『壹』 焦化蒸氨廢水COD一直在6000-7200mg/l,偏高,求原因。
配煤的煤種影響COD,理論上高揮發酚的配煤方案造成COD偏高。爐頂空間溫度影響廢水回COD,具體答關聯目前沒有數據支持,理論上爐頂空間溫度影響剩餘氨水揮發酚的含量,而1mg/L揮發酚貢獻2mg/L的COD。
蒸氨塔前建議盡量除油,對蒸氨塔的運行和污水站的運行都有好處。
『貳』 污水處理工站,目前蒸氨廢水氨氮為400mg/L,該如何處理
工藝上面都有哪些,氨氮400是出水嗎,要求降到多少。可以試試氨氮去除劑來降下來。
『叄』 煤化工行業中如何除去蒸氨廢水中的酚
煤化工生產中產生的廢水含有大量的酚類、烷烴類、芳香烴類、雜環類、氨氮和氰等有毒有害物質,煤化工廢水的處理不僅是制約我國煤化工產業發展的瓶頸,也是國內外面臨的一大難題。
哈工大推出的這項多級生化廢水處理技術的具體技術路線為,煤化工廢水經過萃取脫酚和蒸氨回收工藝後,首先將廢水送入厭氧系統內進行處理,在厭氧細菌作用下,實現廢水中有機氮的釋放、難生物降解有機物的分解和產生甲烷過程,提高了廢水的好氧生化性能並降低了後續工藝處理難度。
厭氧工藝的出水與生活污水混合均勻後流入生物增濃低氧氧化池,經過厭氧系統處理後的煤化工廢水可使生化性能得到大幅度提高,在低氧的狀態下,生物增濃低氧氧化池內的生物填料上固著了豐富的生物菌群,實現膜生物和懸浮微生物共存環境,池內污泥濃度較高,可以快速有效地降解廢水中的有機污染物和實現部分氨氮硝化過程。
生物增濃低氧氧化池出水流入生物脫氮工藝(包括A/O段和脫氨段),脫氨池內投加了特殊脫氮填料,有助於硝化細菌和反硝化細菌固著在填料上生長和繁殖,重點完成廢水中氨氮硝化和部分反硝化過程,並進一步降低廢水中污染物濃度。
生物脫氮工藝出水流入混凝沉澱池,通過投加化學葯劑去除煤化工廢水的色度和剩餘的難降解有機物;混凝沉澱池出水進入生物濾池後,填料層吸附和截留了廢水中部分難降解有機物,濾料上微生物對這些有機物進一步降解。
『肆』 蒸氨廢水氨氮高怎麼處理
是氨廢水蒸發後冷凝水氨氮高嗎,是的話單獨處理冷凝水就行了。
『伍』 蒸氨廢水的氨氮含量一般為多少
蒸氨廢水的氨氮含量一般為多少
還是看什麼水,一般生活污水差不多10-30mg/L。
水力停留時間對曝氣生物濾池處理效能及運行特性的影響
『陸』 蒸氨廢水中氯離子哪來的
如果不上蒸發器,主要有兩個思路,一個是將廢水中和後噴霧到空預器和電除塵版之間煙道,在美國權有先例,空預器出口煙氣大約為140~150度,噴灑後降低大約6度,鹽類就在灰分里由電除塵排出。但是目前國內大容量鍋爐空預器出口煙氣溫度大約為120~128度,如果噴水後煙氣濕度增大,溫度降低,對電除塵的低溫腐蝕及除塵效果有一定影響。況且在50%BMCR工況下煙氣溫度將更低,低溫腐蝕更明顯。
另一個思路是將煙氣噴灑煤場,但對於封閉式煤場來說,一般是在發現煤自燃情況下才噴水的,所以不是連續利用,而且量也不會很大。還要考慮到在目前的市場狀況,哪個電廠有本事存很多煤?每小時15噸水是很厲害的,所以這一條也不現實。
總之脫硫廢水裡的氯根和硫酸根是很難處理的,要做到完全零排放真的很困難。
氯離子的來源老夫在10樓說的不是很准確,應該來說氯根的來源有三個主要地方1煤,我國主要是低氯煤,煤的含氯量小於01%。2工藝水,只要是江水,肯定有一定的氯根。3石灰石,石灰石中的氯根要根據產地不同有所區別。
『柒』 蒸氨廢水揮發酚高達2500mg/L原因
焦化廢水裡面本身的揮發酚含量比較高,可能是蒸氨前的預處理沒做好。最好加強水質的預處理以及尾水出水再設一道處理工序。答案來自環保通。
『捌』 蒸氨廢水發綠是什麼影響的
蒸氨廢水進入調節池後氨氮升高什麼原因
蒸氨廢水裡含有液相的NH3,原水濃度升高,必定導致氨氮升高嘛,進入調節池氨氮當然升高。答案源自環保通,這類問題可以到上面交流討論,希望對您有幫助。
『玖』 熱泵蒸氨廢水
摘要 一種熱泵蒸餾脫氨節能新工藝的製作方法