¿Investigación sobre tecnología y desarrollo de tratamiento químico de aguas residuales?
¿Cuál es el contenido específico de la tecnología de tratamiento químico de aguas residuales y la investigación de desarrollo? Zhongda Consulting le responderá a continuación.
En la actualidad, la tecnología de tratamiento de aguas residuales de mi país generada por la industria petroquímica se enfrenta a una nueva tendencia de desarrollo, que incluye el fortalecimiento del pretratamiento, la mejora de los procesos de tratamiento secundario y el tratamiento de apoyo. Ahora se están investigando estas nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales. y debates pertinentes.
1 Fortalecimiento de la tecnología de pretratamiento
Existen muchos tipos diferentes de aguas residuales petroquímicas, que contienen muchos compuestos orgánicos con composiciones complejas y, a menudo, incluso contienen sustancias que pueden inhibir el crecimiento y la toxicidad de organismos acuáticos Sustancias muy grandes, por lo que la tecnología de pretratamiento es muy importante en todo el proceso de tratamiento de aguas residuales. Para garantizar el funcionamiento normal de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, se debe desarrollar continuamente una tecnología de pretratamiento eficaz a través de varios experimentos. Una gran cantidad de experiencia práctica ha demostrado que mi país ha logrado grandes avances en la tecnología de pretratamiento químico de aguas residuales.
1.1 Tecnología de tratamiento de aguas residuales oleosas
1.1.1 Investigación y aplicación de floculantes poliméricos
Los floculantes poliméricos inorgánicos, como el polialuminio y el polihierro, se han utilizado ampliamente en nuestro país y obtuvo buenos resultados. Reemplazar progresivamente los tradicionales floculantes salinos inorgánicos. En comparación con los floculantes inorgánicos, los floculantes de polímeros orgánicos tienen las siguientes características: menor dosis, amplia gama de uso, buen efecto de purificación, menor generación de residuos y bajo contenido de humedad, y no aumentan el contenido de sal en el agua ni la cantidad de iones metálicos. en los residuos, lo que es beneficioso para la purificación del agua y otras características. Ahora, muchas refinerías y plantas petroquímicas en los Estados Unidos han reemplazado los floculantes inorgánicos por floculantes orgánicos. En el pasado, el desarrollo y la producción de floculantes de polímeros orgánicos en mi país se limitaban a los tipos aniónicos y no iónicos, y los vendidos como productos básicos se limitaban a los tipos aniónicos y no iónicos. Algunos tipos incluyen poliacrilamida y fibra de carboximetilo. En los últimos años, algunas universidades e institutos de investigación de mi país han comenzado a desarrollar floculantes orgánicos de polímeros catiónicos, y se han organizado y producido varios de ellos, como los polímeros de acrilamida catiónicos. Las refinerías y plantas petroquímicas de mi país se limitan básicamente al uso de floculantes inorgánicos. Algunas refinerías han realizado experimentos sobre el uso de floculantes inorgánicos y coagulantes de polímeros orgánicos aniónicos. Debido a la variedad de floculantes orgánicos disponibles, son muy pocos y la tecnología utilizada no. Se ha dominado bien y aún no se ha logrado un efecto estable.
1.1.2 Filtración coalescente para eliminación de aceite
La filtración coalescente utiliza materiales con superficie rugosa, fuerte adherencia del aceite, tamaño de partícula moderado y buena resistencia como agente coalescente para llenar el lecho. un papel en la coalescencia y filtración de aguas residuales aceitosas. El proceso se puede dividir en la etapa inicial de película de aceite, es decir, las aguas residuales aceitosas son capturadas por el agente coalescente a través de las finas perlas en el agua del lecho y se expanden en su superficie para formar. una película de aceite y la etapa de crecimiento de la película de aceite, es decir, a medida que aumenta la cantidad de gotas de aceite recolectadas, la película de aceite se espesa y permanece en los espacios del lecho; la etapa final es la etapa de extracción; El aceite fusionado y el aceite condensado en el lecho son arrastrados por el flujo de agua que pasa a través del lecho y se extiende hacia adelante. La eliminación de aceite por coalescencia utiliza principalmente la primera y la segunda etapa. Después de ingresar a la tercera etapa, el contenido de aceite en el efluente comienza a aumentar.
1.1.3 Tratamiento de aguas residuales de petróleo emulsionadas
Cuando las aguas residuales altamente emulsionadas producidas en el proceso de producción de refinerías de petróleo y plantas petroquímicas se mezclan con aguas residuales aceitosas, las aguas residuales originalmente ligeramente emulsionadas Las aguas residuales se emulsionan gravemente, destruyendo el progreso normal de los procesos de separación y flotación de petróleo. Los métodos comúnmente utilizados para tratar las aguas residuales de petróleo emulsionadas, como el calentamiento, la acidificación y la adición de desemulsionantes, respectivamente, tienen un alto consumo de energía y la adición de. Productos químicos ácidos (PHlt; 3) El consumo es bastante grande y el efecto de desemulsificación suele ser insatisfactorio. Las pruebas han demostrado que el uso de electrocoagulación por pulsos asimétricos de CA para tratar aguas residuales de petróleo emulsionadas ha logrado buenos resultados.
1.2 Tratamiento de aguas residuales de alta concentración y difícil de biodegradar
Para aquellos tratamientos de aguas residuales de alta concentración y difícil de biodegradar, se pueden utilizar métodos biológicos anaeróbicos. Consume menos energía y pasa. El biogás reciclable se utiliza como energía, el costo del tratamiento es bajo y la cantidad de lodo restante es muy pequeña. Es muy adecuado para el tratamiento de aguas residuales de alta concentración y juega un papel importante en el tratamiento de aguas residuales.
Además, los métodos de tratamiento químico y físico también son muy eficaces para inhibir la biodegradación y las aguas residuales de alta concentración que son difíciles de biodegradar. La clave es si las aguas residuales tratadas se pueden tratar adecuadamente. Nuestro país está realizando mejoras técnicas para situaciones específicas. Se realizan esfuerzos para desarrollar e investigar nuevas tecnologías.
2 Mejorar la tecnología de tratamiento secundario
El tratamiento de aguas residuales biológicas secundarias también es un vínculo técnico muy importante. Las aguas residuales generales alcanzarán los estándares de descarga estipulados por nuestro país después del tratamiento secundario. con una composición compleja y demasiados organismos refractarios deben complementarse con tratamiento. Por lo general, el proceso de tratamiento biológico es relativamente complejo y los requisitos de mi país para los estándares de descarga después del tratamiento de aguas residuales son cada vez más estrictos, especialmente para la descarga de compuestos que contienen nitrógeno. estricto, por lo que el nivel de requisitos para el tratamiento secundario de aguas residuales químicas debería ser mayor.
3 Postratamiento de apoyo
La tecnología de postratamiento de soporte está dirigida a aguas residuales que aún contienen microorganismos refractarios después del tratamiento secundario. El postratamiento también se puede llamar tratamiento profundo, que trata principalmente. aguas residuales que contienen Para las aguas residuales que contienen nitrógeno, fósforo y otras sustancias, la tecnología de postratamiento incluye la eliminación de sustancias no biodegradables, la eliminación de sólidos suspendidos y la esterilización de sólidos disueltos. El tratamiento específico debe determinarse en función de la situación real. Las aguas residuales de la industria petroquímica se pueden tratar mediante la adsorción de carbón activado. Este es actualmente el método más económico entre varias tecnologías de tratamiento. El método específico del método biológico de carbón activado se presenta a continuación.
3.1 Método de biopelícula de carbón activado granular
El método de biopelícula de carbón activado granular promueve el crecimiento y reproducción de microorganismos manteniendo el estado aeróbico de la capa de carbón activado, tratando así la materia orgánica enriquecida en el agua.Además, el uso del método de biopelícula de carbón activado granular para el tratamiento de aguas residuales también puede regenerar los organismos en el carbón activado, lo que puede aumentar en gran medida la vida útil del carbón activado, ahorrar costos y mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales. Incluso se puede utilizar para limpiar periódicamente los microorganismos restantes en el carbón activado para lograr resultados de trabajo a largo plazo.
3.2 Método de lodos activados con carbón activado en polvo
El método de lodos activados con carbón activado en polvo se utilizó por primera vez en la producción petroquímica en países desarrollados como Estados Unidos. Se procesaron las aguas residuales. Los experimentos relevantes son. Realizado para verificar el efecto. Los hechos han demostrado que este método es muy eficiente. Algunas refinerías y plantas químicas en mi país también están estudiando más a fondo la eficiencia del método de lodos activados con carbón activado en polvo.
4 Conclusión
En la actualidad, la tecnología de tratamiento químico de aguas residuales de mi país está avanzando gradualmente hacia un modelo de desarrollo eficiente, específico y diversificado. Entre ellos, la selección de cepas bacterianas eficientes para el tratamiento microbiano. La tecnología en nuestro país aún no es muy profesional y aún debemos continuar explorando e investigando. Esperamos poder tratar mejor las aguas residuales químicas mediante la aplicación de biorreactores de alta eficiencia. Creo que en un futuro próximo lo haremos. poder eliminar las sustancias refractarias de las aguas residuales, tratarlas eficazmente para que no contaminen el medio ambiente, para que la industria petroquímica de mi país pueda seguir desarrollándose en una dirección más respetuosa con el medio ambiente y más saludable.
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