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悬浮污泥过滤法油田污水处理技术-文库吧

2026-07-18 02:55 本页面


【正文】 ● 进行高效过滤技术的攻关研究 ● 加大水质净化机理、油田水化学领域研究 ● 加强低渗透油田精细水处理技术研究 (三)油田采出水处理技术的发展方向  SSF污水净化技术工艺原理与特点 (一) SSF污水净化技术原理 悬浮污泥过滤法又称 SSF( Suspended Sludge Filtration)法 ,污水净化工艺及系统 :包括物化工艺和 SSF污水净化器两大部分组成。 首先采用投加混凝剂使污水中部分溶解状态的污染物胶体颗粒吸附出来,形成微小悬浮颗粒,从污水中分离出来;依据旋流和过滤水力学等流体力学原理,在 SSF污水净化器内使絮体和水快速分离 ,形成悬浮泥层 ,污水经过罐体内自我形成的悬浮泥层过滤之后,达到回注标准。 Stokes定律 水中颗粒悬浮物的沉降速度可以用 Stokes定律描述(当Re≤ 2,呈层流状态)。 式中, u— 颗粒沉降速度, ds— 颗粒直径, ρs、 ρl— 颗粒和液体的密度 μ— 液体黏度, N〃S/m 2。  18gu 2s sL d同向凝聚理论 使细小颗粒凝聚长大的作用是因流体扰动使颗粒之间碰撞而结合的结果称之为同向凝聚。若有效碰撞分数为 ap,水中相碰撞的粒子为同一种颗粒,则因有效碰撞使颗粒减少的速率可以用公式: 式中 ap— 有效碰撞分数, Z— 颗粒直径。 单位体积中的 n个颗粒的总体积常数 φ dzduZnadtdnp3232 依据 Stokes定律和同向凝聚理论,当加药后的污水由底部进入 SSF固液分离组件,由于组件的特殊构造,水流方向发生很大变化,造成较强烈的紊动。污水中污泥颗粒正处于前期絮凝阶段,随着絮凝不断进行,污泥颗粒越来越大。污泥的絮凝过程到了后期絮凝阶段,紊动的不利影响越来越大,与絮凝过程的要求相适应,这时混合液流过组件弯折,流速大大降低,且流动开始趋于缓和。因此在固液分离组件下部的底层里,絮凝作用已基本完成。 (二) SSF污水净化技术机理描述 絮凝成形的污泥颗粒在不断上升的过程中,密度越来越大,流速越来越小。慢慢开始沉降的污泥颗粒还会被罐底不断涌入的污水的上升水流所冲击,当重力与向上的冲击力相等时,污泥保持动态的静止,于是形成一个有化学活性的悬浮污泥层。 值得注意的是, 这个悬浮污泥层是由污水中的污泥及混凝药剂形成的絮体本身组成的。随着絮体由下向上运动,使泥层的下表层不断增加、变厚,同时,随着污泥浓缩室澄清水旁路流动,引导着悬浮泥层的上表层不断流入中心接泥桶,上表层不断减少、变薄。这样,悬浮泥层的厚度达到一个动态的平衡。当混凝后的出水由下向上穿过此悬浮泥层时,此絮体滤层靠界面物理吸附、网捕作用和电化学特性及范德华力的作用,将悬浮胶体颗粒、絮体、部分细菌菌体等等杂质全部拦截在此悬浮泥层上,使出水水质达到处理要求。 ● SSF污水净化装置打破了传统的静态滤料机械过滤模式,巧妙设计符合 Stokes定律和同向凝聚理论,用动态缓慢旋转和不断更新的悬浮污泥层作为主要过滤净化介质,实现不用反洗和不怕堵塞的长期稳定过滤净化。 ● 特点 * 流程短 ,简单可靠,整个流程停留约 40分钟 * 投资和运行费用低,无需更换滤料 * 没有复杂的反冲洗流程和 PLC控制 * 净化效果好(含油 ≤ 3mg/L,悬浮物 ≤ 3mg/L ( 1NTU),粒径中值 ≤ 2181。m ) * 占地少 (三) SSF工艺创新性及特点 SSF污水净化系统工艺流程简图 除油缓冲罐 SSF污水净化 装置滤后水罐污水污泥池加药罐污油池加药罐加药罐OO提升泵 外输泵SSF污水净化系统工艺流程示意图 悬浮污泥层 (四) SSF污水净化处理工艺流程: 工程应用流程: 沉降罐 缓冲罐 SSF污水净化器 清水罐 回注 (A3级 )或外输 金属膜过滤 (A1级注水指标 ) 水质监测数据曲线图 0510
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