一种发动机制造产生的综合废水的处理工艺的制作方法

文档序号:9659233阅读:651来源:国知局
一种发动机制造产生的综合废水的处理工艺的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于废水处理领域,具体涉及一种发动机制造产生的综合废水的处理工 〇
【背景技术】
[0002] 随着汽车工业的不断发展,制造过程中产生的废水总量不断增加,废水的种类繁 多。汽车发动机制造产生的综合废水主要来源于:零件清洗液;切削液;装配过程中留下的 清洗废液;涂装中的废水;发动机出厂试验时产生的含油废水等;其中发动机制造过程中 切削液中污染物含量最高,主要是高浓度乳化液,该综合废水含有柠檬酸、异丙醇胺、矿物 油、非离子表面活性剂、碳酸钠、硫酸钠、有机添加剂、乳化液和悬浮物等物质,化学成分复 杂、有机物含量高、含油率高、污染严重,C0D"含量达到数万甚至十几万mg/L,难生物降解, 而且该废水采用间歇排放,排放周期较长。
[0003] 该综合废水的主要污染源乳化液,里面含有浮油、分散油、和大量的乳化油和溶解 油。浮油和分散油的粒径较大,采用传统机械分离(重力、气浮等)即可达到油水分离效 果;乳化油方法传统处理工艺为:"盐析一气浮一吸附"、"破乳一混凝一气浮"、"隔油一微絮 凝",溶解油粒径微小(约几纳米)采用物理化学法(吸附、膜分离、纳滤等)和生物氧化法 等手段。但是汽车发动机制造所产生的乳化液中,乳化剂、表面活性剂使油滴乳化并分散于 水中,油滴表面形成一层荷电界膜,难以相互黏结而性质稳定,且油滴粒径较小,大量实践 表明传统工艺在处理汽车发动机综合废水中存在诸多不足,表现为工艺复杂、能耗高、处理 不完全等。
[0004] 2014年1月20日公开的"汽车发动机车间生产废水处理工程实践"采用"隔油-酸 化破乳-Fenton氧化-混凝-气浮-水解酸化-生物接触氧化"(杨德敏,夏宏,程方平,朱 先亮,工业水处理,2014年第34卷第1期)处理了进水C0D为6000-8000mg/L,石油类物质 为800mg/L的汽车发动机生产废水。该方法采用传统酸化破乳除油,Fenton氧化发动机废 水的难降解有机污染物。
[0005] 2014年6月5日公开的发明专利申请"一种乳化液废水处理工艺"(申请号 201410140660.X)提供了一种乳化液废水处理的新工艺,包括调节池-破乳装置(加 热)-纸带过滤器-陶瓷膜过滤器-臭氧分解池-水解酸化池-曝气池/沉淀池-石英砂 过滤器-出水池。该方法采用投加化学破乳剂和加热破乳,同时出水需要进入臭氧反应池 进行高级氧化,把难降解的大分子氧化成易生化处理的小分子,然后通过臭氧分解池多余 的臭氧被分解,再进入到水解酸化池-曝气池-沉淀池-石英砂过滤器生化系统。
[0006] 上述处理工艺虽然取得了一定的效果。但是一般都是针对单独的低浓度汽车发动 机制造废水或者高浓度乳化液废水进行的研究。另外,现有工艺中还存在药剂消耗量大、运 行费用较高、多级处理工艺流程复杂、出水水质不稳定等问题,给企业处理和政府监管造成 一定的负担。
[0007] 因此对于含有高浓度乳化液,以及矿物油、非离子表面活性剂等难降解有机污染 物的的汽车发动机制造综合废水的处理非常复杂,如何高效、低成本、环保地处理汽车发动 机制造综合废水处理的是当前的一个难点,也是一个极具研究和应用价值,急需亟待解决 的实际工程问题。

【发明内容】

[0008] 为解决上述技术问题,本发明提供一种发动机制造产生的综合废水的处理工艺, 处理过程包括三个工段:1)预除油工段:发动机制造产生的综合废水送入贮水池,调节水 质后,先用除油器和管式除油器依靠简单的重力分离去除细小的浮油以及大部分的悬浮物 质;2)膜过滤工段:经袋式过滤器过滤进入到膜过滤系统,以管式超滤膜为过滤介质,在一 定的压力下过滤;③一体式A/0 (厌氧/好氧)处理工段:膜透过液和厂区生活污水合并进 入一体式A/0 (厌氧/好氧)生化处理系统处理。
[0009] 本发明提供的一种发动机制造产生的综合废水的处理工艺,包括以下步骤:
[0010] (1)发动机制造产生的综合废水送至贮水池,进行水质调节;
[0011] (2)水质调节后的废水经过除油器,分离出游离性浮油,收入废油槽;
[0012] (3)经过除油器后的出水经过提升栗提升进入管式除油器,进一步去除废水中细 小的浮油以及大部分的悬浮物质;
[0013] (4)经过步骤(3)管式除油器后的出水经过袋式过滤器进一步过滤,滤除细小的 悬浮物;
[0014] (5)经过步骤(4)袋式过滤器的出水进入到中间水箱,水质调节后,栗送至膜过滤 系统,通过管式超滤膜的截留作用,将大分子有机物及乳化油类的物质截留下来,成为浓缩 液,小分子的有机物及水分子得以通过,成为透过液;
[0015] (6)透过液进行一体化A/0生化系统进行处理。
[0016] 进一步的,步骤(1)中水力停留时间HRT为10~12h;
[0017] 进一步的,步骤(3)中管式除油器设置为斜管式,斜管倾斜角度为60° -70° ;管 径为Φ50πιπι-Φ60πιπι,所述管式除油器表面负荷率为1. 0~1. 2mV(m2 *h),斜管面积为3m2, 水力停留时间HRT为1. 5h~2.Oh;
[0018] 进一步的,步骤(2)中废油槽收集的废油和步骤(3)中管式除油器分离出的浮油 以及大部分的悬浮物质送至浮油收集器收集。
[0019] 进一步的,步骤(4)中所述袋式过滤器采用不锈钢制,过滤精度为20μπι,压力 0.IMpa保护管式超滤膜。
[0020] 进一步的,步骤(5)中,所述管式超滤膜为T-UF管式超滤膜,设置一组,设置参数 为:6-Φ75X3m;膜面积 24m2,膜通量 24. 4lV(m2 ·h),产水量 13. 5m3/d;采用Φ8πιπι膜管, 膜元Φ75x3m,每支4.lm2,设置6支;
[0021] 步骤(5)中设置中间水箱的目的是为了使经过袋式过滤器的废水性质稳定,进行 水质调节。
[0022] 进一步的,步骤(5)中,膜过滤系统工艺条件为:温度35°C,错流Q= 30m3/h,进水 压力 0· 25mpa_0. 5〇mpa,产水压力 0· 〇2 ~0· 〇3mpa,错流压力 0· 2 ~0· 25mpa。
[0023]进一步的,步骤(5)中,所述浓缩液送至贮水池进行循环处理;或,当进水压力明 显增大,并且药洗后恢复比例较低的情况下,将浓缩液单独收集,约1. 5m3/d,约占总乳化液 废水的10% -15%。
[0024] 进一步的,步骤(5)中,膜过滤系统定期用柠檬酸化学清洗液浸洗具体为:压差控 制0· 48~0· 6Mpa,压力0· 2mpa,流量q= 30m3/h,浸洗时间15min,通量恢复95% -100%。
[0025] 进一步的,步骤(6)中具体为:按照生活污水和透过液的体积比例为1 :5_7,透过 液进COD= 2000-3000mg/l,油类含量低于20mg/l,引入生活污水后,进水总C0D= 1000~ 1200mg/l;-体化A/0生化系统总水力停留时间HRT= 8-10h。
[0026] 进一步的,一体化A/0生化系统钢制槽体,A池和0池分别占一体化A/0生化系统 总有效容积为的37%和62%,其中组合填料占一体化A/0生化系统总有效容积的70%,A 池容积负荷为1. 95~2. 2kgAm3 ·d),沉淀表面负荷1. 0~1. 2mV(m2 ·h),出水COD可达 到低于450mg/l排放至缓冲池。
[0027] 进一步的,缓冲池水力停留时间HRT为0.5~1.Oh再至总排口,满足达标排放的 要求。
[0028] 进一步的,步骤(6)处理后的废水总排放口设在线流量计、pH计,C0D在线监测设 备。进一步的,处理系统中产生的污泥定期排至污泥池,污泥池设置液位计,控制液位;污泥 自然静止浓缩后脱水,泥饼外运处理,上清液至贮水池。
[0029] 本发明技术方案主要是3个流程:1)预除油工段:汽车发动机制造产生的综合废 水送入贮水池,调节水质后,先用除油器和管式除油器依靠简单的重力分离去除细小的浮 油以及大部分的悬浮物质;2)膜过滤工段:经袋式过滤器过滤进入到膜过滤系统,以管式 超滤膜为过滤介质,在一定的压力下过滤;当废水过膜表面时,膜表面密布的许多细小的微 孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而废水中粒径大于膜表面微孔径的大分子有 机物及乳化油类的物质截留下来;被截留在膜的进液侧,成为浓缩液;③一体式A/0(厌氧/ 好氧)处理工段:膜透过液和厂区生活污水合并进入一体式A/0 (厌氧/好氧)生化处理系 统,A段D0(溶解氧)不大于0. 2mg/l,0段D0 = 2~4mg/l。在厌氧段异养菌将透过液和 生活污水中的可溶性有机物通过厌氧发酵,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性 的有机物转化成可溶性有机物,厌氧的产物进入〇段进行好氧处理时,可提高污水的可生 化性及氧的效率,废水中的有机物在0段进一步生物降解得以净化;在A段,异养菌将含氮 大分子有机污染物进行氨化,在充足供氧条件下,在0段,自养菌的硝化作用将氨氮氧化为 硝酸盐,实现污水无害化处理。
[0030] 与现有技术相比,本发明的
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