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    深度水處理技術在焦化廢水處理中的應用

    時間 : 2021-10-22 11:24:06 閱讀 : 116

    本文主要論述了先進水處理技術在焦化廢水處理實際生產中的應用。本技術是指焦化酚氰廢水經過生化處理后,通過軟化、超濾、反滲透等技術進行深度處理,以達到出水標準并回用。分析了深度處理過程中的幾個主要技術環節。

    1 焦化廢水特征分析

    焦化廢水是一種富含多環芳烴、揮發酚、氨等化合物的工業廢水,產生于煤的高溫碳化、氣體凈化和化工產品回收過程中。它的組成比較復雜,含有較多的有機物,降解難度較大。水質容易波動。

    焦化廢水水質受多種因素影響,包括煤質、工藝流程、操作工藝等。由于副產品回收工藝與煤炭原料工藝的不同,焦化廢水中污染物含量也存在較大差異。從常規到分析,廢水中有機化合物種類相對較多,主要是多環芳烴化合物、酚類化合物等。

    2 焦化廢水深度水處理工藝流程

    目前受多種因素影響,許多企業已經開始選擇污水處理系統進行相關工作,例如一些工廠已經選擇酚氰污水系統。受經濟發展和環境保護的影響,污水排放標準逐步提高。為了實現環境保護和節約,實現零排放,企業采用先進的水處理技術,確保酚氰污水處理系統妥善處理廢水池的排水。指標要求的廢水處理能力必須達到每小時600米的標準。對于深度處理,通過超濾和反滲透技術,排出的廢水將以較高的運行效率進入軟化池,在藥物的作用下軟化。然后,廢水將通過相應的技術進行分離。在酸性物質的影響下,水質的酸堿度將達到標準,從而進入中間罐。下一步是中間池泵中的水在動力作用下進入過濾器,去除水中的大顆粒,清洗過濾器后逐漸進入超濾主機進行預處理。通過反滲透增壓泵后,進入二級過濾器進一步過濾,然后進入反滲透主機進行反滲透處理。經處理的廢水由水泵收集,供其他部門使用。濃水主要用于不同領域,如噴煤和消防。

    3 深度水處理技術應用分析

    先,使用活性炭進行吸附。活性炭技術是不同孔徑的石墨微晶結構的物理吸附能力,表面分子具有相應的吸附有機污染物的力。活性炭具有物理化學性質穩定、易得、成本低、比表面積大等明顯優勢,其在污水處理中的應用具有明顯的特點。分析是由包括煤炭、貝殼炭、骨炭等材料組合而成。其中貝殼木炭由于其小孔徑而引起了廣泛關注。根據粘結材料的不同形式,活性炭也可分為纖維狀炭、粒狀炭、粉末狀活性炭等。粒度、酸堿度、表觀密度、漂浮率等為特定物理量指標,亞甲基藍、碘等吸附質測定為主要化學量指標。給水處理用活性炭具有機械強度高、化學性能穩定等特點,符合我國相關行業規定的標準。在實際使用過程中,很少選擇單一活性炭進行處理,活性炭和其他不同的深度處理技術大多結合使用。例如,相對成熟的臭氧生物活性炭處理技術是直接進行臭氧處理,將高分子有機物分解成分子較小的物質,然后用生物活性炭過濾器吸附臭氧,從而產生各種小分子產品,可以彌補臭氧處理無法解決的小分子有機物的缺陷,提高生物活性炭對有機物的吸附能力

    膜技術具有占地面積小、處理效率高、操作維護方便、生產能力穩定、無二次污染的優點。然而膜技術具有運行成本高、一次性投資成本高、易污染等特點,需要定期維護和清洗。這項技術還不夠成熟。考慮到截留性能的差異,常用壓差膜技術包括微濾、超濾、反滲透和納濾等不同技術。水處理應用中不同類型膜技術的耦合為發展趨勢。通常選擇微濾或納濾作為預處理,然后采用反滲透技術或納濾進行處理。

    同樣,這是一種深度氧化處理。深度氧化處理技術(Deep oxidation treatment technology)是在光、聲、催化劑、電等因素的作用下,通過游離羥基的存在,將有機污染物氧化成小分子化合物。該技術包括光催化氧化、化學催化氧化、超聲空化、濕式氧化和電化學氧化。它具有環境友好、降解效率高、適應性強的特點。目前,芬頓法是焦化廠水處理中z常用的方法。這種方法因強氧化劑的作用而得名。從更廣的角度來看,分析是通過光輻射、電化學和催化劑使H2O2看起來更強的游離羥基有機物。該方法還可以具有明顯的氧化效果,有效氧化傳統方法難以分解的各種有機物。

    光催化氧化以半導體納米為催化劑,二氧化鈦填充電子價帶和空電子導帶等。濕式氧化在高溫高壓條件下使用氧化劑O3、O2和H2O2,以逐漸增加傳質系數和在液相中的溶解度,從而允許氧化劑和有機污染物之間的自由基反應。這種處理方法在處理高含油量的水方面有很大的前景,而且其用量相對較小,不會造成二次污染等現象。

    超聲波空化利用超聲波產生相應的空化氣泡,各種有機物在超聲波空化提供的高壓高溫環境下會發生各種化學反應。降解過程包括超臨界氧化、熱處理和自由基氧化。 先,熱分解發生在空化氣泡中,更多的熱量可以蒸發和分解空化氣泡中的有機分子。其次,超臨界水將出現在高溫高壓環境中的空化氣泡中,具有良好的氧化性能。它可以應用于有機氧化,產生水和二氧化碳。之后,空化氣泡中產生的熱量將水分子分解成活性更高的自由基,自由基可以進入水溶液并溶解于各種有機物中實現氧化。

    4 結語

    采用先進的廢水處理技術處理焦化廢水,可以保證焦化廢水達到 指標排放要求,更好地實現工業生產和應用的突破,保證焦化項目的環保達標。對整個焦化行業的廢水處理工作有很好的指導和借鑒作用。深度處理技術在廢水處理中的應用和研究尚待完善。考慮到原水中有許多污染物,可能含有許多重金屬、有機物等。從而導致它們有害成分的巨大差異,因此不可能選擇公認的處理技術。只有在資源節約和環境友好的原則下,結合具體的水質、企業自身情況和環境條件,才能做出合理有效的選擇,達到 排放標準。

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    標題:深度水處理技術在焦化廢水處理中的應用
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