1. 煤化工廢水處理技術研究及應用分析
煤化工廢水近零排放:煤化工是指以煤為原料,經化學加工轉化為氣體、液體和固體燃料及化學品的過程,是針對我國「富煤、貧油、少氣」的能源特點發展起來的基礎產業。
近年來,受市場需求等因素的刺激,煤炭富集區煤化工產業呈現爆發式增長態勢,《「十二五」規劃綱要》明確提出,推動能源生產和利用方式變革,從生態環境保護滯後發展向生態環境保護和能源協調發展轉變。
我國水資源和煤炭資源逆向分布,煤炭資源豐富的地域,往往既缺水又無環境容量。煤化工廢水如果不加以達標處理直接排入受納水體會對周圍水環境造成較大的污染和破壞,造成可利用的水資源量更加緊缺。因此,我國煤化工廢水實施「近零排放」,實現廢水回用及資源化利用勢在必行。
煤化工廢水近零排放是以解決我國煤化工水資源及廢水處理難題為目標,形成的煤化工廢水處理及資源化利用重大技術研究領域。目前,該領域已基本確立「預處理—生化處理—深度處理—高鹽水處理」實現「近零排放」的技術路線。但是,最終產生的結晶鹽仍然含有多種無機鹽和大量有機物。從加強環境保護的角度出發,煤化工高鹽水產生的雜鹽被暫定為危險廢物。
按目前的處理技術,一次脫鹽處理後僅有60%~70%的淡水能回用。如果真正的零排放還需要把剩餘的30%~40%濃鹽水濃縮再處理進行回用。
現代煤化工企業廢水按照含鹽量可分為兩類:
一是高濃度有機廢水。 主要來源於煤氣化工藝廢水等, 其特點是含鹽量低、污染物以COD為主;
二是含鹽廢水。主要來源於生產過程中煤氣洗滌廢水、循環水系統排水、除鹽水系統排水、回用系統濃水等,,其特點是含鹽量高。
煤化工廢水「零排放」處理技術主要包括煤氣化廢水的預處理、生化處理、深度處理及濃鹽水處理幾大部分。
預處理:由於煤氣化廢水中酚、氨和氟含量很高,而回收酚和氨不僅可以避免資源的浪費,而且大幅度降低了預處理後廢水的處理難度。通常情況下,煤氣化廢水的物化預處理過程有:脫酚,除氨,除氟等。
生化處理:預處理後,煤氣化廢水的COD含量仍然較高,氨氮含量為50~200mg/l,BOD5/COD范圍為0.25~0.35,因此多採用具有脫氮功能的生物組合技術。目前廣泛使用的生物脫氮工藝主要有:缺氧-好氧法(A/O工藝)、厭氧-缺氧-好氧法(A-A/O工藝)、SBR法、氧化溝、曝氣生物濾池法(BAF)等。
深度處理:多級生化工藝處理後出水COD仍在100~200mg/l,實現出水達標排放或回用都需進一步的深度處理。目前,國內外深度處理的方法主要有混凝沉澱法、高級氧化法、吸附法或膜處理技術。
濃鹽水處理: 針對含鹽量較高的氣化廢水等,TDS濃度一般在10000mg/L左右,除了先通過預處理和生化處理以外,通常後續採用超濾和反滲透膜來除鹽,膜產水回用,濃水進入蒸發結晶設施,這也是實現污水零排放的重點和難點所在。
海普創新開發了廢水近零排放ZDP工藝
煤化工行業近零排放項目現場
2. 含煤廢水加葯沉澱
看你水裡面SS怎麼樣了,SS高的話混凝劑加的比較多一點,混凝絮凝也可能多級,這樣成本會高一些,一般來說噸水費用2毛以內
3. 煤化工行業廢水怎樣處理
膜拜
4. 煤化工廢水處理方法
1、物化預處理
預處理常用的方法:隔油、氣浮等。
因過多的油類會影響後續生化處理的內效果,氣浮法煤化工廢水預處理的作用是除去其中的油類並回收再利用,此外還起到預曝氣的作用。
2、生化處理
對於預處理後的煤化工廢水,國內外一般採用缺氧、好氧生物法處理(A/O工藝),但由於煤化工廢水中的多環和雜環類化合物,好氧生物法處理後出水中的COD指標難以穩定達標。
為了解決上述問題,近年來出現了一些新的處理方法,如PACT法、載體流動床生物膜(CBR)、厭氧生物法,厭氧-好氧生物法等
3、深度處理
煤化工廢水經生化處理後,出水的CODcr、氨氮等濃度雖有極大的下降,但由於難降解有機物的存在使得出水的COD、色度等指標仍未達到排放標准。因容此,生化處理後的出水仍需進一步的處理。深度處理的方法主要有混凝沉澱、固定化生物技術、吸附法催化氧化法及反滲透等膜處理技術。
5. 煤化工高鹽廢水處理求助
煤化工企業排放廢水以高濃度煤氣洗滌廢水為主,含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物質。綜合廢水中CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200~500mg/l,廢水所含有機污染物包括酚類、多環芳香族化合物及含氮、氧、硫的雜環化合物等,是一種典型的含有難降解的有機化合物的工業廢水。廢水處理中的易降解有機物主要是酚類化合物和苯類化合物,砒咯、萘、呋喃、眯唑類屬於可降解類有機物,難降解的有機物主要有砒啶、咔唑、聯苯、三聯苯等。下面小編介紹下煤化工廢水處理的難點。
近年來,不斷有新的方法和技術用於處理煤化工廢水,但各有利弊。單純的生物氧化法出水中含有一定量的難降解有機物,COD值偏高,不能完全達到排放標准。吸附法雖能較好地除去CODcr,但存在吸附劑的再生和二次污染的問題。催化氧化法雖能降解難以生物降解的有機物,但實際的工業應用中存在運行費用高等問題。厭氧-好氧聯合處理煤化工廢水可以獲得理想的處理效果,運行管理和成本相對較低,該工藝是煤化工廢水的主要選用工藝。但當在來水濃度較高和含有較多難降解有機物時出水難以穩定達標,需要與催化氧化和混凝沉澱等工藝配合使用。利用多種方法聯合處理煤化工廢水是煤化工廢水處理技術的發展方向。
6. 用陶瓷膜可以處理含煤粉的廢水嗎
試題答案:(1)aNO3-+3e-+4H+=NO↑+2H2O或NO3-+e-+2H+=NO2↑+H2O(2)①2H++2e-=H2↑Fe-2e-=Fe2+②6③陽極生成的Fe2+被溶液中的Cr2O72-氧化Fe3+,陰極H+放電,隨著溶液中的酸性下降,使Fe3+的水解平衡右移,生成Fe(OH)3沉澱(3)①A2NO3-+6H2O+10e-=N2↑+12OH-②14.4
7. 煤製品廢水處理有哪些
火電廠的輸煤棧橋沖洗水、煤場初雨水等,由於其中的含煤粉塵顆粒較小,粉塵的比重與水的比重又較相近,很難靠重力自然沉澱。放任自流不但給周邊環境造成了嚴重的污染,同時也造成了水資源的極大浪費。我公司針對這一問題,會同國家電力規劃設計總院和清華大學環境工程系的專家教授共同開發出了智能化含煤廢水處理與回用裝置。該裝置採用獨特的反應沉降技術和科學的系統設計,配合高效的智能自控裝置,把水處理技術、自動化控制技術、計算機技術進行有機的融合,使整個系統布局緊湊、合理、運行效率高、處理效果顯著、自動化程度高。經本裝置處理後的水質可達到SS≤10mg/L,真正實現了無人值班操作。
含煤廢水處理系統構成及工藝原理
整個處理系統由調節池、一體化煤水分離裝置、自動加葯裝置、廢水自動提升設備、集中控制裝置等組成。
含煤廢水中的煤塵呈膠體關分散在水中,不能靠自然沉澱的方法去除,去除水中膠體顆粒只能用混凝沉澱的方法實現。混凝沉澱包含混凝和沉澱兩個部分。在將含煤廢水提升到一體化煤水分離裝置前,分別投加混凝劑和絮凝劑,使廢水中的微小顆粒結成大顆粒,含有大顆粒的廢水進入JY一體化煤水分離裝置。該裝置為碳鋼材質。內部分為沉澱區和過濾區兩個部分。首先帶有大顆粒的廢水流經沉澱區,通過我公司獨創的斜板沉澱器,將絮凝過的煤塵沉澱至積泥斗後排出,經沉澱過的廢水再流至過濾區,過濾區採用合理的配水方法,科學的濾料搭配,確保由斜板沉澱區出水中的殘余煤塵被完全截留,過濾區共分成三格,反沖洗時,用其他兩格的濾後水集中反沖需沖洗的濾室,無需另設反沖洗設備(或採用無閥濾池過濾);處理後的水經排水管流出回用或排放。
8. 含煤廢水處理的主要處理流程是什麼
輸煤系統廢水->煤泥廢水池(曝氣/攪拌和加葯)->送水泵è膜式過濾器->清水池->清水水泵->廠區內工業用水。該系統流程中的主要關鍵設備有:膜式過濾器(包括濾元、濾袋)、管夾閥、控制裝置等。
膜式過濾器產品介紹:
膜式過濾器是將聚四氟乙烯薄膜經過膨化處理,使構成的薄膜具有極好的化學穩定性能,能耐各種化學葯品的腐蝕(除熔融鹼金屬、活性氟素氣體外)。而且有較高的耐溫性能,溫度適用范圍廣(-240℃~+260℃)。由於經過高科技特殊加工使製成的薄膜極其強韌、柔軟。它所構成的空孔率很高而且非常均勻,同時具備高釋放性能,因此再小微粒都能捕集得到,又可以將它釋放出來。
聚四氟乙烯薄膜製成後粘貼在基材表面。通常基材可根據需要,選擇各種不同的織布或非織布,然後採用特殊的加工將它們粘在一起,使製成的膜與基材中纖維牢固結合,不會在使用中發生脫離現象。
自動反洗連續過濾、膜式過濾器可在數秒之內自動反洗清理過濾膜,反洗壓力僅需0.035MPa(即3.5mAq),反洗時不需要排空過濾器,反洗一結束,過濾器又進入過濾狀態,出水無初濾水,無需正洗,整個系統做到「零」排放。整個過程由PLC控制,自動循環進行,無需人工操作。壽命長、使用成本低、膜式過濾器中過濾膜的材料具有壽命長特點,因此維修、管理費用相當低。由於是低壓過濾,能耗也低。使用成本也大為降低。體積小、佔地省、膜式過濾器僅需其它相同處理量的傳統過濾裝置十分之一的佔地面積,因此建設費用相應低。尤其適用廠房面積小、老設備改造或配合環保改善設施的場合。設置化學清洗系統、隨時可以啟動設備整體化學清洗。維持膜式過濾器正常出力,延長使用壽命。
9. 環保法對含煤廢水有什麼要求
環保法只要求污染物排放達到國家或地方規定的排放標准,不對是否煙煤進行規定
但在《大氣污染防治法》第三章防治燃煤產生的大氣污染中有一些限制高硫份,高灰份煤開采以及鼓勵保用清潔能源的規定
10. 煤化工含鹽廢水處理中存在哪些問題
濃水回收是個難題,基本上分離都是蒸發。晾曬,沒什麼好的技術除非是做零排放系統,但這不算是分離了