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              煤化工廢水處理關鍵問題分析及技術發展趨勢

              目錄:新聞列表發布時間:2020-06-12 08:37點擊率:

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              :介紹了煤化工廢水的水質特征,其難點體現在:水質復雜,難處理有機物濃度高,毒性大。從煤化工廢水處理的理化,生化處理和深度處理等方面,闡述了目前國內外煤化工廢水的處理工藝,并對A / O法,SBR法,生物膜法,物理法進行了分析。吸附法,高級氧化法該項目應用方法和膜分離法存在的問題,展望了煤化工廢水處理技術的未來發展方向,表明理化與生化處理技術的優化結合是煤化工廢水處理技術發展的必然趨勢。這類廢水處理。指出煤化工廢水處理的關鍵技術是消除泡沫,多酚降解,酚的毒性控制和微生物降解酚的培養,這為煤制煤發展中的廢水處理提供了很好的參考和參考。天然氣工業。

              關鍵字:煤化工廢水泡沫;多酚;毒性;微生物特征

              根據調查,“十一五”期間國家批準的十幾個煤化工項目廢水達標,沒有企業尋求“零排放”的報道。狀態。滿足煤化工廢水處理穩定運行標準的企業也很少。主要原因是煤化工行業的發展周期不長,煤化工廢水的水質隨氣化爐工藝和煤質的不同而變化,對煤化工廢水中污染物降解機理的研究還不多。深度不夠,帶來了目前的國內煤化工廢水處理工藝各不相同,生活污水處理工藝和常規工業廢水處理工藝都已經用于煤化工廢水處理。這使煤化工企業難以選擇廢水處理工藝。已建成的煤化工廢水處理項目的運行效果不穩定,難以達到標準。

              目前,由于廢水處理項目運行不穩定,中國大量的煤化工企業無法實現零排放和標準排放,這使得煤化工企業的正常生產無法運行。 。因此,煤化工廢水“零排放”問題已成為制約煤化工正常運行的難點。

              在“十二五”期間,中國將投資4,000億元人民幣用于煤化工企業的建設和發展,但廢水處理和零排放將成為制約煤化工企業發展的瓶頸。煤化工發展。

              1煤化工廢水處理技術的現狀

              近年來,國內外研究人員不斷提出了處理煤化工廢水的新方法和新技術,但每種方法都有的優點和缺點。

              1普通的活性污泥法很難承受如此高濃度的耐火材料。即使在短時間內達到較高的COD去除率,廢水中的難降解有機物含量仍然很高,并且氮的去除效率非常低[1]。

              2 A / O工藝可以很好地去除氨氮,但是廢水中的COD濃度仍然難以達到排放標準[2]。

              3 SBR工藝可以更好地抵抗沖擊負荷,但是對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,負荷低,難以處理大流量煤化工廢水[4]。

              5盡管物理吸附過程可以有效地減少廢水的COD,但仍存在吸附劑再生和二次污染等問題[5]。

              6先進的氧化工藝可以快速氧化和分解難處理的有機物,提高廢水的生物降解性,但實際運行成本過高,無法形成工業規模[6]。

              7膜分離技術可以更好地從廢水中分離出各種污染物,使出水水質更好,但也存在膜污染和使用壽命等嚴重問題[7]。

              生物+理化聯合處理技術是煤化工廢水處理技術的必然發展趨勢。當煤化工廢水難以降解污染物或有機氮含量高時,簡單的生物處理工藝將難以達到穩定的標準。采用理化處理工藝可以減少廢水中難降解有機物的含量,提高廢水的生物降解性,減輕生物過程的處理負荷,為廢水的排放或再利用奠定良好的基礎[8]。

              2煤化工廢水處理關鍵技術的分析

              煤化工廢水處理關鍵技術的理論與應用研究以維持新型煤化工產業的健康運行并實現真正的廢水“零排放”具有非常重要的意義。國內外對煤化工廢水處理的研究大多停留在實驗研究階段,關于煤化工廢水中特征污染物降解的關鍵技術研究很少。

              2. 1消除泡沫

              煤化工廢水中含有大量帶有羥基的雜環物質,脂肪烴和表面活性劑物質,這些物質目前是泡沫產生的罪魁禍首預處理段應盡可能拆除煤化工廢水生物處理裝置。但是,如果使用傳統的油脂捕集器和氣浮工藝,空氣中的氧氣會加深廢水的顏色,并且多酚的氧化和轉化為中間產物苯醌很難生物降解,這增加了分離難度。隨后的生物過程處理。根據煤化工廢水的特點,哈爾濱工業大學開發的惰性氣體脫脂技術不僅解決了煤化工廢水脫油的問題,而且避免了廢水的預氧化,減少了后續處理的泡沫問題[9]。 ]。

              2. 2降解多酚

              煤化工廢水中的多酚不能直接被微生物降解和繁殖,而只能通過厭氧共代謝來轉化和去除。利用簡單的有機分子共基質強化多酚的厭氧過程,不僅有效地控制了厭氧泡沫問題,而且有效地降低了多酚抑制微生物繁殖的難度,并顯著提高了酚的底物利用率。鑒于煤化工廢水的特點,哈爾濱工業大學開發的多酚厭氧(EC)共代謝機理和應用結果可以顯著提高酚的生物降解性。這一成就得到了國際同行的認可,并獲得了國際水協會(IWA)2012年東亞區域工程創新獎[10]。

              2. 3酚類物質的毒性控制

              酚類物質對微生物具有一定的毒性。高濃度的酚類物質可以滅菌并抑制微生物的繁殖。煤化工廢水處理設備中的微生物擴散緩慢,并且酚醛滅菌是典型特征。為了降低煤化工廢水中酚類的殺菌特性,通過控制特定的水力條件,高生物添加劑,高污泥濃度,高污泥齡和高濃度來控制哈爾濱工業大學開發的生物濃縮法(BE)的機理和應用結果。其他參數在最佳回流比和低氧狀態下,可有效降低苯酚的毒性。低氧態具有水解和酸化作用,對難處理的COD具有良好的適應性;低溶解氧為同時硝化反硝化反硝化創造條件,并在一定程度上實現了反硝化過程。低溶解氧充氣可有效避免泡沫的產生;生物濃縮(BE)工藝對含酚廢水的處理有非常顯著的影響[11]。

              2. 4用于降解苯酚的微生物培養

              煤化工廢水中含有大量難處理的有機物,這是對生物處理中微生物篩選的嚴格測試。難以適應煤化工廢水中的特征污染物。因此,研究機構很難選擇適用于煤化工廢水的最佳微生物。通過對華煤哈爾濱氣化廠廢水處理過程中細菌的復合培養和保存,微生物學分析和16Sr RNA基因序列的確定,將國家生物技術信息中心數據庫與BLAST生物核酸數據庫進行了比較。 。證明微生物孕育劑能有效降解酚類物質,并能增強廢水處理設備的抗沖擊性[12]。

              3結論

              根據目前煤化工項目對水資源和水環境條件的缺乏支持,依靠現有示范項目的典型案例,煤的關鍵問題提出了化學廢水處理的分析方法,并對今后的研究熱點和關鍵問題進行了展望。針對國家的“節能減排”和“低碳經濟”,建議公司和研究機構結合實際工程應用,使煤化工廢水零排放技術在理論研究和實踐中取得成功。實際工程應用,真正成為煤化工行業的資源經濟,環保的行業對緩解水資源危機,促進水資源的健康發展具有重要的現實意義。

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