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分析煤化工廢水處理
閱讀量:801 發表時間:2023-01-28

一、煤化工廢水的特點

煤化工生產工藝多樣,不同的工藝裝置均會產生大量的廢水,但廢水組分也有所差異,具有污染物種類多、濃度高,并且存在大量有毒有害污染物質等特征。通常其來源主要包括氣化廢水、工藝裝置廢水,車間沖洗水等。此外,還含有雨水、生活污水及部分清凈下水。其中,氣化廢水是煤化工廢水的主要來源,占比超過60%。作為原料的煤中通常含有氮、硫及一些金屬等物質。其中一部分氮被轉化為氨、氰化物等;而金屬則轉化為金屬化合物。此外,廢水中還含有一些難降解化合物如吡啶類化合物、油類物質等。

二、煤化工廢水“零排放”處理技術

我國具備較為豐富的煤炭資源,傳統意義上的煤炭利用較為粗放,因此也帶來了嚴重的污染。而發展煤制天然氣,對于緩解我國原油短缺的能源結構形勢具有重要意義。此外,煤制天然氣還具有熱能利用率較高的優勢,對于廢熱還可進行循環利用,對于我國天然氣氣源也具有良好的補充作用。作為現代煤化工產業的龍頭,煤氣化消耗水量大,產生的廢水也多。

煤氣化工藝可分為高溫和低溫氣化兩種,其中高溫氣化廢水中COD、酚等含量較低。而隨著魯奇爐煤氣化工藝裝置越來越成熟,其應用也日益廣泛。但由于魯奇爐煤氣化工藝煤氣化溫度較低,因此,其廢水成分更復雜,廢水處理難度加大。魯奇爐工藝廢水中氨和酚含量較高,因此需要在預處理階段對氨和酚進行回收處理。通常魯奇爐煤氣化廢水COD可高達4000-6000mg/L,氨氮含量可達200-250mg/L,總酚約為800-1000mg/L。此外,廢水的色度大,含有大量油類物質。因此,在對廢水的預處理系統中還要設置焦油回收裝置。而流化床和氣流床等煤化工工藝廢水中氨含量高,因此需對氨進行回收處理。

1、有機廢水處理。

由于煤化工廢水有機物含量高,因此主要以生化法對有機物進行去除。通常采用預處理+生化法+深度處理系統對廢水進行處理。固定床工藝中,氨、酚含量高。由于這兩種物質無法直接生化處理,因此,需對其進行回收處理??刹捎谜舭惫に噷U水中的氨進行回收,采用萃取法分離酚。通過降低氨酚濃度,確保后續生化處理順利進行。而流化床和氣流床主要是氨濃度較高,則主要需進行氨回收。

通過生化法處理,可以去除大部分有機物。煤化工廢水中有機物含量高,但還存在一些難降解的有機物。因此,通常采用厭氧-好氧工藝,即結合硝化和反硝化機理來進行難降解有機物處理。對于油類,則采用隔油、氣浮等工藝來進行去除。由于經生化法處理后廢水指標并不能完全滿足達標回用要求。因此,要實現廢水的回用和“零排放”,還需對廢水進行深度處理。常用的深度處理工藝有過濾、混凝沉淀,超濾、納濾、反滲透等處理技術。

2、濃鹽水處理。

煤化工濃鹽水主要來自除鹽水系統排放、回用系統濃水等。濃鹽水處理通常包含濃鹽水濃縮處理及固化兩個步驟,以及結晶鹽的處理。而這也是對煤化工廢水實現“零排放”處理的難點。對于濃鹽水的濃縮處理,常用的處理工藝有反滲透、納濾膜濃縮工藝等。此外,對于高濃度鹽水的固化處理,還有熱法濃縮工藝技術,如多效蒸發、膜蒸發等。通過上述濃鹽水濃縮處理的方式,可以實現良好的清水回收率。但有研究顯示,目前我國煤化工濃鹽水蒸發結晶工藝技術尚不成熟。要最終實現濃鹽水的“零排放”,還需配套蒸發塘等工藝,即利用太陽能來使高濃鹽水蒸發結晶。


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2021-01-04
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