1. 高氨氮高COD廢水處理工藝流程
1 概述概述概述概述 ××鋼鐵公司煤化工廠是一個為鋼鐵生產配套的煤化工煉焦企業,煉焦過程以及化產回收過程所產生的廢水具有氨氮和COD較高的特點。 (以下資源來自網路文庫<焦化廢水特點及焦化廢水處理(焦化廢水處理時活性污泥的培養馴化及調試)>一文) 焦化生產過程中排放出大量含酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物質的廢水。焦化廢水主要來自煉焦和煤氣凈化過程及化工產品的精製過程,其中以蒸氦過程中產生的剩餘氨水為主要來源。 蒸氨廢水是混合剩餘氨水蒸餾後所排出的廢水。剩餘氨水是焦化廠最重要的酚氰廢水源,是含氨的高濃度酚水,由冷凝鼓風工段循環氨水泵排出,送往剩餘氨水貯槽。剩餘氨水主要由三部分組成:裝爐煤表面的濕存水、裝爐煤干餾產生的化合水和添加入吸煤氣管道和集氣管循環氧水泵內的含油工藝廢水。剩餘氨水總量可按裝爐煤14%計。剩餘氨水在貯槽中與其它生產裝置送來的工藝廢水混合後,稱為混合剩餘氨水。混合剩餘氨水的去向,有的是直接蒸氨,有的是先脫酚後蒸氨,有的是與富氨水合在一起蒸氨,還有的是與脫硫富液一起脫酸菜氨,脫酸蒸氨前要進行過濾除油。焦化廠還含一些其它廢水,其所佔比例不大,污染指標也較低,這里就不介紹了
2. 焦化廢水處理用什麼葯劑好
聚硅酸鹽是一類新型無機高分子復合絮凝劑,是在聚硅酸(即活化硅酸)及傳統的鋁鹽、鐵鹽等絮凝劑的基礎上發展起來的聚硅酸與金屬鹽的復合產物 ,這類絮凝劑同時具有電中和及吸附架橋作用,絮凝效果好,且易於制備,價格便宜,處理焦化廢水有顯著的效果。
附:焦化廢水的處理工藝:
焦化廢水是煉焦、煤氣在高溫干餾、凈化及副產品回收過程中,產生含有揮發酚、多環芳烴及氧、硫、氮等雜環化合物的工業廢水,是一種高CODcr、高酚值、高氨氮且很難處理的一種工業有機廢水。其主要來源有三個:一是剩餘氨水,它是在煤干餾及煤氣冷卻中產生出來的廢水,其水量占焦化廢水總量的一半以上,是焦化廢水的主要來源;二是在煤氣凈化過程中產生出來的廢水,如煤氣終冷水和粗苯分離水等;三是在焦油、粗苯等精製過程中及其它場合產生的廢水。焦化廢水是含有大量難降解有機污染物的工業廢水,其成分復雜,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物質,超標排放的焦化廢水對環境造成嚴重的污染。焦化廢水具有水質水量變化大、成分復雜,有機物特別是難降解有機物含量高、氨氮濃度高等特點。
含氮化合物是焦化廠廢水中數量眾多且組成十分復雜的有機物。質譜儀定出的喹啉及某些烷基取代物,被疑為致癌物質。芳烴和芳香胺等同樣有不少生物活性物質。酞酸醋類是廢水中另一類致癌物質,其中的酞酸二甲酯、酞酸二異辛酯也是美國環保局優先檢測污染物。總之,焦化廢水的成分復雜,污染物種類繁多,其中不少屬於有致癌致突作用的生物活性物質出水COD常常不能達到國家排放標准,因此,尋求效果好且成本低的深度處理方法具有積極意義。焦化廢水排放出水各項指標均達到國家《廢水綜合排放標准》(GB8978—1996)。
焦化廢水的處理工藝
1、改性沸石對焦化廢水中COD的去除
沸石是一種天然的多孔礦物,是呈架狀結構的多孔含水鋁硅酸鹽晶體的沸石族礦物的總稱,沸石化學成分實際上是由Si 、Al203、H2O、鹼和鹼土金屬離子四部分構成[4]。沸石的一般化學式為:AmBqO2q.nH20,結構式為Ax/q[(AlO2)x(SiO2)y]nH2O,其中:A為Ca、Na、K、Ba、Si等陽離子,B為Al和Si,q為陽離子電價,m為陽離子數,n為水分子數,X為AJ原子數,Y為Si原子數,v,x通常在1~5之間,(x+y)是單位晶胞中四面體的個數。沸石是一種廉價的地方性材料,在我國具有豐富的儲量,來源廣泛,作為水處理的吸附過濾材料,具有足夠的強度,其價格低於活性炭1/20,接近於砂濾料的價格l5元/噸。可以在不增設專門構築物和不增加設備的前提下,改善出水水質,適用於現有工廠的處理工藝改選和新建水廠。天然沸石在常溫、常壓下經過化學溶液的活化處理,可改變吸附有機物的效果。
2 、聚硅酸鹽處理焦化廢水
聚硅酸鹽是一類新型無機高分子復合絮凝劑,是在聚硅酸(即活化硅酸)及傳統的鋁鹽、鐵鹽等絮凝劑的基礎上發展起來的聚硅酸與金屬鹽的復合產物 ,這類絮凝劑同時具有電中和及吸附架橋作用,絮凝效果好,且易於制備,價格便宜,處理焦化廢水有顯著的效果。針對焦化廢水二沉池出水COD較高,排放難以達標的問題,制備了新型絮凝劑聚硅氯化鋁,採用絮凝與吸附相結合的方法對焦化廢水進行深度處理,並對該處理工藝的反應條件、影響因素以及去除效果進行了研究,找出了最佳處理條件,處理後出水能夠達標。
3、 SBR工藝
SBR工藝是一種新近發展起來的新型處理焦化廢水的工藝,即為序批式好氧生物處理工藝,其去除有機物的機理在於充氧時與普通活性污泥法相同,不同點是其在運行時,進水、反應、沉澱、排水及空載5個工序,依次在一個反應池中周期性運行,所以該法不需要專門設置二沉池和污泥迴流系統,系統自動運行及污泥培養、馴化均比較容易。該法處理焦化廢水有著獨有的優勢:一是不要空問分割,時序上就能創造出缺氧和好氧的環境,即具有A/O 的功能,十分有利於氨氮和COD的去除。二是該法的沉澱是一種靜止的沉澱,對焦化廢水這種污泥沉澱性能不好的廢水,固液分離效果非常明顯。三是該法可以省去二沉池,其佔地面積相對要小一些。
4 、高效微生物/O—A—O工藝
4.1 工藝流程
焦化廢水處理採用0一A一0工藝,總體分為兩段,即初曝系統和二段生化系統。從功能上來看,初曝系統是對焦化廢水進行預處理,為生物脫氮提供一個合適穩定的環境;二段生化系統主要是生物脫氮和去除剩餘污染物,又分為兼氧反硝化、好氧硝化和去除COD兩部分。
4.2 預處理系統
初曝系統(初曝池、初沉池)的主要作用是對焦化廢水進行預處理,去除對硝化反硝化系統有害和有抑製作用的有機和無機污染物(如酚、氰等),為生物脫氮提供一個良好的環境。在運行過程中溶解氧和COD去除效果的控制非常重要:若溶解氧過低,則廢水中酚、氰等去除效果不好,將直接抑制生物脫氮的效果;若溶解氧過高,則COD降解率會大大提高,造成後段生物脫氮的碳源嚴重不足,致使反硝化效率不高,影響總氮的脫除。實踐證明,預處理系統溶解氧控制在1~1.5 mg/L、COD去除率基本控制在50%~60% 時處理效果最好,酚、氰等物質基本可以降到不影響生物脫氮的濃度。
4.3 生物脫氮系統
生物脫氮系統由好氧硝化和兼氧(厭氧)反硝化及污泥迴流系統組成。為了降低處理成本,充分用廢水中的碳源,將厭氧反硝化進行了前置處理通過初曝預處理和前置反硝化處理,進入好氧階段的COD含量為200~300mg/L,有利於硝化作用的進行。在硝化作用階段投加氫氧化鈉來調節系統pH值,使其維持在7.5~8.0;另外好氧硝化對進入系統的碳源反應比較敏感,一旦進入系統的COD>300 mg/L,硝化作用就會受到限制,系統出水氨氮明顯上升。但是在反硝化階段控制COD的降解較難,只有在初曝系統中進行控制,合理地調控系統COD降解效率是控制硝化和反硝化的關鍵。
5 、硝化和反硝化工藝
全程硝化一反硝化生物脫氮一般包括硝化和反硝化兩個階段。硝化反應是在供氧充足的條件下,水中的氨氮在亞硝化細菌的作用下被氧化成亞硝酸鹽,再在硝化細菌的作用下進一步氧化成硝酸鹽;反硝化反應是在缺氧或厭氧條件下,反硝化細菌在有碳源的情況下將硝酸根離子還原為氮氣。硝化和反硝化工藝典型即A/O法(包括A2/O A/O ,A2/O2法),該法在國內焦化廠實際應用的時間雖然還不算很長、但從已運行的廠家來看,其處理效果還是比較好的 只要精心設計操作得當,出水水質是可以滿足排放標准要求的。
6 、普通活性污泥法
普通活性污泥法是一種較好的焦化處理方法,該法能將焦化廢水中的酚、氰有效地去除,兩項指標均能達到國家排放標准。但是,傳統活性污泥法的佔地面積大,處理效率特別是對焦化廢水中的氨氮、有毒有害有機物的去除率低,而且活性污泥系統普遍存在污泥結構細碎、絮凝性能低、污泥活性弱、抗沖擊能力差、進水污染物濃度的變化對曝氣池微生物的影響較大、操作運行很不穩定等缺點。為了解決上述問題,近年來出現了一些新的生化處理方法。
工藝方案比選
六種工藝都能達到預期的處理效果,經分析比較,A2/O2 法工藝方案在以下方面具有明顯優勢:第一,以廢水中有機物作為反硝化碳源和能源,不需要補充外加碳源。
第二,廢水中的部分有機物通過反硝化去處減輕了後續好氧段負荷,減少了動力消耗。
第三,反硝化產生的鹼度可部分滿足硝化過程對鹼度的需求,因而降低了化學葯劑的消耗。
第四,SBR對自控水平要求高,其相應的管理水平較高;而A2/O2法管理較簡單,適合公司污水處理管理水平現狀。
第五,A2/O2法污水處理站建投資比SBR法略高,但其設備及自控方面的投資比SBR法低很多,相應的A2/O2法的總投資要小一些
第六,目前A2/O2 法工藝在焦化廢水處理中應用較為廣泛和成熟。
3. 煤干餾後可以得到( ),( )和( )
干餾後可以得到三種狀態的產物:固態的焦炭、液態的煤焦油(和粗氨水)、氣態的焦爐氣
這里寫焦炭,煤焦油和焦爐氣就行了
4. 為什麼煤氣發生爐會產生含酚廢水
煤氣發生爐的原料是煤,原理是物理干餾,生成的煤氣包含灰分、焦油和多種可燃氣專體(揮發分)。為屬了防止管道中煤氣爆炸,啟停發生爐時就需要隔離煤氣爐和發生爐。又因為其中焦油成分會隨輸送管道散熱降溫而凝結在管道內壁,管道需要一個很大的閥門,水封閥就是個很好的選擇。煤氣水洗後,煤氣降溫,灰分和焦油及酚類物質就溶解在水中,形成酚水。隨著運行時間推移,水封閥中的酚濃度越來越高,酚類只能高溫燃燒處理,只有各個水封處消耗微量,只要排放,就要污染地下水。酚中含有氰化物,屬於高度致癌物。
5. 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。
6. 煤氣發生爐產生含酚廢水嗎
煤氣發生爐原理總歸是煤炭進行高溫干餾,產生煤氣中都含有酚氰污水,其來源於煤本身。
7. 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
8. 焦化廢水是什麼
焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機廢水。主要來自焦爐煤氣初冷和焦化生產過程中的生產用水以及蒸汽冷凝廢水。指煤煉焦、煤氣凈化、化工產品回收和化工產品精製過程中產生的廢水。
簡介:
焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機廢水。
焦化廢水主要來自焦爐煤氣初冷和焦化生產過程中的生產用水以及蒸汽冷凝廢水。
特徵:焦化廢水中污染物濃度高,難於降解,由於焦化廢水中氮的存在,致使生物凈化所需的氮源過剩,給處理達標帶來較大困難。
廢水排放量大,每噸焦用水量大於2.5t;廢水危害大,焦化廢水中多環芳烴不但難以降解,而且通常還是強致癌物質,對環境造成嚴重污染的同時也直接威脅到人類健康。
9. 煤的干餾得到酚
濃H2SO4增重5.4 g,這是產生H2O的質量,
氫元素的質量 = 水的質量×楊元素質量分數 = 5.4 * 2/18 =0.6 g
澄清石灰水中產生沉澱60g,這是CaCO3的質量
碳元素的質量 = 60 * 12/100 = 7.2 g
苯酚中氫元素的質量 = 9.4-0.6-7.2 = 1.6 g
原子個數比n(C):n(H):n(O)=7.2g/12:0.6g/1:1.6g/16 = 6:6:1
從而得出苯酚分子式為C6H6O
則苯酚中含碳元素質量為(7.2 g),氧元素質量為(1.6 g),分子式為(C6H6O)
10. 酚氨廢水處理過程中會產生大量泡沫,如何處理
摘要 消泡處理方法