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煉油污水回用技術(shù)的開發(fā)與工業(yè)應(yīng)用

2011-10-18 08:56:52程麗華陳建軍張鈞正何東升
化工進(jìn)展 2011年10期
關(guān)鍵詞:堿渣煉油含油

程麗華,陳建軍,張鈞正,黃 敏,何東升

(1廣東石油化工學(xué)院,廣東 茂名 525000;2蘇州大學(xué),江蘇 蘇州 215000;3中國石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東 茂名 525000)

應(yīng)用技術(shù)

煉油污水回用技術(shù)的開發(fā)與工業(yè)應(yīng)用

程麗華1,陳建軍2,張鈞正3,黃 敏1,何東升3

(1廣東石油化工學(xué)院,廣東 茂名 525000;2蘇州大學(xué),江蘇 蘇州 215000;3中國石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東 茂名 525000)

在對煉油堿渣分質(zhì)處理至達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,對其它達(dá)標(biāo)外排污水采用以高效生物處理為核心工藝的煉油污水回用技術(shù)進(jìn)行適度處理回用。結(jié)果表明,主要污染物COD、石油類、氨氮去除率可以達(dá)到65.5%、80.7%、96.0%,出水達(dá)到中國石化循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn);2010年回用水量254萬噸,比裝置投用前提高82.7%,加工噸原油消耗新鮮水量0.478 t/t。

生物處理;煉油污水;回用;循環(huán)冷卻水

我國是一個水資源短缺的國家,同時也是一個水環(huán)境污染較為嚴(yán)重的國家。水不僅影響工業(yè)的發(fā)展,成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素,而且嚴(yán)重影響人民的生活質(zhì)量和社會的安定[1-2]。煉油化工行業(yè)是我國工業(yè)用水的重點(diǎn)行業(yè),同時也是工業(yè)節(jié)水的重點(diǎn)行業(yè)。煉油污水回用不但可以節(jié)約大量新水,而且可以大幅度減少污染物的排放,因而成為工業(yè)企業(yè)節(jié)水減排的重點(diǎn)[3-5]。

目前,煉油污水的回收利用主要用于煉油廠循環(huán)水補(bǔ)充水。雖然開發(fā)了多種成套技術(shù),但由于建設(shè)投資和運(yùn)行費(fèi)用較高,這些嘗試基本上都未能在工業(yè)化規(guī)模上實(shí)現(xiàn)長期運(yùn)行[6-7]。其主要原因,一是煉油堿渣的不穩(wěn)定排放嚴(yán)重影響污水系統(tǒng)處理出水達(dá)標(biāo)率,不能保證 100%,水質(zhì)波動較大;二是煉油廠堿渣等高含鹽污水由于缺乏有效的達(dá)標(biāo)處理手段,堿渣在經(jīng)過脫臭處理后返回含油污水系統(tǒng),雖然改善了堿渣對污水系統(tǒng)的沖擊狀況,但卻為污水的循環(huán)利用造成了新的障礙。由于堿渣含鹽量高達(dá)15%~25%,將含有堿渣的凈化水進(jìn)行循環(huán)利用勢必造成鹽類組分在循環(huán)水系統(tǒng)中的惡性積累,導(dǎo)致回用污水中SO42-、Cl-離子濃度和電導(dǎo)率升高[1],而采用理化方式(膜分離或電滲析)進(jìn)行鹽的分離去除,企業(yè)又將不得不面對較大的投資費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用。

基于煉油堿渣達(dá)標(biāo)排放的煉油污水回用技術(shù)可有效地解決上述問題,在適度的投資和運(yùn)行費(fèi)用下,提高污水回用的效果,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益共贏。

1 污水回用適度處理技術(shù)

1.1 技術(shù)路線

根據(jù)污水清污分流、污污分流的分質(zhì)處理策略,提出基于煉油堿渣達(dá)標(biāo)排放的污水回用技術(shù)路線,即將企業(yè)所產(chǎn)生的排量少而鹽和污染物濃度都高的污水(堿渣)分流治理至達(dá)標(biāo)排放,而其它中度或輕度污水(含油污水)采用自主研發(fā)的經(jīng)濟(jì)高效的生物處理技術(shù)適度處理回用作全廠循環(huán)水補(bǔ)充水,結(jié)束以新鮮水為補(bǔ)充水的工藝歷史,降低新鮮水的消耗量。

2.2 工藝流程

2.2.1 總體工藝流程

基于堿渣達(dá)標(biāo)排放的煉油企業(yè)污水回用總體工藝流程由兩部分系統(tǒng)組成。

(1)煉油堿渣達(dá)標(biāo)處理系統(tǒng) 煉油堿渣中的汽油和液態(tài)烴堿渣預(yù)先經(jīng)過濕式氧化,與柴油堿渣及其它堿渣混入堿渣罐內(nèi),由計量泵送至與硫酸中和;然后進(jìn)入硫細(xì)菌固定床與A-O-O組合處理煉油堿渣的工藝系統(tǒng),系統(tǒng)處理后污水可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)[8]。

(2)含油污水回用處理系統(tǒng) 含油污水則保持原有的低含鹽狀況,在通過常規(guī)的“老三套”技術(shù),即“隔油-氣浮-生化”處理后污水達(dá)到GB 8978—1996一級標(biāo)準(zhǔn)。對此達(dá)標(biāo)外排污水采用自主開發(fā)的煉油污水回用適度處理工藝,可達(dá)到循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水的水質(zhì)要求。

2.2.2 適度處理工藝流程

對達(dá)標(biāo)外排污水進(jìn)行適度處理回用工藝流程見圖 1。簡單地可歸納為高效生物處理→監(jiān)護(hù)池→過濾3個系統(tǒng),生物強(qiáng)化處理系統(tǒng)為這一工藝的核心。具體包括8間生物處理工藝成套設(shè)施與專屬設(shè)備、反應(yīng)器提升泵前集水池1間、處理出水集水池1間、反沖洗自動控制系統(tǒng)、注堿系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)備。

含油污水系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)污水由二沉池自流進(jìn)入泵前集水池,調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)水pH值和堿度的Na2CO3溶液由堿液加藥系統(tǒng)經(jīng)計量泵也加入泵前集水池,混合液再由提升泵提升至高效生物處理單元中的生物氧化反應(yīng)器。反應(yīng)器出水自流進(jìn)入監(jiān)護(hù)池,在監(jiān)護(hù)池的出水總管上注入次氯酸鈉溶液殺菌劑,次氯酸鈉溶液由殺菌劑加藥系統(tǒng)定量加入。經(jīng)殺菌后的反應(yīng)器出水自流經(jīng)過濾器自流配水器進(jìn)入流砂過濾器,過濾器分4座,采用下流式過濾方式,平行運(yùn)行,出水自流進(jìn)入清水池,回用于循環(huán)水系統(tǒng)。

(1)高效生物處理系統(tǒng) 高效生物處理系統(tǒng)主要由自主研發(fā)的生物氧化反應(yīng)器組成,反應(yīng)器結(jié)構(gòu)見圖2[9]。設(shè)計處理量為250 m3/h,總有效容積(生物填料體積)為700 m3。為了方便運(yùn)行管理和降低反沖洗系統(tǒng)投資,整個生物氧化反應(yīng)器分8個建造,并聯(lián)運(yùn)行,每個有效容積87.6 m3,單獨(dú)進(jìn)行反沖洗,經(jīng)處理后的出水自流匯入總出水管。

單個反應(yīng)器的規(guī)格參數(shù)見表 1,填料技術(shù)參數(shù)見表2。

高效生物處理系統(tǒng)的目的主要是去除COD、石油類、NH3-N等穩(wěn)定出水水質(zhì)。該反應(yīng)器內(nèi)裝高品質(zhì)填料,與普通填料(如陶粒等)相比較,空隙率和比表面積分別提高了15%、18%,而堆密度下降了20%。該填料構(gòu)成了濾床,通過采用普通活性污泥進(jìn)行接種,利用本技術(shù)為微生物營造的溫和的生長環(huán)境,在生物床中不同區(qū)域快速培育出與以進(jìn)水水質(zhì)相對應(yīng)的微生物為優(yōu)勢菌種的生物相,可構(gòu)成碳化/硝化段等復(fù)合功能段,以去除水中的 COD、NH3-N、石油類等污染物,使污水得以有效處理。

圖1 外排達(dá)標(biāo)污水適度處理回用系統(tǒng)原則流程

表1 單個反應(yīng)器的規(guī)格參數(shù)

表2 生物填料技術(shù)參數(shù)

當(dāng)反應(yīng)器運(yùn)行一定時間后,其生物相中產(chǎn)生大量的生物質(zhì),當(dāng)新增生物量過多時,會影響水在反應(yīng)器的內(nèi)部運(yùn)行,降低處理效率,此時需通過反沖洗將生物床中的過剩生物質(zhì)脫出。反沖洗通過反沖洗自控系統(tǒng)完成。反沖洗采用新型氣水聯(lián)合反沖洗技術(shù),沖出的泥水混合液回流至原有污水處理系統(tǒng)。

高效生物處理系統(tǒng)的工藝參數(shù)見表3。

(2)監(jiān)護(hù)池系統(tǒng) 生物預(yù)處理系統(tǒng)出水自流入監(jiān)護(hù)池系統(tǒng),在此進(jìn)行水質(zhì)的進(jìn)一步穩(wěn)定。

(3)過濾系統(tǒng) 采用次氯酸鈉進(jìn)行殺菌處理,并采用流砂過濾器,過濾方式為下流式。主要是通過截留、吸附、濾料與雜質(zhì)之間形成搭橋等作用,去除懸浮物、殘留油及部分濁度,為循環(huán)水系統(tǒng)提供合格的補(bǔ)充水。

與反應(yīng)器相似,過濾器經(jīng)過一定時間的運(yùn)行,其截留的懸浮物將產(chǎn)生較大的阻力,降低出水量,此時要進(jìn)行反沖洗,將截留的懸浮物從濾層中去除。

反沖洗通過反沖洗自控系統(tǒng)來完成,采用氣水聯(lián)合反沖洗技術(shù)。

3 工業(yè)裝置運(yùn)行狀況

3.1 污水回用系統(tǒng)運(yùn)行狀況

以二沉池出水和流砂過濾出口為監(jiān)測點(diǎn),2010年上半年回用水系統(tǒng)工業(yè)運(yùn)行狀況統(tǒng)計結(jié)果見表4。

由表4看出,二沉池出水除氨氮外,其余指標(biāo)基本達(dá)到了GB 8978—1996一級標(biāo)準(zhǔn),COD、石油類、NH3-N的去除率分別達(dá)到65.5%、80.7%、96.0%??梢?,以高效生物處理為核心的煉油污水回用工藝顯示了較好的處理效果。

3.2 回用污水水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況

從工業(yè)運(yùn)行狀況來看,含油污水系統(tǒng)的二沉池出水經(jīng)過高效生物處理、監(jiān)護(hù)池穩(wěn)定和殺菌過濾后,凈化水基本達(dá)到了污水回用的水質(zhì)要求,各分項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)率見表5。

表3 高效生物處理系統(tǒng)單個生物氧化反應(yīng)器工藝參數(shù)

表4 2010年上半年回用水系統(tǒng)運(yùn)行狀況統(tǒng)計

表5 回用污水水質(zhì)達(dá)標(biāo)狀況

從表 5可以看出,回用水的污染物指標(biāo)基本達(dá)到了回用水的要求,而回用水的無機(jī)離子濃度變化比較大,特別是鐵離子濃度出現(xiàn)了與回用水水質(zhì)較大的偏離,除總鐵外的各指標(biāo)平均濃度均達(dá)到了中石化污水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

4 效益評價

4.1 經(jīng)濟(jì)效益

基于堿渣達(dá)標(biāo)排放的煉油企業(yè)污水回用工業(yè)示范裝置產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在兩個方面:一是將堿渣單獨(dú)處理,減少了其它含油污水系統(tǒng)的水質(zhì)變化,從而提高了含油污水系統(tǒng)的處理效果,使得含油污水處理系統(tǒng)更加穩(wěn)定,有利于其深度處理循環(huán)利用,同時可使含油污水的硫化物總量降低約90%以上,減緩了隔油氣浮池的設(shè)備腐蝕,提高系統(tǒng)的設(shè)備完好率;二是直接經(jīng)濟(jì)效益,2010年企業(yè)回用水量254萬噸,按工業(yè)水1.50元/噸計,可節(jié)省費(fèi)用381萬元/年,經(jīng)濟(jì)效益的具體分析見表6。該項(xiàng)目投資約1058萬元,4.3年即可收回全部投資費(fèi)用。

表6 經(jīng)濟(jì)效益具體分析表

4.2 環(huán)境和社會效益

該項(xiàng)目投用后,按企業(yè)全年排放污水平均COD68.4 mg/L計算,一年可減少 COD排放總量173.7噸,其它污染物排放量也相應(yīng)大大降低,環(huán)境和社會效益十分突出。

5 結(jié) 論

(1)煉油堿渣的分質(zhì)處理解決了污水回用處理系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)波動較大問題,保證了回用水中SO42-、Cl-濃度和電導(dǎo)率指標(biāo),提高污水回用的效果。

(2)生物反應(yīng)器通過構(gòu)建生物種群廣,生物活性高的生物固定床,提高了生物反應(yīng)器的處理效率和深度。該工藝具有投資少、運(yùn)行費(fèi)用低,操作簡便、安全可靠、良好的操作彈性等特點(diǎn),可適應(yīng)進(jìn)水水質(zhì)的波動。

(3)基于堿渣達(dá)標(biāo)排放的煉油企業(yè)污水回用技術(shù),節(jié)水效果顯著。2010年企業(yè)回用水量254萬噸,加工噸原油消耗新鮮水量 0.478 t/t,加工噸原油排污水量0.28 t/t,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

(4)存在問題:裝置運(yùn)行一段時間后,出現(xiàn)了鐵離子濃度略有增加的現(xiàn)象。為解決此問題,采取定期向系統(tǒng)內(nèi)注入一定量的新鮮水的辦法來稀釋以恢復(fù)水質(zhì),同時,由于后續(xù)循環(huán)水系統(tǒng)接受能力的問題,導(dǎo)致回用污水量沒有達(dá)到原來的設(shè)計值。待這兩個問題解決后,回用水量有望達(dá)到350~380萬噸/年。

[1]陳顯藝. 適度處理污水回用于循環(huán)水系統(tǒng)的工業(yè)化應(yīng)用[J]. 石油化工環(huán)境保護(hù),2006,29(1):15-19.

[2]周彤. 污水回用決策與技術(shù)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002,1-20.

[3]康守方,閆光緒,馬學(xué)良,等. 煉廠廢水的回用及發(fā)展趨勢[J]. 化學(xué)工程,2001,29(1):41-43.

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[6]劉士永. 石化污水回用與循環(huán)水冷卻技術(shù)[J]. 石油化工環(huán)境保護(hù),1997,3(4):7-13.

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Technological development and industrial application of refinery wastewater reuse as circulating cooling water

CHENG Lihua1,CHEN Jianjun2,ZHANG Junzheng3,HUANG Min1,HE Dongsheng3
(1Guangdong College of Petrochemical Technology,Maoming 525000,Guangdong,China;2Suzhou University,Suzhou 215000,Jiansu,China;3Maoming Company,SINOPEC,
Maoming 525000,Guangdong,China)

Caustic sludge in refinery was separated to meet the disposal standard. Corresponding wastewater was then used as circulation cooling water after being treated by a high efficient biodegradation process. The average removal efficiency of COD,oil pollutants,NH3-N can reach 65.5%,80.7%,and 96.0% respectively. The outlet gray water meets the requirement of supplemental circular water standard for SINO-petrochemical industry. About 2540kt gray water was reused in 2010,which is 82.7% more than before. The fresh water consumption for unit crude oil treatment is reduced to 0.478 t.

biologic treatment;refinery wastewater;reuse;circular cooling water

X 703

A

1000–6613(2011)10–2324–05

2011-03-29;修改稿日期2011-05-05。

廣東省科技計劃重點(diǎn)項(xiàng)目(2008A030202007)。

及聯(lián)系人:程麗華(1965—),女,碩士,教授,主要從事石油化工污染控制與清潔生產(chǎn)方面的研究。E-mail chenglihua65@139.com。

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