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以3万吨_日全地埋式城镇污水处理厂为例浅谈传统AAO工艺与MBR工艺的成本分析比较研究

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  • 2020-04-07 18:31:27

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文档简介:

2018年05月工艺管控冷降到-100℃左右,进入低温乙烯罐。当低温乙烯外送流量FIC60013为6t/h时,三级自冷调节阀FV60017阀位不得小于1.1%,一级节流自冷降到-60℃左右,二级节流自冷降到-78~-77℃,三级节流自冷降到-99℃左右,但D-601可能建液,因D-601高液位联锁导致K-601跳车。当乙烯装置E-600出口流量FIC60013小于6t/h,为防止D-601建液,导致K-601联锁停车,全关三级自冷阀FV60017,FV60013阀位不得小于1.2%,当FV60013阀位为1.2%时,流量显示2.5t/h,小于1.2%时,流量迅速降至0.4t/h,全关三级自冷阀后,一级自冷,三级自冷根据-60℃,-77℃控制,约4.5小时后,TIC60020温度先逐渐降至-100.5℃,随后,温度会迅速上升稳定至-77℃。T-661收乙烯装置进料管线温度TZI60027A/B/C三取二联锁为-90℃,如果乙烯装置小于6t/h,T-661进料温度高于-90℃会触发联锁,关闭T-661进料切断阀XZV66001。为了保证乙烯上下游装置物料平衡,乙烯装置进T-661流量范围必须是不间断的。2处理措施经过能量校核,在低温罐区目前运行状态下,乙烯泡点压缩机K-6655A/B及丙烯制冷压缩机K-666A/B的制冷能力可以满足,乙烯装置关闭FV60017,由E-600二段自冷器输送的6t/h以内乙烯的热负荷。因此,对在T-661进料不高于6t/h情况进行了工艺调整,乙烯装置关闭FV60017,T-661进料由E-600二段自冷器输送,T-661收乙烯装置进料管线温度TZI60027A/B/C三取二联锁修改至-75℃;当T-661进料高于6t/h时,T-661收乙烯装置进料管线温度1100TZI60027A/B/C三取二联锁修改至-90℃。调整后,经过一段时间的观察,乙烯机K-601可调,乙烯装置进T-661流量可控,乙烯泡点压缩机K-6655A/B及丙烯制冷压缩机K-666A/B均在正常符合运行。3处理措施的存在风险及防护措施3.1处理措施的存在风险1、联锁旁路摘除,乙烯装置外送液相乙烯至T-661温度异常,高于-75℃,大量热量带入T-661,造成T-661超温超压。2、长期摘除联锁,操作人员易出现遗忘情况,高于-90℃的乙烯大量进入T-661,压缩机负荷无法降低T-661温度,造成T-661超温超压。3.2处理措施的防护措施1、T-661收料量在大于或等于6t/h时,T-661收乙烯装置进料管线温度1100TZI60027A/B/C三取二联锁必须投用。2、T-661收料量在小于6t/h时,保证进料管线温度必须在-75℃以下。4T-661收料操作及检查要点(1)及时调整低温罐区压缩机负荷,控制T-661压力在4KPa以下。(2)针对低温罐乙烯进料操作,乙烯装置必须与原料和中间罐区操作工密切联系。(3)内操必须密切监测T-661压力变化情况,发现异常注意分析上涨原因,立即通知乙烯装置停止T-661收料。(4)如果T-661压力上涨较快,立即停止进料,升满压缩机负荷,同时停止低温乙烯装车泵P-665和低温乙烯预冷泵P-663等一切有关T-661超压的操作。如果压力仍持续上涨,开启去火炬调节阀PV66001泄压。(5)外操和班长巡检,注意检查K-665A/B、K-666A/B运行情况,对备用压缩机每天盘车一次,确保压缩机的运行和备用都处于完好状态。作者简介:周猛(1986-),性别:男,民族:汉,籍贯:湖北省松滋市,学历:本科,职称:助理工程师,主要研究方向:储运。以3万吨/日全地埋式城镇污水处理厂为例浅谈传统AAO工艺与MBR工艺的成本分析比较研究尤新军(临沂市环境保护局高新区分局,山东临沂276001)摘要:本文以建设3万吨/日全地埋式城镇污水处理厂为例,在处理规模和出水水质标准相同的情况下,从项目建设占地、工程投资、后期运营等方面比较、分析传统A/A/O工艺和MBR工艺的区别,同时结合当地实际情况,提供了最优的建设实施方案。关键词:污水处理;A/A/O;MBR;工艺随着“水十条”的出台,国家对水污染防治考核越来越严格,提出了消除建成区黑臭水体的时间表,强化城镇生活污水治理迫在眉睫。因城镇污水处理厂建设受用地、资金、排放标准等多方面制约,建设小规模全地埋式污水处理厂就地处理,减少了污水管道输送压力,才能解决水环境问题,更好地提升城市环境质量。1城镇污水处理现状现代城镇生活污水处理工艺分为三个等级。分别为一级处理(物理处理)主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物;二级处理(活性污泥法或生物膜法)主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质);三级处理(生物脱磷除氮、絮凝沉淀法或离子交换等)主要为进一步处理难降

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