Тимонин А.С. - Инж-эко справочник т 2 (1044949), страница 53
Текст из файла (страница 53)
После биофильтрации БПК, снижается до 40 — 50 мг О,/л; ХПК вЂ” до 1ВΠ— 200 мг О,/л. Затем вода подается на аэротенки с механическими аэраторами. После 8 ч аэрации БПК составляет 20 — 25 мг О,/л. Избыточный активный ил подвергается аэробной стабилизации, уплотнению и обезвоживанию на центрифугах, затем вывозится в отвалы. На другом заводе Фирмы «Шелл» (г. Сарния, Канада) вместо дополнительного отстаивания предусмотрена Физико-химическая очистка с разделением образующихся хлопьев напорной Флотацией. Чтобы предупредить попадание значительных количеств веществ, токсичных по отношению к микроорганизмам активного ила, перед аэротеиком установлен усреднитель с двумя механическими мешалками.
Продолжительность пребывания воды в усреднителе составляет 6 ч, т.е. она такая же, как и в аэротенке, оборудованном пятью механическими аэраторами Фирмы «Инфилко»; диаметр аэратора 1,4 м; частота вращения 300 об/мин. Часть И: Технологические ре/иенил очистки с/ночных вод Таблица 5.4 Характеристика иоверхиостиых стоков, отводимых с территории НПЗ Показатели Ливневые воды талые воды 255 †9 920 †9 ХПК, мг/д БПК, „мг/л 38 — 260 35 †12 ' 29 — 240 1Π— 50 Содержание, лн/л'.
нефтепродуктов 260 †37 310 †38 взвешенных вешсств 300 †6 320 †7 с ого остатка !0 — 90 15 — 75 50 — 460 хлоридов(СГ) с льфатов1804 ) 1)0 †3 Обшая жесткость мг-зкв/л 3,6 — 6,75 3,4 — 6,4 Щслочность, лн-экв/л 1,7 — 3,5 0„9 — 2,25 7 — 8,2 6,9 — 8,2 рН 253 После разделения иловой смеси во вторичных отстойниках БПК, воды составляет 10 — 15 мг О/л, однако общее солесодержание колеблется в пределах 10 — 20 г/л.
Эта вода сбрасывается вместе с поверхностными водами, проходящими очистку на самостоятельных отстойниках, в водоем. Как уже отмечалось, особенностями схем очистных сооружений,' применяемых за рубежом, являются низкое содержание загрязнений в поступающей воде, что объясняется хорошей организацией технологического процесса и устройством локальных очистных установок, а также отсутствием дополнительного отстаивания перед Физико-химической очисткой; системы отлича1отся разнообразием конструкций очистных сооружений и оборудования. Для очистки поверхностных (талых и ливневых) вод на предприятиях имеются очистные сооружения поверхностного стока (пруды-накопители).
Характеристика поверхностных стоков, отводимых с территории НПЗ, приведена в табл. 5.4. Поверхностные стоки НПЗ несут песок, взвешенные вещества различной природы, в том числе плавающие и эмульгированные нефтепродукты. Вследствие периодичности выпадения осадков и значительного колебания их интенсивности загрязненность поверхностных вод изменяется в широких пределах (см. табл. 5.4), поэтому ливневые пруды кроме функций аккумулятора стоков выполняют функции очистных сооружений.
При высоком содержании взвешенных веществ в поверхностном стоке перед прудами рекомендуется устраивать песколовку (рис. 5.5) для очистки стока от основной массы крупнодисперсных загрязнений. Включение в схему песколовок не является решением однозначным и требует дополнительной проверки в условиях эксплуатации, Включение песколовок в схему очистки оправданно только в том случае, если обеспечивается их надежная эксплуатация, т.е.
своевременное освобождение песколовок от уловленного осадка. При применении пес- Глава 5. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. нефтепромыслов и нефтебаз Ш ~уТ Рис. 5.5. Схема очистки поверхностного стока НПЗ: 1 — повсрхностный сток; П вЂ” очишснная вода; Ш вЂ” уловленный нефтепродукт; И' — осадок; 1 — пссколовка; 2, 3 — сскцин пруда-накопителя; 4 — аварийный выпуск; 5 — насосная; б— пссковые плошадки; 7 — насосная станция для откачки нефтепродуктов 254 коловок необходимо предусматривать отвод части стока в пруд, минуя песколовку, в период наиболее интенсивных дождей.
Пруд-накопитель должен состоять из двух секций: первой, предназначенной для первоначального отстаивания от основного количества взвешенных частиц и нефтепродуктов, и второй, играющей роль аккумулятора. Объем секций первичного отстаивания принимают равным 20 % от общего объема пруда. Уменьшенный объем секций псрвичного отстаивания вызывается необходимостью сокращения поверхности, на которой могут скапливаться нефтепродукты и нефть. В результате длительного пребывания в пруду вода практически полностью осветляется. В отсутствие загрязнений (БПК;, „„= 20 — '25 мг/л) ливневой сток направляют на подпитку оборотных систем; при БПКв „> 25 мг/л — на сооружение биохимической очистки стоков ' первой системы канализации.
Секции первичного отстаивания по всему периметру оборудуют нефтесборными поворотными трубами. Уловленные нефтепродукты собирают периодически по мере накопления сгоняемой ветром нефтяной пленки около одной из нефтесборных труб. Уловленный нефтепродукт собирают в приемном резервуаре, а затем направляют на утилизацию. Секции пруда очищают от осадка периодически, в зависимости от количества накопившихся продуктов, в среднем 1 раз в 5 —,7 лет.
Применяемая на НПЗ схема сооружений очистки сточных вод, хотя и обеспечивает требуемую степень очистки, однако, как показывают результаты эксплуатации, наладки и исследований, имеет существенные недостатки, которые усложняют эксплуатацию, удорожают строительство и являются причиной загрязнения окружающей среды, Основной недостаток очистных станций НПЗ вЂ” это большие объемы сооружений, что обусловливает Часть г7. Технологические решения очистки сточных еоо Таблица 5.5 Характеристика сточных вод НПЗ, прошедших механическую и физико- химическую очистку По нормам ВНТП 25 — 79 Показатели по НПЗ Характеристика П система ! система 1 система П система 400 †6 200 †3 200 — 550 90 — 310 ХПК, мг/л БПК„,„„, мг/л 130 — 450 90 — 270 170 $00 100 †2 Содержание, мг/л: нсфтспродуктов 15 — 50 25 15 — 45 20 — 100 40 — 60 20 — 100 40 — 60 5 — 20 30 — 100 60 — 120 30 — 150 дсзмульгатора механических п имссей 700 — 2000 5000 — 6000 500 †12 2000 †70 солей 1общсс) 25 — 30 20 — ЗО 15 — 50 10 — 15 аммонийного азота 2 — 3 3 — 10 1 — 8 фенолов 7 — 8,5 7 — 8,5 рН 7 — 8,5 значительную открьпую поверхность воды, на которой накапливается за-- держанная нефть.
Другой недостаток эксплуатируемых схем очистных сооружений НПЗ заключается в отсут-' ствии устройств для замера расходов сточных вод и осадков, что значительно затрудняет поддержание наиболее оптимального режима оборудования очистных сооружений. Учитывая, что НПЗ являются крупными объектами водопотребления и одновременно сбрасывают большой объем сточных вод в городские или районные системы канализации, можно сказать, что перспективным направлением совершенствования систем очистки сточных вод является разработка так называемых бессточных систем водоснабжения и канализации.
Определяющими условиями, обеспечивающими работу НПЗ без сброса сточных вод в водоем, являются: максимальное сокращение количества образующихся сточных вод, их разделение в зависимости от специфики загрязнений и локальная очистка„а также глубокая доочистка и повторное их использование. Усредненный состав сточных вод НПЗ, сгруппированных в две системы канализации, приведен в табл.
5.5. Сточные воды второй системы канализации содержат значительно больше солей, чем стоки первой системы; и не могут использоваться для подпитки оборотных систем даже после биохимической очистки,-несмотря на то, что за последние !О лет загрязненность стоков второй системы солями снизилась в 5 — 10 раз, что объясняется предварительной подготовкой нефти на промыслах.
Принципиальная схема . водоснабжения и канализации НПЗ без сброса приведена на рис. 5.6. Основной отличительной особенностью НПЗ, работающего без сброса сточных вод, является замена блока биохимической очистки второй системы канализации узлом термического обезвреживания (упаривания) с получением сухих солей. Все остальные узлы систем водоснабжения и канализации, закладываемые в схему НПЗ с минимальным сбросом, остаются без изменений.
Глава 5. Очистка сточиых вод иефтелерерабао1мвсиоигих заводов, иефглепрольыслов и нефтебаз Свежую (речную) воду применяют только для пополнения недостающего по балансу количества подпиточной воды. При дефиците свежей воды возможно привлечение других источников для промышленного водоснабжения, в частности городских сточных вод. Проведенные в БашНИИ НП работы показа- ли, что сточные воды после их биохимической очистки, последующего фильтрования и обезвреживания можно использовать для подпитки оборотных систем НПЗ. При этом отмечается снижение коррозионнонакипной активности, которое можно объяснить стабилизирующим влиянием диоксида углерода, 256 Рис. 5.6. Принципиальная схема водоснабжения и канализации НПЗ без сброса сточных вод в водоем: 1 — оборотная вода первой системы водоснабжения; П вЂ” оборотная вода второй системы водоснабжепня; 1П вЂ” сточная вода второй системы канализации; Л' — сернисто-щелочпые сточные воды; К вЂ” сточные воды от гидрорезки кокса; П' — технологические конденсаты; П1— ."точные воды псрвой системы канализации; ПП вЂ” сточные воды, загрязненные тетраэтилсвинцом; 1Х вЂ” талые и линненые воды; Х вЂ” сточнь|с воды нефтехимических производств, гребующис локальной очистки (синтетические жирные кислоты, присадки и т.п.); Х1 — нефтепродукт, уловленный н ловушках„.