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        重慶污水處理設備_廢氣處理設備_純凈水設備-山藝環保

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        煤化工廢水處理技術利用

        2022/5/6 10:17:46 / 作者:污水處理設備公司廠家 / 來源:山藝環保

        1、煤化工廢水的水質類型與水質

          煤化工行業的工藝路線不同,產生的廢水類型也存在一定差異,主要可分為煤制油廢水、煤氣化廢水焦化廢水,廢水的類型不同使得廢水的水質也不同。

          1.1 煤制油廢水

          以廢水的濃度差異可以將煤液化廢水分為低濃度廢水與高濃度廢水。前者包括生活污水與不同裝置排出的低濃度含油廢水。后者則包括煤液化過程中產生的含酚污水、含硫污水。煤制油廢水中的主要污染物包括苯系物、多環芳烴、揮發酚、硫化物、油類、氨氮以及COD以及這些物質的衍生物等,煤制油廢水的處理難度較大。

          1.2 煤氣化廢水

          煤氣化廢水來源于煤氣溫度的冷卻過程,采用循環水將造氣爐出口的煤氣溫度降低,這一過程中煤氣中含有的焦油、未完全分解的水蒸氣、能部分溶于水或完全溶于水中的有機雜質等與水共同給冷凝,同時洗滌煤氣中含有的灰分,進而產生煤氣化廢水。同時,對煤氣予以凈化時,除氨、提取精苯、除硫等步驟也將產生部分廢水。煤氣化廢水的制取工藝不同將導致污染物的種類與含量不同,但是煤氣化廢水中普遍存在的污染物包括焦油、苯酚、甲酸化合物、氨、氰化物以及COD等。

          1.3 焦化廢水

          焦化廢水中污染物的主要來源于煤干餾煤氣冷卻過程、煤氣凈化過程以及精制過程。煤干餾煤氣冷卻過程中的產生的氨水是焦化廢水中污染物的主要來源,總量占到總污染量的50%以上;焦爐中的煤氣的凈化與冷卻過程中產生的廢水中含以后較高濃度的洗油、揮發氰以及揮發酚;粗苯與焦油的精制過程中產生的廢水的主要污染物包括氰化物、苯以及高濃度焦油,焦油由乳化油、輕油以及重油組成,包含的污染物有酚類、多環芳香化合物如萘、蒽等,含氮雜環化合物如吡啶等。

          2、煤化工廢水處理技術分析

          2.1 MMO技術

          MO技術屬于厭氧氨于氧技術。通常在進行廢水處理時,多采用普通活性污泥,能夠實現碳、氮脫離。其實質是因普通活性污泥含有微生物,在硝化、反硝化中作用顯著。它一直以來就被煤化工企業作為廢水處理分解的重要手段之一。在實際的操作過程中,在對廢水預處理后,利用MO技術中普通活性污泥進行脫碳、脫氮處理。實驗表明,能夠有效降低COD濃度至16%,氨氮濃度可降低到0.5%。MMO技術就是對MO技術進行優化升級,加入厭氧處理,能夠對污水中一些難以降解的有機物進行分解處理,從而確保廢水分解效果得到有效提升。MMO技術主要是將廢水中難以降解的有機物轉為成為能夠進一步分解的鏈狀化學物。

          2.2 CBR技術

          CBR技術屬于生物流化床技術,主要結合了當前比較常見的活性污泥法和生物膜法兩種廢水處理原理。在進行廢水處理時,主要采用的是比重與水接近的生物材料。由于生物填料具有低成本、體積小以及脫碳效果佳的特點,同時對負荷沖擊具有較強的抵抗力,因此在廢水處理中應用前景廣闊。但是,生物填料密度較低,需要操作人員具備嫻熟的操作手法和技術,就能夠充分發揮出自身在廢水污物處理中的功效。在采取CBR技術吹動生物原料時需要借助篩網、風管等設備,只有這樣才能進行更深層次的廢水處理。

          2.3 UASB技術

          UASB技術又稱之為上流式厭氧污泥床技術。該技術自1997年研發至今一直都被廣泛應用。借助該技術進行廢水處理時,主要依靠的其厭氧生物處理法,能夠對廢水中多種有機物進行分解,也可以分離一些液體、固體和氣體,不僅能夠提高廢水處理效果,同時也能夠實現資源的再利用。

          3、煤化工廢水的處理技術及應用方式

          3.1 預處理技術的應用

          在預處理技術實施過程中,主要的作用對象是前期除油和除酚等內容。首先,在除油預處理過程中,主要涉及的方式有兩種,一種是隔油法,另一種為氣浮法。在使用隔油法時,工作人員應提前做好廢水中輕質油等分類工作,借助生物處理將油類濃度降低到20mg/L左右。氣浮法主要作用對象是廢水中的懸浮顆粒物和油類物質,實現二者的分離操作,具體方式有加壓、真空以及電解等。其次是脫酚預處理,該項操作主要是容積萃取脫酚工藝的應用,由此可以看出,所選擇的萃取劑類型、濃度、pH值等參數均會對整個脫酚效率產生巨大影響。

          3.2 生化處理技術的應用

          生化處理技術主要是借助微生物新陳代謝作用,最終實現污染物的處理和分解。首先是好氧生化處理工藝的應用,該工藝的應用范圍極廣,其中涉及SBR和PACT等內容。SBR是流化床反應池的代表,當除氟、除油等預處理操作完成后,廢水中的CODCr濃度可以降低67%左右,氨氮化合物濃度也會降低43%。其次是厭氧生物處理工藝,煤化工業所產生的廢水含有很多難以降解的物質,如喹啉等,該類降解操作在好氧條件下難以進行。為此,厭氧生物處理工藝的應用顯得尤為重要,可以避免喹啉等物質出現。整體來看,生化處理技術的應用,可以讓煤化廢水處理效果變得更為明顯,如果使用兩級外循環厭氧反應器,總酚處理效率能夠達到52%,促使廢水可生化特性全面提升。

          3.3 泡沫的消除方法

          煤化工廢水含有大量的脂肪烴、表面活性劑等成分,正是由于這些物質的作用,煤化工處理設備在工作時會產生大量泡沫。為了避免對整個工藝流程產生影響,工作人員需要在預處理階段開展泡沫消除操作。但從實際操作角度來說,倘若使用一般的泡沫消除方式,空氣中的氧氣會讓廢水色度提高,與此同時,多元酚氧化也會通過相關反應轉變成苯醌等物質,該類物質的降解難度更高,為后續處理工作的開展制造了不小的困難。為此,研究人員對整個煤化工廢水的特點進行了充分研究,最終借助惰性氣體實現廢水除油,讓整個煤化工廢液中油脂成分全面降解,避免預氧化等反應問題出現,這也為后期泡沫處理操作提供了極大便利。

          4、結束語

          煤化工主要的原材料是煤炭,但在工程實際實施過程中,會產生大量的工業廢水,這種廢水中含有大量化學物質,如酚類、含硫物質等,結構極為復雜,而且很難徹底清除干凈。因此,相關企業需要根據煤化工廢水的來源和特點,對處理技術進行科學、合理選擇,盡可能地降低廢水對環境的污染。


         

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