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煤化工含氟废水

发布时间:2022-03-11 07:53:21

❶ 煤化工废水处理技术研究及应用分析

背景

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。


何为近零排放

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。

ZDP工艺解决煤化工废水近零排放难题

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

❷ 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

❸ 除氟剂怎么深度除氟呢

在含氟废水中投加的化学药剂将氟去除的方法统称为化学除氟法。除氟剂的选择是影响去除效果的重要因素。对于同一种废水,投加药剂不同,除氟效果会大相径庭。环瑞高效除氟剂是根据各行业污水特性研发的深度除氟药剂,包括液体除氟剂和固体除氟剂。

一、氟的危害

1)氟及其化合物是对人类毒害作用较大的物质。氟及氟化物能抑制酶的催化功能,此外,还能使血清钙下降,抑制凝血机制。氟还能使牙齿的珐琅质层致密化,从而使钙的沉着量增加。另一方面,水溶性氟化物由消化器官吸收,并集中在骨、肾和甲状腺中,大部分通过尿液排出体外。大量吸入氟化氢或内服氟化钠,也会引起急性中毒。

2)水中的氟离子浓度若超过8 ppm,会使水中能分解污染物的微生物效率降低,进而导致废水中氨氮、COD指标升高。若氟离子浓度过高,甚至会在排入自然水体时造成微生物死亡,进而导致黑臭水体;高浓度氟离子排污也会损害企业内使用的微生物池。





❹ 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。

❺ 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。

❻ 煤化工行业废水怎样处理

膜拜

❼ 含氟废水用什么材质不锈钢

2304(UNS S32304)不锈钢是由23%铬、4%镍、不含钼的双相不锈钢。2304双相不锈钢的抗腐蚀特性与316L相似,屈服强度是304L/316L奥氏体不锈钢的两倍。这个特性使设计者在设计产品,尤其是设计压力容器时,可以减轻产品的重量。与304 和316 奥氏体不锈钢相比,由于2304双相不锈钢的抗应力腐蚀能力更强。
2304(UNS S32304)双相不锈钢的化学成分:
平均值 (重量 %)
C:0.020
Cr:23.00
Ni:4.00
Mo:0.20
N:0.10
PREN (Cr%) + 3.3 (Mo%) = 16 (N%) ≥ 24
2304(UNS S32304)双相不锈钢的应用领域:
⒈304 和316 所用的大部分领域;
⒉纸浆和造纸业(芯片、碎片储存罐、黑色或白色液体罐、分类器);
⒊苛性碱溶液、有机酸(抗SCC);
⒋食品工业;
⒌压力容器(减轻重量);
⒍采矿业(磨蚀/腐蚀)。

❽ 煤化工除氟剂,液体除氟剂,固体除氟剂......这些除氟剂效果如何呢

1,水处理净化剂
本品用作高氟水的除氟剂,使一种具有巨大比表面积的分子吸附剂。当原水的PH值和碱度较低时,除氟容量较高,除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大,大于2.1mg/g,价格比合成树脂还低,还可用于饮水除砷。
本产品的比表面积较大,常用规格一般为3-5mm,使用时与水有较大的接触面积,比表面积指标高达260㎡/g以上,微孔数量巨大,可保证对水中的氟离子有很强的吸附能力和较高的除氟,脱砷容量。每立方米活性氧化铝吸氟6400克。活性氧化铝除氟剂,可与家用除氟缸配套使用,内装除氟剂1.6公斤,水从下面进,上面出,除氟缸操作简单,使用方便,是家庭中理想的饮水除氟装置。除氟剂也可与自来水厂除氟,脱砷装置或工业用除氟,脱砷装置配套使用。家用除氟装置除氟剂的活化:配置硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),净氧化铝除氟剂放入上述溶液中,浸泡5-10小时弃去浸液(浸泡时要适当搅拌)而后再用清水洗涤3-5次,每次用水2升。家用除氟剂的再生:配硫酸铝溶液与活化用的溶液相同,将再生氧化铝除氟剂放入上述溶液中浸泡30小时,弃去浸液(浸泡时要适当搅拌)而后再用清水洗涤3-5次,每次用水2升左右。或者用调PH法再生,PH控制在5.5。
2,活性氧化铝除氟剂
将活性氧化铝放置于柱状装置中,当水通过填塞在柱状容器中的活性氧化铝时,污染物和水中的其它物质就被吸附在颗粒的表面,最初柱的上游变饱和,随着更多的水流通过,饱和带向下移动,最终达到全部饱和。
活性氧化铝的除氟能力与原水的PH值有密切关系,在PH值=5.5时,吸附容量最大,因此如将原水的PH值调节到5.5左右,可以增加活性氧化铝的吸附效率。原水采用投加二氧化碳气体降低原水的PH值,可提高活性氧化铝的吸附容量,活性氧化铝的颗粒大小与吸附容量成线性关系,颗粒小则吸附量大,一般为1.2—4.5mg。但小颗粒会在反复冲洗时流失,并且容易被再生剂NaOH溶解。所以国内常用的粒径一般是1-3mm,2-4mm,3-5mm。可广泛用于石油裂解气,乙烯丙烯气的干燥,粘性树脂脱氯,制氢,双氧水中氟化物的处理,烷基苯生产中的除氟剂,还可以去除废气中的硫气氢,二氧化硫,氟化氢,烃类等污染物质

❾ 煤化工生产主要污染有哪些

1 煤化工行业主要污染物来源
煤化工发展的同时伴随产生废水、废气和废渣,直接影响我国的资源水体、生态环境和居民生活。
1.1 煤化工废水来源
煤气化过程中洗涤水和冷凝水是煤化工废水的主要来源,具体的来源包括以下几个部分:原料煤制气工段产生的洗涤水和水蒸气伴随煤气从造气炉中排放出来,形成原料废水;在进行煤气净化的过程中产生的冷凝水;在水冷器热交换过程中,从循环水中产生的废水。废水中含有大量有毒有害成分,除了残余的有机物以外,还有硫、氯、氮等元素,这些元素在在气化时会转化为硫化物、氰化物、氨和氯化物等。
1.2 煤化工废气的来源
煤化工废气主要来源于煤气炉制气过程中产生的吹风气,合成氨尾气排放的驰放气,产品生产过程中产生的废气,锅炉制取水蒸气产生的烟气,都可能产生煤化工废气。进行煤原料准备的过程会产生大量的煤尘,煤原料从煤矿运送到车间的过程中,由于交通运输碰撞,前期预处理,装卸环节等会产生大量的煤尘,这些煤尘扩散到环境中,对环境造成污染和危害。主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、硫化氢、氨气等。
1.3 煤化工废渣的来源
煤气炉制气过程中产生废渣的主要来源,在造气生产环节中会产生包括粉煤灰、造气炉渣等废渣;锅炉燃煤后产生的粉煤灰和炉渣。另外在进行煤气化和煤精制的过程中,需要加入催化剂参加反应,由于催化剂多次反应后造成的活性下降,产生的废催化剂等危险废物。

❿ 焦化废水 煤气化废水 煤化工废水 各有什么不同

焦化废水是煤炭炼焦过程产生的废水,主要有氮氧化物、焦油、硫化物、灰渣等成分;
煤气化废水是指煤炭经过高温气化过程产生的废水,主要有氨氮、硫化物、煤气、灰尘等成分;
煤化工废水是指煤气化后经过深加工过程产生的废水,主要有氨氮、有机物,硫化物,以及一些副产品成分等等,是处理难度最大、最复杂的废水。

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