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双氧水生产企业的中水回用技术

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2019年第50卷第11期收稿日期院2019-09-02作者简介院朱洁洁渊1983-冤袁女袁工程师袁主要从事化工产品纯化技术与设备以及污水处理研究遥E-mail院zhujj@jingxinchem.cn遥*通讯作者院汪永超袁E-mail院wyc3279@188.com遥双氧水生产企业的中水回用技术朱洁洁袁黄鑫尧白秀君袁汤磊鹏袁周继业袁汪永超*渊杭州精欣化工有限公司袁浙江杭州311322冤摘要院主要介绍了双氧水生产企业的一套中水回用系统遥该企业对生产工序中的废水进行研究袁设计了一套中水回用系统袁通过该系统处理的中水水质可以达到自来水水质标准袁可以替代自来水作为纯水制备的原水袁减少了纯水制备时对自来水的使用袁为企业节约了水资源袁同时大大减少了污水的排放袁减轻了污水处理的压力遥关键词院水资源曰中水回用曰双氧水文章编号院1006-4184渊2019冤11-0037-03水是地球上各类生命体生存所必须的物质遥然而随着社会的加速发展袁水资源浪费和各种水污染问题愈演愈烈袁加剧了已经出现的淡水资源供需矛盾袁导致了水资源短缺现象遥解决水资源短缺的办法主要有三种院节水尧蓄水和调水[1]遥而节水是三者中最可行和最经济的遥节水主要有两种手段院总量控制和再生利用遥中水回用则是再生利用的主要形式袁是缓解水资源短缺的有效途径袁是开源节流的重要措施[2-5]遥本文主要介绍某双氧水生产企业的一种中水回用技术袁以期给广大水处理工作者提供有价值的参考遥双氧水生产企业在生产过程中会产生大量的废水袁这些废水全部排入污水系统后袁会对污水处理系统造成很大的处理压力遥近年来袁国家对环保越来越重视袁当地环保局对化工企业的排污量的要求也越来越严格遥为了解决企业用水量大袁废水难处理的问题袁该公司设计了一套中水回用系统袁在缓解污水处理压力的同时袁节约了用水量袁真正做到了节能减排遥1中水回用工艺介绍该公司设计的中水回用系统包括废水收集模块尧废水处理模块和中水储存模块渊图1冤遥废水收集模块包括废水源尧污水收集池和收集槽遥废水源与废水输送管线之间设置在线电导率仪袁用于控制废水的去向遥当废水电导率高于所设值则污水收集池前端阀门打开袁废水全部进入污水收集池进行处理曰当废水电导率低于所设值则收集槽阀门打开袁废水进入收集槽遥废水收集槽设有液位传感器袁当液位达到高液位时袁废水开始进入废水处理模块遥废水处理模块由阳树脂柱和阴树脂柱组成袁废水通过阳柱和阴柱处理后进入中水储存模块遥中水储存模块由中水储槽和在线电导率仪组成遥在线电导率仪用于检测处理后的中水电导率是否符合质量要求袁同时中水储槽设有液位传感器袁当液位达到高液位时袁废水自动进入纯水生产系统作为纯水制备的原水进行生产遥2实验部分2.1实验方法该公司以单位生产线为研究对象袁提出了三种回收方案院回收全部排放水尧回收除高浓污水外的全部洗水和回收不同电导率的洗水遥收集的废水采用中水回用系统进行处理袁处理后的中水环保技术37--Vol.50No.11渊2019冤ZHEJIANGCHEMICALINDUSTRY电导率应不高于自来水电导率遥2.2仪器电导率检测仪器院DDS-11A袁上海雷磁创益仪器仪表有限公司遥金属离子检测仪器院7900系列ICP-MS袁美国安捷伦科技公司遥2.3回收全部排放水该公司生产过程中各工序产生的污水袁可以分为高浓污水尧洗水1和洗水2遥单位生产线所排放水量合计为36.3t渊表1冤袁回收水全部通过中水回用系统处理后袁检测其电导率为1000滋S/cm袁远大于自来水电导率150滋S/cm遥此方案虽能达到最高回收量袁但经中水回用系统处理后的中水电导率严重超标袁不可作为纯水生产的原水袁所以此方案不可行遥2.4回收除高浓污水外的全部洗水该公司单套生产线在排水工序中高浓污水的电导率最高袁因此回收除高浓污水外的洗水1和洗水2遥根据实际情况统计袁洗水1和洗水2的排放水量合计为27t渊表2冤袁将该部分排放水经过中水系统处理后袁检测其电导率为300滋S/cm袁仍高于自来水电导率150滋S/cm遥此方案排放水经中水回用系统处理后的水质明显好转袁但仍然不符合作为纯水生产用原水的质量要求袁所以此方案仍然不可行遥2.5回收不同电导率洗水通过对前两个方案的回用水进行试验分析袁发现经中水回用系统处理后的回用水电导率仍然很高袁为了使其电导率能达到自来水电导率的标准袁对清洗水按不同电导率分档回收遥分别将电导率臆500滋S/cm尧臆1000滋S/cm尧臆1500滋S/cm的清洗水回收并经中水回用系统处理袁经多次验证确定袁回收电导率臆1000滋S/cm的清洗水袁经中水回用系统处理后获得的回用水电导率臆120滋S/cm袁水质指标优于自来水袁符合纯水制备原水的要求袁这样的清洗水大约有18t遥因此袁在第一在线电导率仪设置电导率臆1000滋S/cm的废水收集进入收集槽袁而电导率跃100

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