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煤化工污水特性及處理技術

簡要描述:煤化工污水特性及處理技術
煤化工產業作為經濟發展重要的組成部分,其為促進社會經濟的發展做出了很大的貢獻,也為居民的日常生活提供了很大的便利。

  • 更新時間:2024-03-21
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煤化工污水特性及處理技術煤化工污水特性及處理技術 


煤化工產業作為經濟發展重要的組成部分,其為促進社會經濟的發展做出了很大的貢獻,也為居民的日常生活提供了很大的便利。煤炭資源的儲存量大以及市場需求旺盛,使得煤化工行業取得了快速的發展。在發展的同時,煤化工產業帶來了的環境問題也日益嚴重,其中污水問題對環境的破壞力巨大。部分企業片面追求經濟效益而忽視環保問題,沒有及時進行技術上的創新改造,從而使得污水問題一直得到解決。對于高效環保以及能源節約型的技術研發,企業不夠重視,環保意識欠缺。而當前人們對環保問題的重視,使得煤化工企業面臨巨大的廢物廢水處理的壓力,對于在煤化工生產過程中排放的污水處理技術難以滿足要求,不利于煤化工企業的發展。因此,煤化工生產帶來的污水處理問題,成為當前研究的重點內容。這些需要綜合對污水的主要來源和特性進行分析,研發科學有效的污水處理技術方案,綜合對污水進行處理以達到排放標準,從而促進煤化工向綠色生產進行轉型。

  1、煤化工污水主要來源以及特性分析

  1.1 煤化工污水主要來源及組成

  煤化工生產過程中主要使用煤炭作為生產原料,進行化學反應將煤炭加工合成得到系列液態、固態以及氣態的化學品和燃料,而在制備系列產品的過程中產生的煤化工污水主要就包括醇類、酚類、氨類以及其他污染物,比如煤焦油、COD以及硫化物等。眾多的污染物導致煤化工產生的污水情況復雜且具有毒性,處理難度很大,因此必須要采取科學的污水處理方案進行處理,達到排放標準才能夠排放,避免對環境和土壤產生破壞。

  1.2 煤化工污水特性分析

  煤化工企業產生的污水主要是由高濃度煤氣洗滌污水為主,其中含有大量的酚類、氰類、油、氨氮等有毒有害的化學組。綜合污水的COD值較高,一般在5000mg/L左右,氨氮的含量約為200~500mg/L,污水中含有大量的有機污染物,是典型的難以降解的工業污水。煤化工產生的污水中也有較易降解的有機物,包括酚類和苯類有機物,可降解的有吡咯、萘、呋喃以及咪唑類化合物,而吡啶、咔唑以及聯苯等都屬于難降解的有機污染物。

  2、煤化工污水常見處理技術分析

  2.1 煤化工污水的預處理

  煤化工產生的污水組分較多且還含有有毒成分,其中包括一些懸浮的油脂類化合物等。在對污水處理前,需要先對煤化工污水進行預處理,能夠有利于降低后續處理的難度。在預處理步驟中,經常采用均質沉淀、活性炭吸附技術、氣浮技術、氧化技術、隔油以及反滲透技術等,能夠除掉一部分容易除去的污染物,為后續處理降低處理難度。

  2.2 煤化工污水的生化處理

  污水經過起初的預處理后,進行生化處理,主要使用缺氧以及好氧生物法的處理技術,也就是A/O污水處理工藝。A/O工藝主要是通過利用活性污泥中的微生物進行硝化合反硝化作用來對污水中的氮碳等物種被分解,從而達到對污水進行脫氮和脫碳處理的目的。但是,煤化工污水中含有的大量雜環和多環化合物難以通過傳統的A/O工藝除去,污水中的COD指標難以達到排放的標準。因此,PACT法、厭氧生物法、流動床生物膜法(CBR)以及曝氣生物濾池BAF法等被研發出來,將其用于煤化工的污水處理中。

  首先,PACT法是指在活性污泥中摻入活性炭粉末,以此來增強對氧的溶解以及高效吸附有機污染物,這些溶解的氧和吸附的有機污染物在經過活性污泥中的微生物進行氧化分解,提高了污水處理的效率。

  其次,厭氧生物法是把上流式厭氧污泥床用于污水的處理,該反應裝置在底部安裝了活性污泥層,煤化工產生的污水從下往上經過厭氧污泥床,因而污水中的有機物被分解,在反應器的上部氣固液三相分離,起到污水處理的目的。

  另外,流動床生物膜法(CBR)法是指一類負載有特殊填料的生物流化床處理技術,這種處理技術是通過將活性污泥和生物膜法結合使用,并將特殊填料摻入到污泥中,有利于微生物在填料上附著并生長繁殖,形成表面微生物層,這將極大地提高污水處理能力,效率很高。例如,江西某煤化工的污水處理就采用CBR法,在污水經過生物流化床后,對處理后的污水進行檢測,結果表明其符合污水排放標準。

  最后,曝氣生物濾池法(BAF)是指將生物膜法和污泥法有機結合形成一種固定生物膜的反應器,通過物理過濾和生化作用將污水進行處理,在反應池中同時進行處理。該方法用于煤化工污水處理取得了非常好的效果,但由于其成本較高而未得到廣泛應用。

  2.3 煤化工污水深度處理

  在煤化工污水經過生化處理后,其COD指標、氨氮的濃度得以控制,但污水中難以降解的有機物仍然降解,其會影響到廢水的色度、濁度以及COD指標,這些都將使其難以達到排放要求。因此,污水還需要進行相應的深度處理,包括固定化生物技術、混凝沉淀法、吸附法和超濾、反滲透等膜處理法。固定化生物技術是指利用具有固定優勢的菌種來對污水中的難以降解的有機物進行選擇性的分解;混凝沉淀法是指在污水的處理過程中利用混凝劑,增強污水沉降效率,通過調節污水的pH值來對污水中的酸堿性的有機物進行沉降處理,最終達到固液分離的目的。這種方法能夠有效除去不溶的懸浮物,改善污水的色度和濁度,吸附法是指利用比表面積大的吸附劑來對污水中的污染物進行吸附,該法由于成本以及可能二次污染無法大規模使用·超濾、反滲透等膜處理法是首先利用雙膜技術超濾除去大部分污染物,起到保護反滲透膜的作用,再進行反滲透膜處理,將大部分的有機物處理,對于污水中的COD指標有明顯的降低的效果。

  例如河北某煤化工企業對于產生的污水采用深度處理,其先將污水進行多介質過濾,包括混凝沉淀等;再利用活性炭吸附對污水進行進一步的處理,最終采用超濾技術和反滲透膜技術來處理污水,使得處理后的污水達到排放標準。

  3、煤化工污水處理展望

  煤化工污水組分復雜,難以處理,必須要開發出科學合理的污水處理系統,實現處理成本低以及處理效果好的污水處理系統。要強化污水預處理技術,在前期污水預處理中,采取合適的工藝控制污水的毒害。同時,強化生物處理技術,對于活性污泥的研發是污水有效處理的關鍵,選擇合適的微生物進行污水降解。后處理工藝的強化,關系著污水處理能否循環利用,真正實現污水*的核心技術。但是目前反滲透膜的成本較高,難以大規模使用。因此,開發高效且便宜的反滲透膜十分緊迫。

  4、結語

  煤化工的污水處理是一項十分復雜的項目,其污水組分復雜且有毒,污水的處理關系著環境與土壤的保護問題,具有非常重要的實際意義,必須要科學合理的對煤化工產生的污水進行深度處理,從而保護環境。本文通過對煤化工污水的產生來源和種類進行詳細的分析,進一步探究了污水的特性,并且分析了當前主要的煤化工污水處理技術,并針對性地提出了污水處理的方案,以便于為在煤化工污水處理領域提供可借鑒的意義。


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