CN216687810U - 一种油轮清洗废水处理系统 - Google Patents

一种油轮清洗废水处理系统 Download PDF

Info

Publication number
CN216687810U
CN216687810U CN202120684522.3U CN202120684522U CN216687810U CN 216687810 U CN216687810 U CN 216687810U CN 202120684522 U CN202120684522 U CN 202120684522U CN 216687810 U CN216687810 U CN 216687810U
Authority
CN
China
Prior art keywords
tank
water
outlet
filter
adsorption
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.)
Active
Application number
CN202120684522.3U
Other languages
English (en)
Inventor
谢小青
戴兰华
黄珍艺
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.)
Xiamen Shuihui Environmental Technology Co ltd
Original Assignee
Xiamen Shuihui Environmental Technology Co ltd
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 Xiamen Shuihui Environmental Technology Co ltd filed Critical Xiamen Shuihui Environmental Technology Co ltd
Priority to CN202120684522.3U priority Critical patent/CN216687810U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN216687810U publication Critical patent/CN216687810U/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
    • 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

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种油轮清洗废水处理系统,该油轮清洗废水处理系统包括依次连接的气浮除油装置、活性炭吸附装置、电解除酚装置、生化处理装置、二次电解装置装置、二次生化装置、吸附除磷装置和接触消毒池的污泥出口与污泥处理装置连通,经过上述处理系统处理,其出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918‑2002)的一级A排放标准。

Description

一种油轮清洗废水处理系统
技术领域
本实用新型涉及一种油轮清洗废水处理系统。
背景技术
油轮清洗废水主要是指运输石油的油轮在清洗过程中产生的污染水体,通常除了含有大量的石油成份外,废水中含有大量盐份,通常主要污染指标为CODCr≤5500mg/L(多数在3000~5000mg/L)、BOD5≤1500mg/L(多在500~1200mg/L)、SS≤400mg/L、氨氮≤100mg/L、总氮≤150mg/L、总磷≤10mg/L、pH 7~9,氯离子≤4000mg/L。除了含盐量高外,废水中还含有苯酚等酚类物质120~300mg/L。目前,国内有从事油轮废水处理的企业数百家,都是首先回收石油,然后对废水进行处理,如某环保企业采用破乳分离回收石油,气浮、厌氧、接触氧化、MBR、纳滤、RO的工艺对油轮废水进行处理,结果生化无法运行,导致整个工程失败。国内采用破乳分离回收石油后,同时生化工艺对油轮废水进行处理,但毫无例外,到目前为止,没有一个成功案例,其主要原因:
(1)含盐量高,油轮冲洗多采用海水冲洗,废水中氯离子含量高达3000mg/L以上,难于生化;
(2)废水中还含有苯酚等酚类物质120~300mg/L。由于,苯酚等酚类物质具有较强的杀菌效果,因此,该废水不能用目前通用的生化处理技术对其处理。
鉴于油轮清洗废水量越来多,急需一种有效的油轮清洗废水处理设备及其方法。
发明内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种油轮清洗废水处理系统。
本实用新提供了一种油轮清洗废水处理系统,该油轮清洗废水处理系统包括依次连接的气浮除油装置、活性炭吸附装置、电解除酚装置、生化处理装置、二次电解装置装置、二次生化装置、吸附除磷装置和接触消毒池的污泥出口与污泥处理装置连通,从而将油轮清洗废水中的有害物质降低至能够排放的标准;本发明还提供了一种油轮清洗废水的处理方法,其通过利用上述油轮清洗废水处理系统对油轮废水依次进行气浮除油、活性炭吸附和过滤、电解除酚、一次生化、二次电解、二次生化处理或阴离子交换处理、吸附除磷和接触消毒步骤的处理,使其出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。
以上处理系统和步骤对油轮废水的处理效果如表1:
表1油轮清洗废水处理系统各步骤去除主要污水物效果预测表单位:mg/L
Figure BDA0003005722350000021
采用本实用新的油轮清洗废水处理系统并经过以上步骤对油轮清洗废水处理后,可以将水体中的COD、BOD去除99%、使出水的COD≤40mg/L、BOD≤8mg/L,总磷除97%、使出水的总磷≤0.3mg/L,氨氮去除99.99%、使出水的氨氮≤0.5mg/L,总氮去除≥92%、使出水的总氮≤12.0mg/L,色度去除80%~95%,色度小于2,溶解氧增加到5mg/L以上。特别适合于油轮清洗废水的处理,使难以处理的油轮清洗废水经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A水质标准,进出水主要指标如表2。
表2油轮废水处理的进出水指标
Figure BDA0003005722350000031
本发明消除了现有解决现有油轮清洗废水处理厂处理工艺存在的出水质量不达标的难题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它附图。
图1是本实用新型的油轮清洗废水处理系统的连接图。
图2是本实用新型的气浮装置的示意图。
图3是本实用新型的电解除酚装置的示意图。
图4是本实用新型的吸附除磷装置的示意图。
图5是本实用新型的污泥脱水装置的示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参见图1,一种油轮清洗废水处理系统,包括:气浮除油装置、活性炭吸附装置、电解除酚装置、生化处理装置、二次电解装置、二次生化装置、吸附除磷装置、接触消毒池和污泥处理装置:
气浮除油装置:
参见图2,气浮除油装置由pH调节池(110)、混凝池(120)、助凝池(130)、气浮池(140)和中间水池(150)构成;所述pH调节池的进水口与隔油池后的提升泵的出水口相连,所述pH调节池(110)的出水口与所述混凝池(120)的进水口相连,所述混凝池(120)的出水口与所述助凝池(130)的进水口相连,所述助凝池(130)的出水口与所述气浮池(140)的进水口相连,所述气浮池(140)顶部还设有浮渣出口,所述气浮池(140)中部或中上部设有清水出口(142),清水出口(142)与所述中间水池(150)的进水口连接,浮渣出口与污泥泵联接。
较佳的,所述混凝池(120)还包括混凝剂加料装置和混凝搅拌机,所述混凝剂加料装置中放置有质量比为1~10%的PAC溶液、硫酸铁溶液或三氯化铁溶液的一种;所述助凝池(130)还包括池体、助凝剂加料装置和助凝搅拌机,所述助凝剂加料装置中贮藏有质量比为1~2‰的PAM溶液。
活性炭吸附和过滤装置:
所述的气浮除油装置之后,电解除酚装置之前还设置有活性炭吸附和过滤装置,所述活性炭吸附和过滤装置由吸附池、搅拌器、过滤机和废水储罐构成;所述过滤机为离心过滤机、减压过滤机、板框压滤机的一种;吸附池上安装有搅拌器,用于将废水与活性炭混合均匀;吸附池的进水口与气浮除油装置的中间水池的出水口连接,并通过水泵将废水输送至吸附池,吸附池的出水口与过滤机的进料口连接,过滤机的出水口与废水储罐的进口连接,废水储罐的出口与电解除酚装置连接,过滤机的出渣口与污泥处理装置连接。
电解除酚装置:
参见图3,所述电解除酚装置包括电解主机(210)、直流电源(220)、脱气罐(230)和电极清洗装置(240),所述电解主机(210)的进水口与所述废水储罐的出口相连,所述电解主机(210)的出水口与脱气罐(230)的进水口连接,所述脱气罐的出水管(235)与还原池的进水管相连,脱气罐的出水管(235)还设有循环水泵(237)与所述电解主机的进水管连接,所述电极清洗装置(240)由酸洗溶液贮罐(242)和酸洗溶液输送泵(241)构成,所述酸洗溶液采用2%~3%盐酸溶液或者4%~5%的柠檬酸溶液。
所述的电解主机(210)内安装有电极组,所述电极组的阳极由多种具有电催化活性的贵金属薄膜涂层的惰性电极构成,阴极为不锈钢板、钛板、铜板及各种金属板材料。
所述的电解除酚装置的脱气罐的进水口(231)与脱气罐底部的布水器(232)联接,脱气罐上部的出水口(235)与气浮除油装置的进水管联接,所述脱气罐的顶部还设有括渣器和浮渣收集槽,用于去除和收集电解时释放的大量氮气和二氧化碳产生的气泡和浮渣;所述括渣器为往复式或旋转式括渣器;所述脱气罐的中部还安装有回流管(236)和回流泵(237),用于将脱气罐的废水回流到电解主机再次电解。
生化处理装置:
所述生化处理装置是好氧处理装置、曝气生物滤池、接触氧化池或反硝化深床滤池的一种;所述好氧处理装置由好氧池池体、风机、配气罐、风管和曝气盘构成,所述好氧池池体的进水口与电解除酚装置的还原池的出水口联通,所述好氧池池体的污水出口与二次电解装置的进水口联通;所述曝气生物滤池由生物滤池池体、曝气管、支架、滤料支撑层、滤料、集水槽、曝气风机、反洗水管、污水出口和污泥出口构成,所述曝气生物滤池的进水口与电解除酚装置的还原池的出水口联通,所述曝气生物滤池的污水出口与二次电解装置的进水口联通;所述接触氧化池由接触氧化池池体、风机、配气罐、风管、曝气盘、支架和安装于支架上的填料构成,所述接触氧化池池体的进水口与电解除酚装置的还原池的出水口联通,所述接触氧化池池体的污水出口与二次电解装置的进水口联通;所述反硝化深床滤池由反硝化深床滤池池体、风机、配气罐、风管、曝气盘、滤砖和填装于滤砖上的滤料构成,所述反硝化深床滤池的进水口与电解除酚装置的还原池的出水口联通,所述反硝化深床滤池的污水出口与二次电解装置的进水口联通。
二次电解装置:
所述二次电解装置与前面所述电解除酚装置的结构相同,在此不再重复赘述。
二次生化装置:
所述二次生化装置是好氧处理装置、曝气生物滤池、接触氧化池或反硝化深床滤池的一种;所述好氧处理装置由好氧池池体、风机、配气罐、风管和曝气盘构成,所述好氧池的进水口与二次电解装置的还原池的出水口联通,所述好氧池的污水出口与吸附除磷装置的进水口联通;所述曝气生物滤池由生物滤池池体、曝气管、支架、滤料支撑层、滤料、集水槽、曝气风机、反洗水管、污水出口和污泥出口构成,所述曝气生物滤池的进水口与二次电解装置的还原池的出水口联通,所述曝气生物滤池的污水出口与吸附除磷装置的进水口联通;所述接触氧化装置由接触氧化池池体、风机、配气罐、风管、曝气盘、支架和安装于支架上的填料构成,所述接触氧化池池体的进水口与二次电解装置的还原池的出水口联通,所述接触氧化池池体的污水出口与吸附除磷装置的进水口联通;所述反硝化深床滤池由反硝化深床滤池池体、风机、配气罐、风管、曝气盘、滤砖和填装于滤砖上的滤料构成,所述反硝化深床滤池池体的进水口与二次电解装置的还原池的出水口联通,所述反硝化深床滤池池体的污水出口与吸附除磷装置的进水口联通。
在另一替代实施例中,所述二次电解装置和吸附除磷装置之间还可以设置阴离子交换装置以替代二次生化装置,所述阴离子交换装置由至少一离子交换柱和离子交换再生系统构成,所述的离子交换柱内装填有阴离子交换树脂,所述的离子交换再生系统由4~5%的氢氧化钠储罐、清水储罐、输送泵和再生液储罐构成。
吸附除磷装置:
参见图4,所述的吸附除磷装置至少包括吸附塔(310),脱附再生系统和磷沉淀回收系统(330),所述的吸附塔由进水口(311)、进水四通(312)、进水阀(313)、下支撑板(315)、吸附填料(316)、上支撑板(317)、出水口(318)和出水四通(319)构成,所述吸附填料(316)位于上支撑板(317)和下支撑板(315)之间用来吸附进入吸附塔内的水体中的磷组分。所述的脱附再生系统由脱附再生液贮罐(321)、再生液输送泵(322)、再生液出口阀、清水罐(324)、清水泵(325)、清水阀(326)、洗脱液出水阀(327)和洗脱液贮罐(328)构成,脱附再生液贮罐(321)通过再生液输送泵(322)、再生液出口阀与进水四通(312)联接到吸附塔(310)上;清水罐(324)通过清水泵(325)、清水阀(326)和出水四通(319)与吸附塔(310)联接;洗脱液贮罐(328)通过洗脱液出水阀(327)和出水四通(319)与吸附塔(310)联接。所述磷沉淀回收系统(330)由脱附液输送泵(331)、脱附液进口阀、沉淀反应池(333)、搅拌器、沉淀剂贮罐(335)、磷沉淀回收池(337)、浓缩罐(339)和回收泵(338)构成,脱附液输送泵(331)入口接洗脱液贮罐(328)的出水口,脱附液输送泵(331)的出水口与脱附液进口阀(332)入口联接,脱附液进口阀出口与沉淀反应池(333)联接;沉淀反应池(333)上还安装有搅拌器和沉淀剂贮罐(335),沉淀反应池(333)的出水口与磷沉淀回收池(337)联接,磷沉淀回收池(337)出水口与浓缩罐(339)的进口联接,浓缩罐(339)的出口通过回收泵(340)与脱附再生液贮罐(321)联接;沉淀剂贮罐(335)内贮存有氢氧化钙饱和溶液。
接触消毒池:
接触消毒池由消毒池、混合器、消毒剂输送泵和消毒剂输送管构成;所述消毒池为长方形池体,混合器安装在消毒池的水体入口处,消毒剂输送管的进口与二次电解装置的脱气罐的出水口连接,消毒剂输送管的出口安装在混合器的前面,水体在消毒池的停留时间为25~35分钟。
污泥处理装置:
参见图5,污泥处理装置由污泥泵(244)、重力浓缩池(510)、理化调理池(520)和脱水机(530)构成,所述污泥泵(244)的进口与所述气浮除油装置上部的浮渣出口、过滤机的出渣口、生化装置的污泥出口和吸附除磷装置的污泥出口连通,所述污泥泵(244)的出口与重力浓缩池(510)的进口连通,重力浓缩池(510)的污泥出口(512)与理化调理池(520)的进口联通,重力浓缩池(510)的污水出口与生化处理装置的进水口联通;理化调理池(520)的出口与脱水机(530)的污泥进口联通,脱水机(530)的泥块收集于污泥收集坪内,脱水机(530)的污水与气浮除油装置的进水口联通。
所述的油轮清洗废水的处理方法采用上述油轮清洗废水处理系统对废水进行处理,包括如下步骤:
(1)气浮除油:油轮冲洗污水(CODCr 4000~5000mg/L)中含较多的石油,经过破乳隔油处理后,再经过气浮除油装置,去除水中大部分石油成份,使经过气浮除油后的废水约CODCr 4000~5000mg/L,氨氮小于80mg/L,总氮小于120mg/L;
(2)活性炭吸附和过滤:将经过步骤1中气浮除油处理后的油轮污水经过活性炭吸附和过滤装置中处理,将油轮污水在吸附池内充分的吸附,之后在进行过滤处理;
(3)电解除酚:将步骤(2)活性炭吸附和过滤后所得油轮废水泵入电解除酚装置电解,电解的工作电压为5~300V,工作电流为5~6000A,电流密度为5~150mA/cm2;冲洗污水(CODCr 4000~5000mg/L)中含有大量的水溶性酚类化合物(含量约100~200mg/L),由于酚类具有较强杀菌作用,如果不除去,污水难以生化处理,为了实现油轮污水的生化处理,所以,首先要对污水进行除酚处理,将污水中的酚类降到0.3mg/L以下,同时,在除酚的同时,CODCr从4000~5000mg/L下降到1500~3000mg/L;
(4)一次生化:将电解除酚后的油轮污水注入生化池,经过生化处理,去除大量的CODCr,使CODCr从1500~3000mg/L下降到200mg/L以下;
(4)二次电解:将经过生化处理后的污水(CODCr100~200mg/L)经过二次电解;
(5)二次生化处理(或阴离子交换处理):将二次电解后的油轮污水注入二次生化池,经过生化处理,去除大量的CODCr,使CODCr从100~200mg/L下降到50mg/L以下(将二次电解后的油轮污水注入注入离子交换柱,通过离子交换柱内阴离子交换树脂去除水体中的脂肪酸根阴离子和硝酸根,至CODCr小于50mg/L,总氮小于15mg/L);
(6)吸附除磷:将二次生化装置或阴离子交换装置处理后CODCr小于50mg/L,总氮小于15mg/L的污水通过吸附除磷装置处理,使污水中的总磷小于0.5mg/L;
(7)接触消毒:将经过吸附除磷后的污水注入消毒池,经过消毒剂输送管从二次电解装置的脱气罐中引入少量电解液作为消毒剂,经过消毒处理,杀灭水中的粪大肠菌群,从而使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A的排放标准;
(8)污泥处理:将气浮除油、除酚污泥、生化污水和吸附除磷污水收集于污泥浓缩池中进行浓缩,再进入理化调理池中,加入调理剂,再泵入板框压滤机压滤脱水,得干化污泥,外运至处理单位。
采用本发明的油轮清洗废水处理系统并经过以上步骤对油轮清洗废水处理后,可以将水体中的COD、BOD去除99%、使出水的COD≤40mg/L、BOD≤8mg/L,总磷除97%、使出水的总磷≤0.3mg/L,氨氮去除99.99%、使出水的氨氮≤0.5mg/L,总氮去除≥92%、使出水的总氮≤12.0mg/L,色度去除80%~95%,色度小于2,溶解氧增加到5mg/L以上,特别适合于油轮清洗废水的处理,使难以处理的油轮清洗废水经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A水质标准,进出水主要指标如表3。
表3油轮废水处理的进出水指标
Figure BDA0003005722350000101
以下给出具体实施例。
实施例1
采用本发明的生产工艺建设的某油轮清洗废水处理水厂,包括气浮除油、活性炭吸附、过滤、电解除酚、还原、一次生化、二次电解、二次生化、吸附除磷、接触消毒和污泥脱水等处理工序。其中:所述过滤为减压过滤,所述生化和二次生化为曝气生物滤池。表4为本实施例的设计进出水指标。
表4、某污水处理厂的设计的进出水水质指标
单位:mg/L
Figure BDA0003005722350000102
Figure BDA0003005722350000111
所述油轮清洗废水进入所述的油轮清洗废水处理系统,油轮清洗废水处理步骤包括:气浮除油、活性炭吸附、过滤、电解除酚、一次生化、二次电解、二次生化、吸附除磷、接触消毒和污泥脱水等处理工序。其中:
所述过滤为减压过滤。
所述一次生化和二次生化为曝气生物滤池。
清洗废水依次进入气浮除油装置、活性炭吸附装置、减压过滤装置、电解除酚装置、还原、生化处理装置、二次电解装置、二次生化装置、吸附除磷装置和接触消毒池。
向所述气浮除油装置中先向污水中加入20%的氢氧化钠溶液将pH调8,再加入10%聚合铝(PAC)溶液混凝剂,加入量为200mg/L(以PAC计),在转速为100转/分钟的条件下混凝反应后,按1mg/L加入助凝剂PAM在转速为20转/分钟的条件下反应后进入气浮池分离,气浮除油出水水质如表5。
表5油轮清洗废水经过气浮除油后的主要污染物指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 5000 2000 80 120 8 100 6~9 100
出水水质 4000 1500 80 110 8 20 6~9 60
所述经过气浮除油后的废水泵入活性炭吸附装置的吸附池中,在不断搅拌的工况下按1.5g/L的用量加入活性炭,搅拌吸附30分钟后,泵入减压过滤装置中过滤,其出水指标如表6。
表6油轮清洗废水经过活性炭吸附和过滤后的出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 4000 1500 80 110 8 20 6~9 60
出水水质 3200 1400 75 100 8 10 6~9 30
所述经过活性炭吸附后的油轮废水泵入电解除酚装置中,电解的工作电压为15.7V,电流为10A,废水在电解主机中的停留时间为45分钟,经过电解后的出水指标如表7。
表7油轮清洗废水经过电解处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 3200 1400 75 100 8 10 6~9 30
出水水质 2000 1100 10 45 8 10 6~9 5
所述经过电解后的油轮废水经过加入亚硫酸钠溶液还原后泵入曝气生物滤池中进行一次生化处理,一次生化处理的停留时间为24小时,经过一次生化处理后的出水指标为表8。
表8油轮清洗废水经过一次生化处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 2000 1100 10 45 8 10 6~9 5
出水水质 200 40 1.5 20 5.3 10 6~9 5
所述经过一次生化处理后的油轮废水泵入二次电解装置中,电解的工作电压为16.5V,电流为10A,废水在电解主机中的停留时间为20分钟。向经过二次电解后的废水中加入10%的亚硫酸钠溶液消除废水中的次氯酸钠后,再次进入二次曝气生物滤池中进行二次生化处理,二次生化处理的停留时间为24小时,经过二次生化处理后的出水指标为表9。
表9油轮清洗废水经过二次电解和生化处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 200 40 1.5 20 5.3 10 6~9 5
出水水质 50 10 1.1 12 2.0 10 6~9 5
经过二次生化处理后的油轮废水再进入吸附除磷装置和接触消毒池,经过吸附除磷和接触消毒后的出水指标如表10。
表10油轮清洗废水经过油轮废水处理系统处理后的进出水指标
单位:mg/L
序号 项目 单位 进水 出水
1 pH 无量纲 6~9 6~9
2 化学需氧量(COD)≤ mg/L 50 40
4 五日生化需氧量(BOD)≤ mg/L 10 10
5 氨氮(NH3-N)≤ mg/L 1.1 1.2
6 总磷(以P计)≤ mg/L 2.0 0.3
7 总氮(以N计)≤ mg/L 12 9.0
8 石油类≤ mg/L 0.6 0.5
9 SS mg/L 10 10
10 色度 稀释倍数 5 5
11 阴离子表面活性剂≤ mg/L 0.3
12 粪大肠菌群 个/L 1000
从表10可知,油轮清洗废水经过油轮废水处理系统处理后,其出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。
实施例2
采用本发明的生产工艺建设的某50吨/日油轮清洗废水处理水厂,包括气浮除油、活性炭吸附、过滤、电解除酚、还原、一次生化、二次电解、二次生化、吸附除磷、接触消毒和污泥脱水等处理工序。其中:所述过滤为板框压滤,所述一次生化和二次生化为活性污泥池。表11为本实施例的设计进出水指标。
表11、某污水处理厂的设计的进出水水质指标
单位:mg/L
Figure BDA0003005722350000131
Figure BDA0003005722350000141
所述油轮清洗废水进入所述的油轮清洗废水处理系统,油轮清洗废水处理系统包括:气浮除油、活性炭吸附、板框压滤、电解除酚、还原、一次生化、二次电解、二次生化、吸附除磷、接触消毒和污泥脱水等处理工序。其中:
所述过滤为板框压滤。
所述一次生化和二次生化为活性污泥池。
油污清洗废水依次进入气浮除油装置、活性炭吸附装置、过滤装置、电解除酚装置、还原装置、生化处理装置、二次电解装置、二次生化装置、吸附除磷装置和接触消毒池。
向所述气浮除油装置中先向污水中加入10%的氢氧化钠溶液将pH调8.5,再加入12%聚合铝(PAC)溶液混凝剂,加入量为130mg/L(以PAC计),在转速为100转/分钟的条件下混凝反应后,按1mg/L加入助凝剂PAM在转速为20转/分钟的条件下反应后进入气浮池分离,气浮除油出水水质如表12。
表12油轮清洗废水经过气浮除油后的主要污染物指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 4500 2000 75 120 8 100 6~9 100
出水水质 3800 1300 75 110 8 20 6~9 60
所述经过气浮除油后的废水泵入活性炭吸附装置的吸附池中,在不断搅拌的工况下按2.0g/L的用量加入活性炭,搅拌吸附30分钟后,泵入板框过滤装置中过滤,其出水指标如表13。
表13油轮清洗废水经过活性炭吸附和过滤后的出水指标
单位:mg/L
Figure BDA0003005722350000142
Figure BDA0003005722350000151
所述经过活性炭吸附后的油轮废水泵入电解除酚装置中,电解的工作电压为90.0V,电流为300A,废水在电解主机中的停留时间为45分钟,经过电解后的出水指标如表14。
表14油轮清洗废水经过电解除酚处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 3050 1100 75 100 8 10 6~9 10
出水水质 1800 1000 6.5 55 7.5 10 6~9 5
所述经过电解后的油轮废水经过加入亚硫酸钠溶液还原后泵入活性污泥池中进行生化处理,生化处理的停留时间为24小时,经过一次生化处理后的出水指标为表15。
表15油轮清洗废水经过生化处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 1800 1000 6.5 55 7.5 10 6~9 5
出水水质 150 35 2.0 22 4.5 10 6~9 5
所述经过一次生化处理后的油轮废水泵入二次电解装置中,电解的工作电压为90.0V,电流为350A,废水在电解主机中的停留时间为20分钟,向经过二次电解后的废水中加入10%的亚硫酸钠溶液消除废水中的次氯酸钠后,再次进入二次活性污泥池中进行二次生化处理,二次生化处理的停留时间为15小时,经过二次生化处理后的出水指标为表16。
表16油轮清洗废水经过二次生化处理后的进出水指标
单位:mg/L
Figure BDA0003005722350000152
Figure BDA0003005722350000161
经过二次生化处理后的油轮废水再进入活性炭装置,经过活性炭吸附装置后,再经过吸附除磷装置,经过吸附除磷后和接触消毒后的出水指标如表17。
表17油轮清洗废水经过油轮废水处理系统处理后的进出水指标
单位:mg/L
序号 项目 单位 进水 出水
1 pH 无量纲 6~9 6~9
2 化学需氧量(COD)≤ mg/L 70 40
4 五日生化需氧量(BOD)≤ mg/L 20 6
5 氨氮(NH<sub>3</sub>-N)≤ mg/L 1.8 1.2
6 总磷(以P计)≤ mg/L 2.5 0.2
7 总氮(以N计)≤ mg/L 16 9.0
8 石油类≤ mg/L 0.6 0.5
9 SS mg/L 10 10
10 色度 稀释倍数 5 5
11 阴离子表面活性剂≤ mg/L 0.3
12 粪大肠菌群 个/L 1000
从表17可知,油轮清洗废水经过油轮废水处理系统处理后,其出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。
实施例3
采用本发明的生产工艺建设的某300吨/日油轮清洗废水处理水厂,包括气浮除油、活性炭吸附、过滤、电解除酚、还原、一次生化、二次电解、二次生化、吸附除磷、接触消毒和污泥脱水等处理工序。其中:所述过滤离心过滤,所述一次生化和二次生化为接触氧化池,表18为本实施例的设计进出水指标。
表18、某污水处理厂的设计的进出水水质指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 4200 1600 80 110 6.5 100 6~9 100
出水水质 50 10 5 15 0.5 10 6~9 30
所述油轮清洗废水进入所述的油轮清洗废水处理系统,油轮清洗废水处理系统包括:气浮除油、活性炭吸附、过滤、电解除酚、还原、一次生化、二次电解、二次生化、接触消毒和污泥脱水等处理工序。其中:
所述过滤为离心过滤。
所述一次生化和二次生化为接触氧化池。
油轮清洗废水依次进入气浮除油装置、活性炭吸附装置、减压过滤装置、电解除酚装置、还原装置、生化处理装置、二次电解装置、再还原装置、离子交换装置、吸附除磷装置和接触消毒池。
向所述气浮除油装置中先向污水中加入20%的氢氧化钠溶液将pH调9,再加入10%聚合铝(PAC)溶液混凝剂,加入量为120mg/L(以PAC计),在转速为100转/分钟的条件下混凝反应后,按1mg/L加入助凝剂PAM在转速为20转/分钟的条件下反应后进入气浮池分离,气浮除油出水水质如表19。
表19油轮清洗废水经过气浮除油后的主要污染物指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 4200 1600 80 110 6.5 100 6~9 100
出水水质 3800 1500 80 100 6.5 20 6~9 60
所述经过气浮除油后的废水泵入活性炭吸附装置的吸附池中,在不断搅拌的工况下按1.5g/L的用量加入活性炭,搅拌吸附30分钟后,泵入离心过滤装置中过滤,其出水指标如表20。
表20油轮清洗废水经过活性炭吸附后的出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 3800 1500 80 100 6.5 20 6~9 60
出水水质 2700 1300 75 100 6.5 10 6~9 30
所述经过活性炭吸附后的油轮废水泵入电解除酚装置中,电解的工作电压为93V,电流为2700A,废水在电解主机中的停留时间为40分钟,经过电解后的出水指标如表21。
表21油轮清洗废水经过电解除酚处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 2700 1300 75 100 6.5 10 6~9 30
出水水质 1300 650 8 45 6.5 10 6~9 5
所述经过电解除酚后的油轮废水经过加入亚硫酸钠溶液还原后泵入接触氧化池中进行生化处理,生化处理的停留时间为20小时,经过生化处理后的出水指标为表22。
表22油轮清洗废水经过一次生化处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 1300 650 8 45 6.5 10 6~9 5
出水水质 130 45 1.0 20 3.0 10 6~9 5
所述经过一次生化处理后的油轮废水泵入二次电解装置中,电解的工作电压为95V,电流为2600A,废水在电解机中的停留时间为20分钟,向经过二次电解后的废水中加入10%的亚硫酸钠溶液消除废水中的次氯酸钠后,再次进入离子交换柱进行离子交换处理,在离子交换柱处理的停留时间为45分钟,经过离子交换处理后的出水指标为表23。
表23油轮清洗废水经过离子交换柱处理后的进出水指标
单位:mg/L
项目 COD<sub>Cr</sub> BOD<sub>5</sub> 氨氮 总氮 总磷 SS pH 色度
进水水质 130 45 1.0 20 3.0 10 6~9 5
出水水质 40 10 1.0 10 2.0 10 6~9 5
经过离子交换处理后的油轮废水再进入吸附除磷装置和接触消毒池,经过吸附除磷和接触消毒池后的出水指标如表24。
表24油轮清洗废水经过油轮废水处理系统处理后的进出水指标
单位:mg/L
Figure BDA0003005722350000191
从表24可知,油轮清洗废水经过油轮废水处理系统处理后,其出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。
上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例,如前所述,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述实用新型构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。

Claims (9)

1.一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,包括:
气浮除油装置,所述气浮除油装置由pH调节池、混凝池、助凝池、气浮池和中间水池构成,所述pH调节池的进水口与隔油池后的提升泵的出水口相连,所述pH调节池的出水口与所述混凝池的进水口相连,所述混凝池的出水口与所述助凝池的进水口相连,所述助凝池的出水口与所述气浮池的进水口相连,所述气浮池顶部还设有浮渣出口,所述气浮池中部或中上部设有清水出口,所述清水出口与所述中间水池的进水口连接,所述浮渣出口与污泥泵联接;
活性炭吸附和过滤装置,所述活性炭吸附和过滤装置由吸附池、搅拌器、过滤机和废水储罐构成,所述吸附池上安装有所述搅拌器,所述吸附池的进水口与所述中间水池的出水口连接,所述吸附池的出水口与所述过滤机的进料口连接,所述过滤机的出水口与所述废水储罐的进口连接,所述废水储罐的出口与电解除酚装置连接,所述过滤机的出渣口与污泥处理装置连接;
电解除酚装置,所述电解除酚装置包括电解主机、脱气罐和电极清洗装置,所述电解主机的进水口与所述废水储罐的出口相连,所述电解主机的出水口与所述脱气罐的进水口连接,所述脱气罐的出水管与还原池的进水管相连,所述脱气罐的出水管还设有循环水泵与所述电解主机的进水管连接,所述电极清洗装置由酸洗溶液贮罐和酸洗溶液输送泵构成;
生化处理装置,所述生化处理装置是好氧处理装置、曝气生物滤池、接触氧化池或反硝化深床滤池的一种,其中,所述好氧处理装置由好氧池池体、风机、配气罐、风管和曝气盘构成,所述好氧池池体的进水口与还原池的出水口联通,所述好氧池池体的污水出口与二次电解装置的进水口联通所述曝气生物滤池由生物滤池池体、曝气管、支架、滤料支撑层、滤料、集水槽、曝气风机、反洗水管、污水出口和污泥出口构成,所述曝气生物滤池的进水口与还原池的出水口联通,所述曝气生物滤池的污水出口与二次电解装置的进水口联通;所述接触氧化池由接触氧化池池体、风机、配气罐、风管、曝气盘、支架和安装于支架上的填料构成,所述接触氧化池池体的进水口与还原池的出水口联通,所述接触氧化池池体的污水出口与二次电解装置的进水口联通;所述反硝化深床滤池由反硝化深床滤池池体、风机、配气罐、风管、曝气盘、滤砖和填装于滤砖上的滤料构成,所述反硝化深床滤池的进水口与还原池的出水口联通,所述反硝化深床滤池的污水出口与二次电解装置的进水口联通;
二次生化装置或阴离子交换装置,所述二次生化装置的进水口与所述二次电解装置的出水口连通,所述二次生化装置的出水口则与吸附除磷装置相连通,其中,所述二次生化处理装置是好氧处理装置、曝气生物滤池、接触氧化池或反硝化深床滤池的一种;或所述阴离子交换装置的进水口与所述二次电解装置的出水口连通,所述阴离子交换装置的出水口则与吸附除磷装置相连通,其中,所述阴离子交换装置由至少一离子交换柱和离子交换再生系统构成,所述的离子交换柱内装填有阴离子交换树脂,所述的离子交换再生系统由氢氧化钠储罐、清水储罐、输送泵和再生液储罐构成;
吸附除磷装置,所述的吸附除磷装置至少包括吸附塔,脱附再生系统和磷沉淀回收系统,所述脱附再生系统与所述吸附塔相连通,所述磷沉淀回收系统与所述吸附塔的出口相连接,其中,所述吸附塔包括下支撑板、吸附填料和上支撑板,所述吸附填料位于所述上支撑板和所述下支撑板之间用来吸附进入吸附塔内的水体中的磷组分;
接触消毒池,所述接触消毒池由消毒池、混合器、消毒剂输送泵和消毒剂输送管构成,所述消毒池为长方形池体,混合器安装在所述消毒池的水体入口处,消毒剂输送管的进口与所述二次电解装置的出水口连接,所述消毒剂输送管的出口安装在所述混合器的前面。
2.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,还包括污泥处理装置,所述污泥处理装置由污泥泵、重力浓缩池、理化调理池和脱水机依次连接而成。
3.根据权利要求1或2任一所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述过滤机为离心过滤机、减压过滤机、板框压滤机的一种。
4.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述的电解主机内安装有电极组,所述电极组的阳极由具有电催化活性的贵金属薄膜涂层的惰性电极构成,阴极为金属板。
5.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述电解除酚装置的脱气罐的进水口与所述脱气罐底部的布水器联接,所述脱气罐上部的出水口与所述气浮除油装置的进水管联接,所述脱气罐的顶部还设有括渣器和浮渣收集槽,所述脱气罐的中部还安装有回流管和回流泵,所述回流管和所述回流泵用于连通所述脱气罐和所述电解主机。
6.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述混凝池还包括混凝剂加料装置和混凝搅拌机,所述混凝剂加料装置中放置有质量比为1~10%的PAC溶液、硫酸铁溶液或三氯化铁溶液的一种。
7.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述助凝池还包括池体、助凝剂加料装置和助凝搅拌机,所述助凝剂加料装置中贮藏有质量比为1~2‰的PAM溶液。
8.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述的脱附再生系统由脱附再生液贮罐、再生液输送泵、再生液出口阀、清水罐、清水泵、清水阀、洗脱液出水阀和洗脱液贮罐构成,所述脱附再生液贮罐通过所述再生液输送泵、再生液出口阀与进水四通联接到所述吸附塔上;所述清水罐通过清水泵、清水阀和出水四通与所述吸附塔联接,所述洗脱液贮罐通过所述洗脱液出水阀和出水四通与所述吸附塔联接。
9.根据权利要求1所述的一种油轮清洗废水处理系统,其特征在于,所述磷沉淀回收系统由脱附液输送泵、沉淀反应池、搅拌器、沉淀剂贮罐、磷沉淀回收池和浓缩罐构成,所述脱附液输送泵入口连接洗脱液贮罐,脱附液输送泵的出水口与沉淀反应池连通;所述沉淀反应池上还安装有所述搅拌器和所述沉淀剂贮罐,所述沉淀反应池的出水口与所述磷沉淀回收池联接,所述磷沉淀回收池出水口与所述浓缩罐的进口联接,所述浓缩罐的出口通过回收泵与脱附再生液贮罐联接;所述沉淀剂贮罐内贮存有氢氧化钙饱和溶液。
CN202120684522.3U 2021-04-02 2021-04-02 一种油轮清洗废水处理系统 Active CN216687810U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202120684522.3U CN216687810U (zh) 2021-04-02 2021-04-02 一种油轮清洗废水处理系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202120684522.3U CN216687810U (zh) 2021-04-02 2021-04-02 一种油轮清洗废水处理系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN216687810U true CN216687810U (zh) 2022-06-07

Family

ID=81821913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202120684522.3U Active CN216687810U (zh) 2021-04-02 2021-04-02 一种油轮清洗废水处理系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN216687810U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113072256A (zh) * 2021-04-02 2021-07-06 厦门水汇环境技术有限公司 一种油轮清洗废水处理系统及其处理方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113072256A (zh) * 2021-04-02 2021-07-06 厦门水汇环境技术有限公司 一种油轮清洗废水处理系统及其处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104016547B (zh) 一种焦化污水深度处理零排放工艺
CN102260009B (zh) 染料废水的处理方法
CN102674628B (zh) 一种污水处理及再生循环利用装置及其方法
CN102786183B (zh) 垃圾渗滤液的处理方法
CN103265133B (zh) 基于化学脱钙的造纸深度处理废水回用方法
CN103253838B (zh) 基于化学脱钙的造纸深度处理废水回用装置
CN104743717A (zh) 一种浓盐水减量化处理方法及系统
CN106396270A (zh) 一种高浓度制药废水处理系统及处理方法
CN101774724B (zh) 糖精生产污水的处理方法
CN102295373A (zh) 基于电化学和电渗析技术的造纸废水循环利用装置及方法
CN107540135A (zh) 一种安全高效的垃圾渗滤液纳滤浓缩液处理组合工艺
CN220376513U (zh) 高盐高浓度废水处理系统
CN112759151A (zh) 一种移动式一体化垃圾渗滤液处理系统及其净化方法
CN216687810U (zh) 一种油轮清洗废水处理系统
CN210176671U (zh) 一种高盐高浓度难降解有机废水处理设备
CN113072256A (zh) 一种油轮清洗废水处理系统及其处理方法
CN214735164U (zh) 一种废水处理系统
CN118221300A (zh) 一种石油开采废水处理工艺
CN114644425A (zh) 高盐含量、高cod值的纤维素醚工业废水的处理方法
CN111153564A (zh) 一种乳化液废水的处理系统及处理方法
CN111115661A (zh) 硝酸废水的处理系统和处理方法
CN217103417U (zh) 一种垃圾填埋场地下水的处理系统
CN216191726U (zh) 一种渗滤液全量化处理系统
CN116573799A (zh) 一种用于污染场地修复中的地下水处理工艺及系统
CN215559585U (zh) 一种垃圾渗滤液处理的mbr出水的净化系统

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant