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煤化工废水处理关键问题分析及技术发展趋势

目录:新闻列表发布时间:2020-06-12 08:37点击率:

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:介绍了煤化工废水的水质特征,其难点体现在:水质复杂,难处理有机物浓度高,毒性大。从煤化工废水处理的理化,生化处理和深度处理等方面,阐述了目前国内外煤化工废水的处理工艺,并对A / O法,SBR法,生物膜法,物理法进行了分析。吸附法,高级氧化法该项目应用方法和膜分离法存在的问题,展望了煤化工废水处理技术的未来发展方向,表明理化与生化处理技术的优化结合是煤化工废水处理技术发展的必然趋势。这类废水处理。指出煤化工废水处理的关键技术是消除泡沫,多酚降解,酚的毒性控制和微生物降解酚的培养,这为煤制煤发展中的废水处理提供了很好的参考和参考。天然气工业。

关键字:煤化工废水泡沫;多酚;毒性;微生物特征

根据调查,“十一五”期间国家批准的十几个煤化工项目废水达标,没有企业寻求“零排放”的报道。状态。满足煤化工废水处理稳定运行标准的企业也很少。主要原因是煤化工行业的发展周期不长,煤化工废水的水质随气化炉工艺和煤质的不同而变化,对煤化工废水中污染物降解机理的研究还不多。深度不够,带来了目前的国内煤化工废水处理工艺各不相同,生活污水处理工艺和常规工业废水处理工艺都已经用于煤化工废水处理。这使煤化工企业难以选择废水处理工艺。已建成的煤化工废水处理项目的运行效果不稳定,难以达到标准。

目前,由于废水处理项目运行不稳定,中国大量的煤化工企业无法实现零排放和标准排放,这使得煤化工企业的正常生产无法运行。 。因此,煤化工废水“零排放”问题已成为制约煤化工正常运行的难点。

在“十二五”期间,中国将投资4,000亿元人民币用于煤化工企业的建设和发展,但废水处理和零排放将成为制约煤化工企业发展的瓶颈。煤化工发展。

1煤化工废水处理技术的现状

近年来,国内外研究人员不断提出了处理煤化工废水的新方法和新技术,但每种方法都有的优点和缺点。

1普通的活性污泥法很难承受如此高浓度的耐火材料。即使在短时间内达到较高的COD去除率,废水中的难降解有机物含量仍然很高,并且氮的去除效率非常低[1]。

2 A / O工艺可以很好地去除氨氮,但是废水中的COD浓度仍然难以达到排放标准[2]。

3 SBR工艺可以更好地抵抗冲击负荷,但是对苯酚毒性的抵抗力很差,并且污泥很容易流失[3]。

4生物膜法可以更好地保持污泥量,但COD去除效率低,负荷低,难以处理大流量煤化工废水[4]。

5尽管物理吸附过程可以有效地减少废水的COD,但仍存在吸附剂再生和二次污染等问题[5]。

6先进的氧化工艺可以快速氧化和分解难处理的有机物,提高废水的生物降解性,但实际运行成本过高,无法形成工业规模[6]。

7膜分离技术可以更好地从废水中分离出各种污染物,使出水水质更好,但也存在膜污染和使用寿命等严重问题[7]。

生物+理化联合处理技术是煤化工废水处理技术的必然发展趋势。当煤化工废水难以降解污染物或有机氮含量高时,简单的生物处理工艺将难以达到稳定的标准。采用理化处理工艺可以减少废水中难降解有机物的含量,提高废水的生物降解性,减轻生物过程的处理负荷,为废水的排放或再利用奠定良好的基础[8]。

2煤化工废水处理关键技术的分析

煤化工废水处理关键技术的理论与应用研究以维持新型煤化工产业的健康运行并实现真正的废水“零排放”具有非常重要的意义。国内外对煤化工废水处理的研究大多停留在实验研究阶段,关于煤化工废水中特征污染物降解的关键技术研究很少。

2. 1消除泡沫

煤化工废水中含有大量带有羟基的杂环物质,脂肪烃和表面活性剂物质,这些物质目前是泡沫产生的罪魁祸首预处理段应尽可能拆除煤化工废水生物处理装置。但是,如果使用传统的油脂捕集器和气浮工艺,空气中的氧气会加深废水的颜色,并且多酚的氧化和转化为中间产物苯醌很难生物降解,这增加了分离难度。随后的生物过程处理。根据煤化工废水的特点,哈尔滨工业大学开发的惰性气体脱脂技术不仅解决了煤化工废水脱油的问题,而且避免了废水的预氧化,减少了后续处理的泡沫问题[9]。 ]。

2. 2降解多酚

煤化工废水中的多酚不能直接被微生物降解和繁殖,而只能通过厌氧共代谢来转化和去除。利用简单的有机分子共基质强化多酚的厌氧过程,不仅有效地控制了厌氧泡沫问题,而且有效地降低了多酚抑制微生物繁殖的难度,并显着提高了酚的底物利用率。鉴于煤化工废水的特点,哈尔滨工业大学开发的多酚厌氧(EC)共代谢机理和应用结果可以显着提高酚的生物降解性。这一成就得到了国际同行的认可,并获得了国际水协会(IWA)2012年东亚区域工程创新奖[10]。

2. 3酚类物质的毒性控制

酚类物质对微生物具有一定的毒性。高浓度的酚类物质可以灭菌并抑制微生物的繁殖。煤化工废水处理设备中的微生物扩散缓慢,并且酚醛灭菌是典型特征。为了降低煤化工废水中酚类的杀菌特性,通过控制特定的水力条件,高生物添加剂,高污泥浓度,高污泥龄和高浓度来控制哈尔滨工业大学开发的生物浓缩法(BE)的机理和应用结果。其他参数在最佳回流比和低氧状态下,可有效降低苯酚的毒性。低氧态具有水解和酸化作用,对难处理的COD具有良好的适应性;低溶解氧为同时硝化反硝化反硝化创造条件,并在一定程度上实现了反硝化过程。低溶解氧充气可有效避免泡沫的产生;生物浓缩(BE)工艺对含酚废水的处理有非常显着的影响[11]。

2. 4用于降解苯酚的微生物培养

煤化工废水中含有大量难处理的有机物,这是对生物处理中微生物筛选的严格测试。难以适应煤化工废水中的特征污染物。因此,研究机构很难选择适用于煤化工废水的最佳微生物。通过对华煤哈尔滨气化厂废水处理过程中细菌的复合培养和保存,微生物学分析和16Sr RNA基因序列的确定,将国家生物技术信息中心数据库与BLAST生物核酸数据库进行了比较。 。证明微生物孕育剂能有效降解酚类物质,并能增强废水处理设备的抗冲击性[12]。

3结论

根据目前煤化工项目对水资源和水环境条件的缺乏支持,依靠现有示范项目的典型案例,煤的关键问题提出了化学废水处理的分析方法,并对今后的研究热点和关键问题进行了展望。针对国家的“节能减排”和“低碳经济”,建议公司和研究机构结合实际工程应用,使煤化工废水零排放技术在理论研究和实践中取得成功。实际工程应用,真正成为煤化工行业的资源经济,环保的行业对缓解水资源危机,促进水资源的健康发展具有重要的现实意义。

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