时间:2024-07-28
彭志伟
(南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司)
梅山矿业废水处理技术
彭志伟
(南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司)
随着国家环保要求的提高,梅山矿业对原生产废水的排放工艺进行了改造,通过一系列的废水处理措施,排放的废水水质得到很大的提高,达到了排放标准,避免了对秦淮河水质的污染。
工业废水 环保法 污水处理系统
长期以来,梅山铁矿生产区废水都是经过简单的絮凝沉淀后,直接排入秦淮新河。随着新的环保法实施,废水排放标准越来越高,目前简单的絮凝沉淀工艺已不能满足新的水质排放要求,重新设计矿业公司的污水处理系统迫在眉睫。
梅山矿业生产区废水包含了硫酸厂生产废水、选矿厂废水以及采矿场井下废水等,水的来源较多,且各自的成分也不相同,给污水处理带来了难度。
根据该矿提供的33个水样的常规数据分析,水质如表1所示。
彭志伟(1983—),男,工程师,210041 江苏省南京市雨花台区西善桥。
从表1可知,水样中浊度较高,SS、COD超标较多,氮磷也有超标。
根据环境保护的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,而上述地区企业执行的水污染物特别排放限值见表2。
根据分析,常规数据中SS超标最多,其次是COD超标,氨氮和磷也有部分超标。目前主要针对过高的悬浮物,降低水的浊度,提高其透明度。处理流程见图1。
图1 梅山矿业污水处理工艺流程
采用沉淀工艺去除悬浮物,考虑水中的胶体成分的沉淀时间过长,增加混凝工艺,破坏胶体的结构,增大胶体尺寸,形成矾花,有利于高效去除胶体。
3.1 应急池
根据现场查勘,应急池利用选矿厂内部2个平流池改造,其规格及配置设备见表3。
表3 应急池尺寸及设备配置
注:潜水泵4台,2用2备;配套自耦、起吊装置。
3.2 格栅渠
格栅渠用来拦截粒径较大的悬浮物,防止管道和水泵堵塞,污泥沉积而减少池体有效容积,保证后续处理设施正常运行。其尺寸及设备配置见表4。
3.3 调节池
调节水量和水质,使后续处理设备和工艺构筑物能在设计水量、水质水平下持续、稳定的工作。其尺寸及设备配置见表5。
表4 格栅渠尺寸及设备配置
表5 调节池尺寸及设备配置
3.4 混凝池
废水在混凝反应段加药,使胶体脱稳,形成大的矾花。采用机械搅拌混凝池,其规格及设备配置见表6。
表6 混凝池规格及设备配置
3.5 沉淀池
通过重力作用泥水分离,并使污泥得到一定程度的浓缩。沉淀污泥直接外排至污泥浓缩池,上清液排至后续反应系统。其规格及设备配置见表7。
3.6 过滤池
混凝反应段出水进入快滤池进行泥水分离,规格及设备配置见表8。
表7 沉淀池规格及设备配置
表8 过滤池规格及设备配置
3.7 清水池
快滤池出水在清水池汇集,为快滤池提供反冲洗用水,其规格及设备配置见表9。
3.8 二泵房(兼反冲洗泵房)
反冲洗泵用于滤池反冲洗,回用水泵用于把清水输送的环水系统中,减少自来水的消耗量。其规格及设备配置见表10。
3.9 污泥池
污泥浓缩池主要是以重力浓缩为主的污泥减量化手段。污泥浓缩池接受来生产废水处理系统的物化污泥,由螺杆泵抽至压滤机压滤减量,上清液自流入调节池再行处理。其规格及设备配置见表11。
表9 清水池规格及设备配置
表10 清水池规格及设备配置
表11 污泥池规格及设备配置
3.10 出水槽
采用巴氏槽计量污水站排放流量,采取水样检测化验。按环保局要求,其规格及设备配置见表12。
表12 出水槽规格及设备配置
3.11 综合室
电控系统、污泥脱水系统、加药系统等放置于操作人员值班室、设备间。
内置设备含MNS电控柜、PLC、电气元件、上位机等。
PAC加药装置2套,包含:加药箱1个,φ1 350 mm×1 800 mm,2 000 L,PE;搅拌机1台,0.55 kW,30~60 r/min,不锈钢桨叶;计量泵(机械隔膜计量泵)3台,Q=0~100.0 L/h,3.5 Bar,2用1备。
重捕剂加药装置1套,包含:加药箱1个,φ1 350 mm×1 800 mm,2 000 L,PE;搅拌机1台,0.55 kW,30~60 r/min,不锈钢桨叶;计量泵(机械隔膜计量泵)2台,Q=0~100.0 L/h,3.5Bar,1用1备。
PAM加药装置2套,包含:加药箱1个,φ1 350 mm×1 800 mm,2 000 L,PE;搅拌机1台,0.55 kW,30~60 r/min,不锈钢桨叶;计量泵(机械隔膜计量泵)2台,Q=0~100.0 L/h,3.5Bar,1用1备。
厢式压滤机2台,过滤面积200 m2,功率3 kW。
鼓风机R1502台,Q=14.4 m3/min,P=58.5 kPa,N=18.5 kW,1用1备[1-2]。
改造后,梅山矿业污水处理厂处理效果非常明显,尤其在生产设备突发故障时导致瞬间大量排水时,处理系统的应急池起了很好的缓冲作用,避免了废水排入秦淮河事故的发生。
[1] 冯旭东.给水排水设计手册[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2002.
[2] 严煦世,刘遂庆.给水排水官网系统[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.
2016-08-31)
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