『壹』 如何判断煤化工废水中盐分以氯化钠还是硫酸钠为主
去样本废水,用中和反应去验证
『贰』 为什么说煤化工业很难实现废水零排放
经济方面存在的问题及对策
煤化工产业的发展是依赖于不同企业构成的工艺体系,高含盐废水处理系统能够广泛、长期、稳定地运行下去,除了考虑技术、环境等要素之外,最重要的是从经济角度考虑成本问题。
对于膜分离技术而言,本身作为一类高科技材料产品需要大量的资金投入,如果缩短其使用寿命,必然会给企业造成沉重的经济负担,而采取热浓缩工艺的设备单项投资规模很大。
在日后的运营维护中也需要大量的人力物力,如果企业产出无法满足,必然无法长久的维持。因此,要解决经济方面存在的问题,必须从两个方面入手:其一,国家针对煤化工产业给予一定的政策和资金支持,第二,煤化工产业从自身入手,优化产业结构,提高生产效率,增强市场盈利能力。
『叁』 煤化工废水处理技术研究及应用分析
煤化工废水近零排放:煤化工是指以煤为原料,经化学加工转化为气体、液体和固体燃料及化学品的过程,是针对我国“富煤、贫油、少气”的能源特点发展起来的基础产业。
近年来,受市场需求等因素的刺激,煤炭富集区煤化工产业呈现爆发式增长态势,《“十二五”规划纲要》明确提出,推动能源生产和利用方式变革,从生态环境保护滞后发展向生态环境保护和能源协调发展转变。
我国水资源和煤炭资源逆向分布,煤炭资源丰富的地域,往往既缺水又无环境容量。煤化工废水如果不加以达标处理直接排入受纳水体会对周围水环境造成较大的污染和破坏,造成可利用的水资源量更加紧缺。因此,我国煤化工废水实施“近零排放”,实现废水回用及资源化利用势在必行。
煤化工废水近零排放是以解决我国煤化工水资源及废水处理难题为目标,形成的煤化工废水处理及资源化利用重大技术研究领域。目前,该领域已基本确立“预处理—生化处理—深度处理—高盐水处理”实现“近零排放”的技术路线。但是,最终产生的结晶盐仍然含有多种无机盐和大量有机物。从加强环境保护的角度出发,煤化工高盐水产生的杂盐被暂定为危险废物。
按目前的处理技术,一次脱盐处理后仅有60%~70%的淡水能回用。如果真正的零排放还需要把剩余的30%~40%浓盐水浓缩再处理进行回用。
现代煤化工企业废水按照含盐量可分为两类:
一是高浓度有机废水。 主要来源于煤气化工艺废水等, 其特点是含盐量低、污染物以COD为主;
二是含盐废水。主要来源于生产过程中煤气洗涤废水、循环水系统排水、除盐水系统排水、回用系统浓水等,,其特点是含盐量高。
煤化工废水“零排放”处理技术主要包括煤气化废水的预处理、生化处理、深度处理及浓盐水处理几大部分。
预处理:由于煤气化废水中酚、氨和氟含量很高,而回收酚和氨不仅可以避免资源的浪费,而且大幅度降低了预处理后废水的处理难度。通常情况下,煤气化废水的物化预处理过程有:脱酚,除氨,除氟等。
生化处理:预处理后,煤气化废水的COD含量仍然较高,氨氮含量为50~200mg/l,BOD5/COD范围为0.25~0.35,因此多采用具有脱氮功能的生物组合技术。目前广泛使用的生物脱氮工艺主要有:缺氧-好氧法(A/O工艺)、厌氧-缺氧-好氧法(A-A/O工艺)、SBR法、氧化沟、曝气生物滤池法(BAF)等。
深度处理:多级生化工艺处理后出水COD仍在100~200mg/l,实现出水达标排放或回用都需进一步的深度处理。目前,国内外深度处理的方法主要有混凝沉淀法、高级氧化法、吸附法或膜处理技术。
浓盐水处理: 针对含盐量较高的气化废水等,TDS浓度一般在10000mg/L左右,除了先通过预处理和生化处理以外,通常后续采用超滤和反渗透膜来除盐,膜产水回用,浓水进入蒸发结晶设施,这也是实现污水零排放的重点和难点所在。
海普创新开发了废水近零排放ZDP工艺
煤化工行业近零排放项目现场
『肆』 煤化工废水“零排放”存在哪些问题
高含盐废水处理技术主要针对于煤化工产业,就膜分离技术而言,在煤化工生产内活动中面临的主要问题是污容染物堵塞,即污水中所含的盐分、杂质、膏状物、油类等物质相互融合反应,形成胶状物体,在微生物的影响下不断沉积、依附在渗透膜表面,时间异常,高盐分物质在多种化学、物理作用下会对渗透膜产生腐蚀作用,缩短正常使用寿命。针对膜分离技术出现的问题,可以通过多种方式加以清理,如采用灭菌药品、杀菌光线等进行长期维护,采用超声波震荡技术来减少堵塞,也可以通过人工方式定期更换清理等。针对热浓缩工艺而言,企业要一次性投入大量资金用于建设热工设备,而在进行浓缩处理的过程中,水中高含量的氯离子、钙离子等会在设备内部形成盐垢,导致机械设备存在潜在风险;解决这一问题的常规手段是采取冲灰的方式,采用化学手段降低液体中离子浓度,加速处理过程。
『伍』 煤化工业很难实现废水零排放吗,这是为什么
目前分厂由两大部分组成,老污水和新污水。老污水装置设计主要采用完全破氰工艺,专脱氟工艺,属SBR生化处理工艺,多介质和活性炭过滤吸附工艺,处理全厂生活污水,地面及检修冲洗水,上游装置排污水等。老污水处理的水送至新污水或者直接送到循环水(下一分厂)新污水装置包括低盐,浓盐,蒸发,结晶四部分。低盐甲醇水走厌氧装置,高油高COD水走气浮装置,与其他废水进入生化调节池,经生化反应,MBR,臭氧氧化,曝气生物滤池,活性炭滤池,合格后送到循环水(下一分厂)浓盐采用双级破氰和双级除氟,与其他经过预处理的高盐水混合进入生化反应池3,经MBR,两级RO,NF装置,产生的淡水送至循环水,浓水进入蒸发单元。脱硫废水经两级混凝沉淀后再经多介质过滤,与NF浓水混合进入蒸发单元。蒸发单元的原理略过,蒸发单元的产水送至循环水,蒸发的TSS和TDS排至结晶单元。结晶单元原理略过,结晶产水与蒸发产水混合送出,结晶产盐外运。我们的产水只要合格基本循环水都能接收,产盐外运填埋,污泥外运填埋。基本可以达到零排放。外运的就不要太计较了,都没有你们一栋楼一天产的垃圾多。
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『陆』 煤化工含盐废水处理中存在哪些问题
浓水回收是个难题,基本上分离都是蒸发。晾晒,没什么好的技术除非是做零排放系统,但这不算是分离了
『柒』 国内大型环保企业如何处理煤化工废水
我国近年来兴起的煤化工产业大多分布子在西北地区,水资源少,而煤化工又是水资源消耗量和废水产生量都相当大的产业,因此,废
以下为大家分享神华包头煤制烯烃、神华鄂尔多斯煤直接液化、陕煤化集团蒲城
项目名称:云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司煤化工水系统整体解决方案
关键词:煤化工领域水系统整体解决方案典范
项目简介
呼伦贝尔金新化工有限公司是云天化集团下属分公司。该项目位于呼伦贝尔大草原深处,当地政府要求此类化工项目的环保设施均需达到“零排放”的水准。同时此项目是亚洲首个采用BGL炉(BritishGas-Lurgi英国燃气-鲁奇炉)煤制气生产合成氨、尿素的项目,生产过程中产生的废水成分复杂、污染程度高、处理难度大。此项目也成为国内煤化工领域水系统整体解决方案的典范。
项目规模
煤气水:80m3/h污水:100m3/h
回用水:500m3/h除盐水:540m3/h
冷凝液:100m3/h
主要工艺
煤气水:除油+水解酸化+SBR+混凝沉淀+BAF+机械搅拌澄清池+砂滤
污水:气浮+A/O
除盐水:原水换热+UF+RO+混床
冷凝水:换热+除铁过滤器+混床
回用水:澄清器+多介质过滤+超滤+一级反渗透+浓水反渗透
博天环境集团
技术亮点
1、煤气化废水含大量油类,含量高达500mg/L,以重油、轻油、乳化油等形式存在,项目中设置隔油和气浮单元去除油类,其中气浮采用纳米气泡技术,纳米级微小气泡直径30-500nm,与传统溶气气浮相比,气泡数量更多,停留时间更长,气泡的利用率显著提升,因此大大提高了除油效果和处理效率。
2、煤气化废水特性为高COD、高酚、高盐类,B/C比值低,含大量难降解物质,采用水解酸化工艺,不产甲烷,利用水解酸化池中水解和产酸微生物,将污水在后续的生化处理单元比较少的能耗,在较短的停留时间内得到处理。
3、煤气废水高氨氮,设置SBR可同时实现脱氮除碳的目的。
4、双膜法在除盐水和回用水处理工艺上的成熟应用,可有效降低吨水酸碱消耗量,且操作方便。运行三年以后,目前的系统脱盐率仍可达到98%。
项目名称:陕煤化集团蒲城清洁能源化工有限责任公司水处理装置EPC项目
关键词:新型煤化工领域合同额最大水处理EPC项目
项目简介
该项目位于陕西省渭南市蒲城县,采用的是德士古气化炉和大连化物所的DMTO二代烯烃制甲醇技术。因此废水主要以气化废水及DMTO装置排水为主,具有高氨氮、高硬度的特点。博天环境承接了该公司年产180万吨甲醇、70万吨烯烃项目的污水装置、回用水装置和脱盐水装置,水处理EPC合同总额达到5亿零900万元。
项目规模
污水:1300m3/h回用水:2400m3/h
浓水处理系统:600m3/h
脱盐水:一级脱盐水1600m3/h
工艺凝液:600m3/h透平凝液:1200m3/h
主要工艺
污水:调节+混凝+沉淀+SBR
回用水:BAF+澄清+活性砂滤+双膜系统+浓水RO
脱盐水:UF+两级RO+混床
浓水处理系统:异相催化氧化
工艺凝液:过滤+阳床+混床
透平凝液:过滤+混床
技术亮点
1、污水系统将多级串联技术与SBR工艺相结合,将SBR反应工序以时间分隔为多次交替出现的缺氧、好氧转换阶段,这种环境下丝状菌导致的污泥膨胀会被限制,污泥沉降率就会提高;同时,分隔出的各个反应段时长与微生物活性相契合,充分利用快速反硝化阶段,创造良好的生物环境,促使硝化与反硝化反应彻底的进行,提高有机物去除效率,实现高氨氮污水污染物的达标处理。
2、浓水采用异相催化氧化处理技术,所用高活性异相催化填料与反应生成的Fe3+生成FeOOH异相结晶体,催化生成更多羟基自由基,具有极强的氧化能力,减少药剂投加量和污泥生成量。
『捌』 煤化工行业中如何除去蒸氨废水中的酚
煤化工生产中产生的废水含有大量的酚类、烷烃类、芳香烃类、杂环类、氨氮和氰等有毒有害物质,煤化工废水的处理不仅是制约我国煤化工产业发展的瓶颈,也是国内外面临的一大难题。
哈工大推出的这项多级生化废水处理技术的具体技术路线为,煤化工废水经过萃取脱酚和蒸氨回收工艺后,首先将废水送入厌氧系统内进行处理,在厌氧细菌作用下,实现废水中有机氮的释放、难生物降解有机物的分解和产生甲烷过程,提高了废水的好氧生化性能并降低了后续工艺处理难度。
厌氧工艺的出水与生活污水混合均匀后流入生物增浓低氧氧化池,经过厌氧系统处理后的煤化工废水可使生化性能得到大幅度提高,在低氧的状态下,生物增浓低氧氧化池内的生物填料上固着了丰富的生物菌群,实现膜生物和悬浮微生物共存环境,池内污泥浓度较高,可以快速有效地降解废水中的有机污染物和实现部分氨氮硝化过程。
生物增浓低氧氧化池出水流入生物脱氮工艺(包括A/O段和脱氨段),脱氨池内投加了特殊脱氮填料,有助于硝化细菌和反硝化细菌固着在填料上生长和繁殖,重点完成废水中氨氮硝化和部分反硝化过程,并进一步降低废水中污染物浓度。
生物脱氮工艺出水流入混凝沉淀池,通过投加化学药剂去除煤化工废水的色度和剩余的难降解有机物;混凝沉淀池出水进入生物滤池后,填料层吸附和截留了废水中部分难降解有机物,滤料上微生物对这些有机物进一步降解。
『玖』 煤化工高盐废水处理求助
煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物质。综合废水中CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200~500mg/l,废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。废水处理中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物,砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物,难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。下面小编介绍下煤化工废水处理的难点。
近年来,不断有新的方法和技术用于处理煤化工废水,但各有利弊。单纯的生物氧化法出水中含有一定量的难降解有机物,COD值偏高,不能完全达到排放标准。吸附法虽能较好地除去CODcr,但存在吸附剂的再生和二次污染的问题。催化氧化法虽能降解难以生物降解的有机物,但实际的工业应用中存在运行费用高等问题。厌氧-好氧联合处理煤化工废水可以获得理想的处理效果,运行管理和成本相对较低,该工艺是煤化工废水的主要选用工艺。但当在来水浓度较高和含有较多难降解有机物时出水难以稳定达标,需要与催化氧化和混凝沉淀等工艺配合使用。利用多种方法联合处理煤化工废水是煤化工废水处理技术的发展方向。
『拾』 煤化工废水处理方法
1、物化预处理
预处理常用的方法:隔油、气浮等。
因过多的油类会影响后续生化处理的内效果,气浮法煤化工废水预处理的作用是除去其中的油类并回收再利用,此外还起到预曝气的作用。
2、生化处理
对于预处理后的煤化工废水,国内外一般采用缺氧、好氧生物法处理(A/O工艺),但由于煤化工废水中的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水中的COD指标难以稳定达标。
为了解决上述问题,近年来出现了一些新的处理方法,如PACT法、载体流动床生物膜(CBR)、厌氧生物法,厌氧-好氧生物法等
3、深度处理
煤化工废水经生化处理后,出水的CODcr、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因容此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。