技术详细介绍
将达标排放的污水经深度处理后回用于循环冷却水系统,对节约新鲜水源,缓解水资源缺乏和水环境污染的现状,具有重要意义。然而,与新鲜水相比,深度处理后的污水回用于循环冷却水,水中有机物和促进腐蚀的离子种类及浓度均较高,使微生物控制和设备的腐蚀控制难度大大增加。生物粘泥的产生,将引起传热效率降低、管道堵塞、结垢腐蚀加剧等一系列问题。 为解决上述问题,本项目针对不同循环冷却水营养体系下生物粘泥生长特性的特点,提出了杀菌剂应用模式和酶处理技术。主要成果如下: (1)进行了循环冷却水营养体系(碳源、氮源、磷源、矿物质和颗粒物)与生物粘泥生长特性的相关性分析,揭示了不同循环冷却水营养体系下生物粘泥生长特性的变化规律,构建了模糊综合预测与评价模型,运用该模型可对循环冷却水系统生物粘泥生长情况进行评价及预测,为生物粘泥控制技术的研发提供了理论基础和技术支撑; (2)采用分子生物学技术分析了不同循环冷却水营养体系下生物粘泥优势菌种的差异,开展了生物粘泥细菌群落结构相似性及聚类分析,确定了菌种在不同生物粘泥中的优势地位由于受到水质条件和生物粘泥空间结构的影响而各不相同,为杀菌剂的选择提供了理论基础; (3)确定了杀菌剂对不同营养体系下生物粘泥的处理效果,建立了不同循环冷却水营养体系下杀菌剂的应用模式,提高了生物粘泥控制水平,节约了企业运行成本。 (4)自主研发了新型生物粘泥酶处理技术,优化了4种酶的配比,并将复合酶与化学杀菌剂复配,提高了生物粘泥控制水平。 本项目取得的成果已经在石化、电力、加工企业进行了应用。应用企业根据项目提供的技术资料,针对不同循环冷却水营养体系下产生的生物粘泥特性,调整了杀菌剂投加量和投加方式,实现了科学管理,提高了工作效率。循环冷却水系统总体水质逐步好转,杀菌剂、阻垢剂的用量、设备的清洗和腐蚀折旧费用大大减少,取得显著经济效益。共节约工业用水费用和排水费用833万元,节约药剂费用27.85万元,节约设备清洗费用14万元。 本项目应用过程中,节约了循环冷却水的新鲜水用量,极大地缓解我国水资源短缺的矛盾,减少污水排放,减轻了周边环境的水体污染状况,这对保证环境经济的可持续发展,促进生态环境的良性循环有着重要的意义。此外,项目发表相关的学术论文17篇,其中SCI、EI、ISTP收录8篇。项目的应用取得更为显著的环境效益和社会效益。
将达标排放的污水经深度处理后回用于循环冷却水系统,对节约新鲜水源,缓解水资源缺乏和水环境污染的现状,具有重要意义。然而,与新鲜水相比,深度处理后的污水回用于循环冷却水,水中有机物和促进腐蚀的离子种类及浓度均较高,使微生物控制和设备的腐蚀控制难度大大增加。生物粘泥的产生,将引起传热效率降低、管道堵塞、结垢腐蚀加剧等一系列问题。 为解决上述问题,本项目针对不同循环冷却水营养体系下生物粘泥生长特性的特点,提出了杀菌剂应用模式和酶处理技术。主要成果如下: (1)进行了循环冷却水营养体系(碳源、氮源、磷源、矿物质和颗粒物)与生物粘泥生长特性的相关性分析,揭示了不同循环冷却水营养体系下生物粘泥生长特性的变化规律,构建了模糊综合预测与评价模型,运用该模型可对循环冷却水系统生物粘泥生长情况进行评价及预测,为生物粘泥控制技术的研发提供了理论基础和技术支撑; (2)采用分子生物学技术分析了不同循环冷却水营养体系下生物粘泥优势菌种的差异,开展了生物粘泥细菌群落结构相似性及聚类分析,确定了菌种在不同生物粘泥中的优势地位由于受到水质条件和生物粘泥空间结构的影响而各不相同,为杀菌剂的选择提供了理论基础; (3)确定了杀菌剂对不同营养体系下生物粘泥的处理效果,建立了不同循环冷却水营养体系下杀菌剂的应用模式,提高了生物粘泥控制水平,节约了企业运行成本。 (4)自主研发了新型生物粘泥酶处理技术,优化了4种酶的配比,并将复合酶与化学杀菌剂复配,提高了生物粘泥控制水平。 本项目取得的成果已经在石化、电力、加工企业进行了应用。应用企业根据项目提供的技术资料,针对不同循环冷却水营养体系下产生的生物粘泥特性,调整了杀菌剂投加量和投加方式,实现了科学管理,提高了工作效率。循环冷却水系统总体水质逐步好转,杀菌剂、阻垢剂的用量、设备的清洗和腐蚀折旧费用大大减少,取得显著经济效益。共节约工业用水费用和排水费用833万元,节约药剂费用27.85万元,节约设备清洗费用14万元。 本项目应用过程中,节约了循环冷却水的新鲜水用量,极大地缓解我国水资源短缺的矛盾,减少污水排放,减轻了周边环境的水体污染状况,这对保证环境经济的可持续发展,促进生态环境的良性循环有着重要的意义。此外,项目发表相关的学术论文17篇,其中SCI、EI、ISTP收录8篇。项目的应用取得更为显著的环境效益和社会效益。