炼油厂生产过程中的污水,优选为经过了除油、传统生化以及深度生化处理并且达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)石化一级排放标准的上述炼油污水。
所述预处理包括如下步骤:
a)预氧化及混凝过滤:在炼油污水中加入絮凝剂和氧化剂后进行脱稳和凝聚处理,经多介质过滤装置中进行预氧化絮凝及过滤处理,以去除污水中的悬浮物及胶体物质,稳定后续装置的运行;
b)臭氧及生物活性炭处理工艺:经预氧化及混凝过滤后的污水进入臭氧处理装置进行臭氧处理,臭氧气体和污水在臭氧处理装置中接触一定时间后,一起进入生物活性炭过滤装置,利用化学氧化反应原理及生物反应机理,在生物活性炭罐中对炼油污水进行分解、降解去除有机物等污染物。
优选的,所述步骤a)中,絮凝剂具体为碱式氯化铝,其加入量范围为:3~10ppm;氧化剂具体为次氯酸钠,其加入量为:1~5ppm。
优选的,所述步骤b)中臭氧投加量为3~10ppm,臭氧接触塔中接触时间大于20min,优选为20~40min。
优选的,所述步骤b)中的生物活性炭罐的滤速为6~10m/h。
优选的,所述步骤b)中的生物活性炭为孔系发达且亚甲蓝值高的活性炭,进一步优选为粒状果壳活性炭。
所述“化学氧化反应原理及生物反应机理”的含义为:由于臭氧的强氧化性,可以使水中些原来不易生物降解的有机物变成可生物降解的有机物。此外,水中溶解臭氧的浓度很低,自分解速度又快,活性炭对溶解臭氧有催化分解作用,因此不会抑制床中微生物的生长,这时在活性炭炭床中就产生了好氧微生物,充分发挥了它们对有机物的分解作用,显著地提高了出水水质,并延长了活性炭的使用周期,由于这种活性炭具有明显的生物活性,后来被称之为生物活性炭(BAC)。
臭氧可氧化水中的有机物质,其氧化产物为易生物降解的小分子有机物,由于细菌主要生长于活性炭的巨孔和表面,其分解作用使活性炭的使用周期延长,而微生物的降解作用又使出水水质显著改善。
所述后处理包括如下步骤:
A)超滤处理:将经过预处理的出水在超滤装置中经超滤膜进行超滤处理;
B)超滤处理后的出水进入中间水池,然后从中间水池进入精密过滤器中进行精密过滤;
C)精密过滤后的出水经高压泵压入反渗透装置,经反渗透膜进行反渗透处理;
D)反渗透处理后的出水进入纯水池,然后进行离子交换除盐处理。
优选的,所述步骤A)中,在进行超滤处理之前,还需要将污水在自清洗过滤装置中进行自动清洗过滤处理。
优选的,所述步骤A)的超滤膜为抗污染复合超滤膜,进一步优选的,所述超滤膜为聚偏氟乙烯(PVDF)材料制得的外压式中空纤维膜,可长期耐受高浓度氧化剂,充分抑制微生物繁殖,其膜丝外径为1.3mm,且该膜的纯水透水率(25℃)≥160L/m2·h·bar。
优选的,所述步骤B)中的精密过滤器的过滤精度为5~10μm。
优选的,所述步骤B)中,在精密过滤器中还需要加入还原剂和阻垢剂,且进一步优选的,所述还原剂为亚硫酸氢钠,且其加入量范围是3~10ppm,所述阻垢剂的型号为FLOCON135(一种成分为有机磷酸的水溶液),且其加入量范围是2~5ppm。
优选的,所述步骤C)中的反渗透膜为低压、抗污染的聚酰胺复合膜,其脱盐率≥96%,回收率≥75%,进一步优选的,所述聚酰胺复合膜由三层结构组成,第一层为约120μm厚的聚酯材料增强无纺布,第二层为约40μm厚的聚砜材料多孔中间支撑层,最外一层为约0.2μm厚的超薄分离层,化学组成为全芳香高交联度聚酰胺。
优选的,所述步骤C)中,反渗透装置的产品水管出水进入纯水池,浓水管出水进入浓水池,所述浓水池中的水可作为多介质过滤器和生物活性炭过滤装置的冲洗用水,从所述多介质过滤器和生物活性炭过滤装置中的冲洗后出水可直接外排。
优选的,所述步骤D)中,离子交换除盐处理使用阴阳离子交换树脂进行。
本发明的炼油污水的深度处理及回用方法中,所述离子交换处理后的出水可以作为锅炉补充水进行回用;所述生物活性炭过滤后的出水可直接进入除焦水储罐作为除焦水或者绿化用水进行回用;或者将生物活性炭出水与纯水池中的出水根据出水水质和要求的水质标准进行混合作为循环水冷却水进行回用;所述中间水池的出水可以用于冲洗超滤装置,冲洗超滤装置后的冲洗水可以直接排至冲洗排水池,冲洗排水池中的冲洗水可以再次返回处理系统。
本发明第二方面,公开了一种炼油污水的处理配套装置,该装置包括依次连接的原水池、预处理装置和后处理装置,其中,所述预处理装置包括依次连接的管道混合装置、多介质过滤装置、臭氧处理装置和生物活性炭过滤装置;所述后处理装置包括依次连接的超滤装置、反渗透装置、纯水池和阴阳离子交换床。
优选的,所述预处理装置和后处理装置之间还设有自清洗过滤装置。
优选的,所述超滤装置和反渗透装置之间设有精密过滤装置。
优选的,所述超滤装置和精密过滤装置之间还设有中间水池。
优选的,所述臭氧处理装置由空气源臭氧发生器、空气处理系统、臭氧接触塔和电源系统组成。
优选的,所述臭氧处理装置和生物活性炭过滤装置之间还设有炭滤给水池。
优选的,所述配套设备还设有冲洗排水池和浓水池,其中,所述冲洗排水池与超滤装置连通,所述浓水池与反渗透装置和多介质过滤装置连通。
优选的,所述精密过滤装置和反渗透装置之间设有高压泵,所述原水池和管道混合装置之间设有提升泵,所述中间水池和精密过滤装置之间设有提升泵;所述炭滤给水池和臭氧处理装置之间还设有超滤水泵;所述纯水池和阴阳离子交换床之间设有纯水泵,所述中间水池和超滤装置之间还设有反冲洗泵,用于将中间水池中的水为超滤装置提供反冲洗水。
进一步优选的,所述炭滤给水池、中间水池、浓水池和纯水池采用拼装式不锈钢水箱。
进一步优选的,所述与原水池连接的进水管设有油分析仪和COD分析仪。
优选的,所述自清洗过滤装置与超滤装置之间设有油分析仪和COD分析仪。
优选的,所述提升泵、超滤水泵、高压泵以及纯水泵的进出水口管道采用焊接钢管或不锈钢管,空气管采用无缝钢管,排放管采用焊接钢管,高压泵出水管采用不锈钢管进行连接。所述原水池、预处理装置和后处理装置之间,以及预处理装置和后处理装置的各组成部分之间除了上述提升泵、超滤水泵、高压泵以及纯水泵的进出水口管道以外均通过聚氯乙烯管(UPVC管)进行连接。
本发明根据石化行业废水含油浓度高、有机物浓度高、水质条件复杂多变的特点,工程采用O3+BAC-UF-RO为主体的锅炉补充水源水水处理工艺。考虑到工程安全等因素,设置杀菌系统、精密过滤装置等安全保障措施。
在本发明中,炼油污水首先经过预处理,去除污水处理场出水中大部分的油及有机物,避免了在后续处理中油和有机物对于反渗透膜的损害,使得污水用膜系统能够正常运行。在进行预处理以后,采用超滤(UF)——反渗透(RO)——阴阳离子交换除盐(复床)工艺对预处理后的炼油污水进行后处理。在后处理过程中,通过在超滤和反渗透处理之间设置杀菌、自动清洗过滤及精密过滤等步骤,截留了出水中遗留下来的颗粒状杂质,以防损害反渗透膜;然后进入离子交换系统,企业现有流程可以满足要求,继续回用。经过处理后的出水中绝大部分的氨氮化合物、CODCr及油污被去除,处理后出水可以作为锅炉补充水源水、除焦水、绿化用水或者循环水冷却水进行回用。
同时,由于石化厂在事故状态时污水处理场出水的油和有机物会超标,对反渗透膜的损害是毁灭性的,这也是这类污水用膜系统处理无法正常运行的主要原因,因此本发明的配套装置在进水管道上安装油分析仪和COD分析仪,将油含量指标和CODCr指标引入本工程DCS系统。当这两个指标超过设定值时,污水不允许进入整个预处理系统。在超滤膜前再设一道屏障,重点控制油含量指标,超过允许值时,不能进入双膜系统。由于塔河的原油质量问题,污水中的含盐量较高,对管道材质的要求较高,而单纯采用高品质的金属管道会大幅增加造价。本发明中中采用了化工级的聚氯乙烯管(UPVC管),后端室外供水结合不锈钢管,在一些次要位置采用了焊接钢管和无缝钢管。既节约了成本,又满足了各部分的使用要求。
在回用系统中,一般的中水回用工程均采用室外地下混凝土水池,内贴瓷砖。但是在某些寒冷地区,一年里可以室外施工的时间非常短,室外环境比较差,因此我们选用市政上用的拼装式不锈钢水箱,根据不同水质选用合适的板材,布置紧凑,外形美观,同时节约造价,施工又不受外界条件影响。
现有技术中,一般使用地下水作为锅炉补充水源水,直接经过砂滤-阳床-阴床工艺后提供给锅炉系统。每年大量的取水泵站电费、酸碱采购费用、酸碱废水处理费用、树脂更换费用等使处理的成本非常高。本发明中的处理方法是结合了给水处理中微污染水源水处理技术——臭氧-生物活性炭工艺。经过长时间的摸索,在设计参数方面针对污水的性质进行了细致的调整,在系统设计时采取了相关手段,使这一工艺有效溶入整套水处理系统之中。。使用本发明所述方法处理后的产品水再经过阳床、阴床处理后作为锅炉补充水,每年少采地下水120万吨,每年减少酸碱使用量各约200吨,同时减少了酸碱废水的处理费用,延长了树脂的使用寿命,在经济效益和环境效益上的优势非常明显,特别是对缺水地区,社会效益更加显著。
本发明的配套设备外可采用钢结构厂房,适合大跨度建筑和快速施工要求。实际建成后,完全可以达到设计要求的使用功能,施工快捷,外形美观。克服了现有技术采用框架结构建设周期长,而且对跨度有限制等缺陷。
附图说明
图1本发明中炼油污水的深度处理及回用方法流程图。
图2本发明中炼油污水的深度处理及回用方法的配套装置的结构组成图。
具体实施方式
下面结合实施例进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明,而非限制本发明的范围。
实施例1炼油污水的处理配套装置
如图2中所示的一种炼油污水的处理配套装置,该装置包括依次连接的原水池1、预处理装置2和后处理装置3。
其中,预处理装置2包括依次连接的管道混合装置21、多介质过滤装置22、臭氧处理装置23和生物活性炭过滤装置24。
其中,后处理装置3包括依次连接的自清洗过滤装置31、超滤装置32、精密过滤装置33、反渗透装置34、纯水池35和阴阳离子交换床36。
其中超滤装置32和精密过滤装置33之间还设有中间水池37。
臭氧处理装置23由空气源臭氧发生器231、空气处理系统232、臭氧接触塔233和电源系统234组成。
臭氧处理装置23和生物活性炭过滤装置24之间还设有炭滤给水池25。
精密过滤装置33和反渗透装置34之间设有高压泵341,原水池1和管道混合装置21之间设有提升泵211,中间水池37和精密过滤装置33之间设有提升泵331;炭滤给水池25和生物活性炭过滤装置24之间还设有超滤水泵241;纯水池35和阴阳离子交换床36之间设有纯水泵351,中间水池37和超滤装置32之间还设有反冲洗泵371,用于将中间水池37中的水为超滤装置32提供反冲洗水。
其中,本实施例中的配套设备还设有冲洗排水池38和浓水池39,其中,冲洗排水池38分别与超滤装置32和原水池1连通,浓水池39的一侧与反渗透装置34连通,浓水池39的另一侧经反冲洗泵391与多介质过滤装置22和生物活性炭过滤装置24联通。
冲洗排水池38的作用是用于接受超滤装置32的冲洗水;浓水池39的作用是接受反渗透装置34的浓水出水,为多介质过滤装置22和生物活性炭过滤装置24提供冲洗用水。
在本发明中的配套装置中,炭滤给水池25、中间水池37、浓水池39和纯水池35均采用拼装式不锈钢水箱设计。
与原水池1连接的进水管上设有用于检测进水中油含量的油分析仪12和用于检测进水中COD含量的COD分析仪13;并且,自清洗过滤装置31与超滤装置32之间也设有油分析仪311和COD分析仪312。
提升泵211、提升泵331、超滤水泵241、纯水泵351以及高压泵341的进出水口管道采用焊接钢管或不锈钢管,空气管采用无缝钢管,排放管采用焊接钢管。原水池1、预处理装置2和后处理装置3之间,以及预处理装置2和后处理装置3的各组成部分之间除了上述提升泵211、提升泵331、超滤水泵241、高压泵341以及纯水泵351的进出水口管道以外,均通过聚氯乙烯管(UPVC管)进行连接。
实施例2使用实施例1中的配套设备对中石化塔河分公司的炼油污水进行处理
本实施例中使用的炼油污水来源为:中石化塔河分公司的炼油污水,在此之前经过了除油、传统生化、深度生化处理;其中含有的杂质主要包括:COD、NH3-N、SS、油等。具体实施步骤如图1中所示。
1、炼油污水深度处理过程:
在进行炼油污水深度处理过程中,炼油污水先进入原水池1中,然后从原水池1中进入管道混合装置21中,并在管道混合装置21中添加絮凝剂碱式氯化铝絮凝剂(投加量为3~10ppm)和氧化剂次氯酸钠(投加量为1~5ppm)。
投加絮凝剂和氧化剂后的污水进入多介质过滤装置22中进行预氧化絮凝及过滤处理,多介质过滤装置22的出水进入臭氧处理装置23中进行臭氧氧化处理(臭氧投加量为10ppm,臭氧接触塔中接触时间为30min)。
经臭氧处理后的出水经超滤水泵241进入炭滤给水池25中,然后从炭滤给水池25中进入生物活性炭过滤装置24中进行生物活性炭过滤处理(生物活性炭过滤装置24中装有孔系发达且亚甲蓝值高的粒状果壳活性炭,且滤速为10m/h)。
生物活性炭过滤装置24的出水进入自清洗过滤装置31中进行自动清洗过滤处理,经过自动清洗过滤处理的出水进入超滤装置32中进行超滤处理,超滤装置32中设有超滤膜,且该超滤膜为聚偏氟乙烯(PVDF)材料制得的外压式中空纤维膜,可长期耐受高浓度氧化剂,充分抑制微生物繁殖,其膜丝外径为1.3mm,且该膜的纯水透水率(25℃)≥160L/m2·h·bar同时在超滤装置32中投加氧化剂次氯酸钠,投加量为10~15ppm。
经超滤处理后的出水进入中间水池37,然后经提升泵331的提升后进入精密过滤装置33中进行精密过滤处理,同时在精密过滤装置33中投加还原剂亚硫酸氢钠(投加量为3~10ppm)和阻垢剂FLOCON135(一种成分为有机磷酸的水溶液)(投加量为2~5ppm)。
经过精密过滤处理后的出水经高压泵341的处理后进入反渗透装置34中进行反渗透处理,反渗透装置34中设有反渗透膜,且该反渗透膜为低压、抗污染的聚酰胺复合膜,其脱盐率≥96%,回收率≥75%。反渗透处理后的产水管出水进入纯水池35,浓水管产水进入浓水池39,浓水池39中的水作为多介质过滤装置22和生物活性炭过滤装置24的冲洗用水。
纯水池35的出水经纯水泵351的作用进入阴阳离子交换床36中进行离子交换除盐处理,在阴阳离子交换床36中的填充介质为阴阳离子交换树脂。
2、炼油污水处理结果:
1)本实施例中,经过对该工程进行调试和试运行,分析厂化验室提供的水质指标结果如下表所示:
表1原水/出水监测水质比较
Figure G2009102009669D00091
2)污水回用项目的水质指标如下表所示:
A.污水回用装置进水水质:
本实施例中的进水水质即为污水处理厂BAF池的出水水质,按《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,主要指标如下:
CODCr    60mg/L
SS       70mg/L
pH       6~9
石油类     10mg/L(污水回用装置进水油含量<5mg/L)
氨氮       15mg/L
主要离子分析数据如下:
碱度       45~180mg/L(以CaCO3计,下同)
钙硬       210~380mg/L(以CaCO3计,下同)
铁离子     0.1~0.6mg/L
SO4 2-      120~180mg/L
氯离子     300~2000mg/L
电导率     1400~5000μS/cm
B.双膜处理出水指标:参照国内类似企业污水回用及本企业的具体情况,确定双膜处理出水主要指标为:
电导率     ≤120μS/cm(进水电导率≤2400μS/cm时)
脱盐率     ≥95%
pH         5.5~8.0
石油类     ≤1mg/L
当进水因含盐量较高而对系统产生潜在威胁时,不进入双膜系统进行脱盐处理。
C.循环补充水
根据中国石化集团公司企业标准(Q/SH0104-2007)及国内类似企业污水回用循环水情况,确定污水回用循环水主要指标为:
pH         6~9
CODCr      ≤60mg/L
BOD        ≤10mg/L
NH3-N      ≤10mg/L
油           ≤2.0mg/L
浊度         ≤10NTU
挥发酚       ≤0.5mg/L
总碱         50~300mg/L
钙硬         50~300mg/L
总铁         ≤0.5mg/L
SO4 2-        ≤300mg/L
氯离子       ≤200mg/L
电导率       ≤1200μS/cm
异养菌总数   ≤2.0×106个/ml
D.除焦水、球罐喷淋水及绿化用水
设计供水水质:
pH           6~9
CODCr        ≤60mg/L
NH3-N        ≤15mg/L
SS           ≤20mg/L
从上述监测数据以及指标来看,完全达到了设计的预期目的,并且比较稳定,由于自动化程度高,管理上也非常方便。
本实施例的炼油污水的深度处理及回用方法中,离子交换处理后的出水可以作为锅炉补充水进行回用;生物活性炭过滤后的出水可直接进入除焦水储罐作为除焦水或者绿化用水进行回用;或者将生物活性炭出水与纯水池中的出水进行混合作为循环水冷却水进行回用;而中间水池的出水可以用于冲洗超滤装置,冲洗超滤装置后的冲洗水可以直接排至冲洗排水池38中。
3)投资与效益分析:
污水回用工程的设计处理规模为150m3/h,工程直接投资1559万元。由于自动化程度高,污水车间不增加劳动定员,由内部调剂解决。根据测算,直接运行处理成本为5.17元/m3,加上摊销、折旧费用,总处理成本为6.56元/m3
3)结论:
采用臭氧+生物活性炭-超滤-反渗透为主体的工艺处理石化厂炼油污水,出水可以满足中压锅炉补充水源水的水质要求;整个工程整体设计紧凑,完全按照化工装置的模式设计,全部设备布置在钢结构厂房内。设备选型先进实用,采用了DCS控制系统和大量自动化仪表,维护和管理均十分方便。
现有技术中,原来使用地下水作为锅炉补充水源水,直接经过砂滤-阳床-阴床工艺后提供给锅炉系统。每年大量的取水泵站电费、酸碱采购费用、酸碱废水处理费用、树脂更换费用等使处理的成本非常高。使用本工程的产品水再经过阳床、阴床处理后作为锅炉补充水,每年少采地下水120万吨,每年减少酸碱使用量各约200吨,同时减少了酸碱废水的处理费用,延长了树脂的使用寿命,在经济效益和环境效益上的优势非常明显,特别是对新疆这样的缺水地区,社会效益更加显著。

Claims (9)

1.一种炼油污水的深度处理及回用方法,包括如下步骤:
1)预处理:采用预氧化混凝过滤-臭氧及生物活性炭工艺对炼油污水进行预处理;
2)后处理:采用超滤-反渗透-离子交换除盐工艺对预处理后的炼油污水进行后处理。
2.如权利要求1中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述预处理包括如下步骤:
a)预氧化及混凝过滤:在炼油污水中加入絮凝剂和氧化剂后进行脱稳和凝聚处理,经多介质过滤装置中进行预氧化絮凝及过滤处理;
b)臭氧及生物活性炭处理工艺:经预氧化及混凝过滤后的污水进入臭氧处理装置进行臭氧处理,臭氧气体和污水在臭氧处理装置中接触后,一起进入生物活性炭过滤装置,利用化学氧化反应原理及生物反应机理,在生物活性炭罐中对炼油污水进行分解、降解去除有机物等污染物。
3.如权利要求2中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤a)中,所述絮凝剂为碱式氯化铝,其加入量范围为:3~10ppm;所述氧化剂为次氯酸钠,其加入量为:1~5ppm。
4.如权利要求2中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤b)中臭氧投加量为3~10ppm,臭氧接触塔中接触时间大于20min。
5.如权利要求2中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤b)中的生物活性炭罐的滤速为6~10m/h。
6.如权利要求2中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤b)中的生物活性炭为孔系发达且亚甲蓝值高的活性炭。
7.如权利要求1中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述后处理包括如下步骤:
A)超滤处理:将经过预处理的出水在超滤装置中经超滤膜进行超滤处理;
B)超滤处理后的出水进入中间水池,然后从中间水池进入精密过滤器中进行精密过滤; 
C)精密过滤后的出水经高压泵压入反渗透装置,经反渗透膜进行反渗透处理;
D)反渗透处理后的出水进入纯水池,然后进行离子交换除盐处理。
8.如权利要求7中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤A)中,在进行超滤处理之前,还需要将污水在自清洗过滤装置中进行自动清洗过滤处理。
9.如权利要求7中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤A)的超滤膜为抗污染复合超滤膜。
10.如权利要求7中所述的炼油污水的深度处理及回用方法,其特征在于,所述步骤B)中,还需要在精密过滤器中加入还原剂和阻垢剂。
11.一种炼油污水的处理配套装置,该装置包括依次连接的原水池、预处理装置和后处理装置,其中,所述预处理装置包括依次连接的管道混合装置、多介质过滤装置、臭氧处理装置和生物活性炭过滤装置;所述后处理装置包括依次连接的超滤装置、反渗透装置、纯水池和阴阳离子交换床。 
CN2009102009669A 2009-12-25 2009-12-25 一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置 Active CN102107958B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102009669A CN102107958B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102009669A CN102107958B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102107958A true CN102107958A (zh) 2011-06-29
CN102107958B CN102107958B (zh) 2012-06-20

Family

ID=44172254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009102009669A Active CN102107958B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102107958B (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103102049A (zh) * 2013-03-07 2013-05-15 苏州苏净环保工程有限公司 一种高含氮有机废水的处理方法
CN103771614A (zh) * 2012-10-26 2014-05-07 中国石油化工股份有限公司 一种高酸原油电脱盐废水的达标排放及回用处理方法
CN103922537A (zh) * 2014-04-04 2014-07-16 西安西热水务环保有限公司 一种循环水排污水膜法回用系统
CN104118949A (zh) * 2014-07-02 2014-10-29 江苏中金环保科技有限公司 一种冷轧废水处理工艺
CN104291458A (zh) * 2013-07-18 2015-01-21 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 一种水回用处理的方法
CN104909492A (zh) * 2015-05-25 2015-09-16 陕西华电瑶池发电有限公司 一种提高电厂原水利用率的方法
CN105330061A (zh) * 2015-11-09 2016-02-17 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 一种油田回注水的深度处理工艺
CN108178430A (zh) * 2017-12-27 2018-06-19 天津膜天膜科技股份有限公司 炼油污水深度处理回用和浓水处理达标排放的系统及方法
CN109553250A (zh) * 2019-01-17 2019-04-02 山东昌邑石化有限公司 中水回用处理系统及其应用
CN111547908A (zh) * 2020-05-20 2020-08-18 中国石油工程建设有限公司 超稠油含盐采出水回用处理再生的方法及装置
CN112759145A (zh) * 2021-02-22 2021-05-07 双盾环境科技有限公司 一种用臭氧处理pvc离心母液的杀菌工艺
CN114426351A (zh) * 2020-09-27 2022-05-03 中国石油化工股份有限公司 一种炼油废水的处理工艺和装置及应用

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101229936B (zh) * 2005-10-27 2010-08-11 韩春来 一种用于对炼油及化工污水进行回收的方法和设备
CN101108763A (zh) * 2006-07-18 2008-01-23 中蓝膜技术有限公司 一种石化污水深度处理方法
CN201634524U (zh) * 2009-12-25 2010-11-17 上海亚同环保实业股份有限公司 一种炼油污水的深度处理设备

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103771614B (zh) * 2012-10-26 2016-04-27 中国石油化工股份有限公司 一种高酸原油电脱盐废水的达标排放及回用处理方法
CN103771614A (zh) * 2012-10-26 2014-05-07 中国石油化工股份有限公司 一种高酸原油电脱盐废水的达标排放及回用处理方法
CN103102049A (zh) * 2013-03-07 2013-05-15 苏州苏净环保工程有限公司 一种高含氮有机废水的处理方法
CN104291458A (zh) * 2013-07-18 2015-01-21 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 一种水回用处理的方法
CN103922537A (zh) * 2014-04-04 2014-07-16 西安西热水务环保有限公司 一种循环水排污水膜法回用系统
CN103922537B (zh) * 2014-04-04 2015-07-15 西安西热水务环保有限公司 一种循环水排污水膜法回用系统
CN104118949A (zh) * 2014-07-02 2014-10-29 江苏中金环保科技有限公司 一种冷轧废水处理工艺
CN104909492A (zh) * 2015-05-25 2015-09-16 陕西华电瑶池发电有限公司 一种提高电厂原水利用率的方法
CN105330061A (zh) * 2015-11-09 2016-02-17 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 一种油田回注水的深度处理工艺
CN105330061B (zh) * 2015-11-09 2017-08-15 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 一种油田回注水的深度处理工艺
CN108178430A (zh) * 2017-12-27 2018-06-19 天津膜天膜科技股份有限公司 炼油污水深度处理回用和浓水处理达标排放的系统及方法
CN109553250A (zh) * 2019-01-17 2019-04-02 山东昌邑石化有限公司 中水回用处理系统及其应用
CN111547908A (zh) * 2020-05-20 2020-08-18 中国石油工程建设有限公司 超稠油含盐采出水回用处理再生的方法及装置
CN114426351A (zh) * 2020-09-27 2022-05-03 中国石油化工股份有限公司 一种炼油废水的处理工艺和装置及应用
CN112759145A (zh) * 2021-02-22 2021-05-07 双盾环境科技有限公司 一种用臭氧处理pvc离心母液的杀菌工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN102107958B (zh) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102107958B (zh) 一种炼油污水的深度处理及回用方法及配套装置
CN105585220B (zh) 一种城市污水处理系统及净化方法
CN101700943B (zh) 一种印染废水深度处理回用方法
He et al. Application of integrated ozone biological aerated filters and membrane filtration in water reuse of textile effluents
CN101209886B (zh) 城市污水深度处理回用工艺
WO2008141113A1 (en) Systems, methods and components for water treatment and remediation
CN105541036A (zh) 一种印染行业废水回用处理系统及处理方法
CN104671502A (zh) 一种在线化学氧化动态膜废水处理系统
CN103922549A (zh) 一种煤气化废水处理与回用方法及其装置
CN102276111A (zh) 微污染水源优化组合的处理方法
CN103553282A (zh) 焦化废水深度处理工艺
CN103663849A (zh) 一种集成膜技术与高级氧化技术组合工艺处理造纸废水的方法
CN101723551B (zh) 焦化废水回用处理方法
CN101343130B (zh) 废水处理及回用集成装置
CN201634524U (zh) 一种炼油污水的深度处理设备
CN113716806A (zh) 一种煤化工废水处理装置及工艺
CN203890199U (zh) 印染废水处理装置
CN203959992U (zh) 一种煤气化废水处理与回用装置
CN101830601A (zh) 一种针对荧光增白剂生产废水的生物处理系统及其方法
CN114315020A (zh) 一种设置有超滤反渗透系统的污水处理系统
CN204588937U (zh) 一种含内分泌干扰物酸洗废水的处理装置
CN209740918U (zh) 一种垃圾渗滤液零排放处理装置
CN209602309U (zh) 一种不含氮磷综合废水后端处理系统
CN103253836B (zh) 一种垃圾渗滤液深度净化处理装置及方法
CN108249624B (zh) 基于活性炭滤膜技术的水处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee

Owner name: SHANGHAI ZHONGXIN WATER INDUSTRY CO., LTD.

Free format text: FORMER NAME: SHANGHAI ATON ENVIRONMENTAL LIMITED LIABILITY COMPANY

CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 200092, room 1121, No. two, 801 North Road, Zhongshan, Shanghai, Yangpu District

Patentee after: SHANGHAI CITIC WATER INDUSTRY CO., LTD.

Address before: 200092, room 1121, No. two, 801 North Road, Zhongshan, Shanghai, Yangpu District

Patentee before: Shanghai Aton Environmental Limited Liability Company

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20181127

Address after: 101199 7th Floor 701, No. 2 Building, 60 Xinhua West Street, Tongzhou District, Beijing

Patentee after: Trust Water Environment Investment Company Limited

Address before: Room 801, 1121 Zhongshan North Second Road, Yangpu District, Shanghai, 200092

Patentee before: SHANGHAI CITIC WATER INDUSTRY CO., LTD.

Effective date of registration: 20181127

Address after: 101199 7th Floor 701, No. 2 Building, 60 Xinhua West Street, Tongzhou District, Beijing

Patentee after: Trust Water Environment Investment Company Limited

Address before: Room 801, 1121 Zhongshan North Second Road, Yangpu District, Shanghai, 200092

Patentee before: SHANGHAI CITIC WATER INDUSTRY CO., LTD.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200702

Address after: Room B405, standard workshop auxiliary room, Jinyang science and Technology Industrial Park, Guiyang National High tech Industrial Development Zone, Guiyang City, Guizhou Province

Patentee after: GUIZHOU ZHUXIN WATER AFFAIRS ENVIRONMENT INDUSTRY Co.,Ltd.

Address before: 101199 7th Floor 701, No. 2 Building, 60 Xinhua West Street, Tongzhou District, Beijing

Patentee before: XINKAI WATER ENVIRONMENT INVESTMENT Co.,Ltd.