焦化廢水處理新技術

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1、焦化廢水處理技術現(xiàn)狀及展望摘要:本文介紹了焦化廢水的處理的主要工藝,對A2/O工藝,A2/O2工藝,SBR工藝進行的比較。并介紹了焦化廢水的處理的新技術以及發(fā)展前景。關鍵詞:焦化廢水;廢水處理;新技術背景:我國是焦炭生產和消費大國,尤其在近年來焦炭產能得到迅猛發(fā)展。2007年焦炭產量33554萬噸,占全球焦炭總產量的60%。在煉焦、煤氣凈化及焦化產品回收過程中產生的大量焦化廢水,不僅成分復雜,組分種類繁多,而且根據煤質、工藝不同,各焦化企業(yè)的水質存在很大差別。廢水中的污染物若超標排放,將對環(huán)境造成嚴重污染,因此焦化行業(yè)是關系國計民生的重要行業(yè),

2、同時也是一個重污染的行業(yè),是“十一五”節(jié)能減排的重要領域。近年來,焦化廢水的處理越來越受到人們的重視和關注。1.焦化廢水來源及組成焦化廢水主要排放源:第一,煤高溫裂解和荒煤氣冷卻產生的剩余氨水,除含氨、氰、硫氰根等無機污染物外,還含有酚、油類、萘、吡啶、喹啉、蒽和其他稠環(huán)芳烴化合物,水質復雜;第二,煤氣凈化過程中煤氣終冷器排出的循環(huán)污水和粗笨分離槽排水等;第三,煤焦油、精苯及其他工過程的排水。其中,剩余氨水是焦化廠最重要的酚、氰廢水源,由冷凝鼓風工段循環(huán)氨水泵排出,其總量可按裝爐煤14%計,主要由3部分組成:裝爐煤表面的濕存水、裝爐煤干餾產生的

3、化合水和循環(huán)氨水泵內的含油工藝廢水。上述焦化廢水中,易降解有機物主要是酚類化合物和苯類化合物(吡咯、萘,呋喃、咪唑等);難降解的有毗啶、咔唑、聯(lián)苯、三聯(lián)苯等。焦化廢水中有機物的類別及其含量見表l。表1焦化廢水中有機物類別及含量[1]18有機物質量分數/%苯酚類及其衍生物60.08喹啉類化合物13.47苯類及其衍生物9.84吡啶類化合物2.42萘類化合物1.45吲哚類化合物1.14咔唑類化合物0.95呋喃類化合物1.67咪唑類化合物1.60吡咯類化合物1.29聯(lián)苯、三聯(lián)苯類化合物2.09三環(huán)以上化合物1.8吩噻嗪類化合物0.84噻吩類化合物1.3

4、6焦化廢水的水質因各廠工藝流程和生產操作方式差異而不同。一般焦化廠的蒸氨廢水水質如下:CODcr3000-3800mg/L、酚600-900mg/L、氰10mg/L、油50-70mg/L、氨氮300mg/L左右。如果CODcr按3500mg/L計,氨氮按280mg/L計,每噸焦炭最少可產生0.65kgCODcr和0.05kg氨氮,污水對環(huán)境造成很大的污染。2.焦化廢水的處理工藝焦化廠廢水處理方法可有很多種,歸納起來可以分為物理化學法、化學法、生物法。2.1物理化學法物理化學法包括吸附法、煙道氣處理法、試劑處理法等。2.1.1吸附法吸附法是采用吸

5、附劑吸附水中的污染物,可去除色度、懸浮物、膠體及溶解性有機物。常用的吸附劑有活性炭、膨潤土、硅藻土、粉煤灰等。2.1.2煙道氣處理法18煙道氣處理法主要原理是將剩余氨水去除焦油和SS后,輸入煙道廢氣中進行充分反應,煙道氣熱量使剩余氨水中的水分全部汽化,氨與煙道氣中的二氧化硫反應生成硫氨,使廢水與廢氣同時得到處理。這項專利技術,已在江蘇淮鋼集團焦化剩余氨水處理工程中獲得成功應用,排入大氣中的氨、酚類、氰化物等主要污染物,只占剩余氨水中的污染物總量的1.0%-4.7%。2.1.3Fenton試劑法試劑處理法中常采用Fenton試劑處理焦化廢水。Fe

6、nton試劑是由H202和Fe2+反應得到的一種強氧化劑,能產生氧化能力很強的·OH自由基,在處理難生物降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水時,具有反應迅速,溫度、壓力條件不高,且無二次污染等優(yōu)點。因此,近年來越來越受到國內外的環(huán)保工作者的廣泛重視。2.2化學處理工藝2.2.1化學絮凝法化學絮凝法,是用來處理廢水中難以通過自然沉淀而被去除的微細懸浮物及膠體顆粒物,以降低廢水的濁度,常用于焦化廢水的預處理和深度處理。2.1.2焚燒法焚燒法治理廢水的技術,是將高濃度有機廢水,呈霧狀噴入高溫燃燒爐中,使水霧汽化,廢水中的有機物在爐內氧化分解為無害的二

7、氧化碳、水及無機灰分。基本流程如圖1所示。廢水預處理→蒸發(fā)濃縮→高溫焚燒↓煙氣排放←煙氣處理←廢熱回收圖1焚燒法處理焦化廢水流程盡管焚燒法處理效率高,不造成二次污染,但其昂貴的處理費用,使得多數企業(yè)望而卻步,在國內卻應用較少。2.1.3等離子體處理技術18等離子體處理技術,是利用高壓毫、微秒脈沖放電所產生的高能電子、紫外線等的多效應綜合作用,降解廢水中的有機質。該技術是一種高效、低能耗、使用廣泛、處理水量大的新型環(huán)保技術,目前還處于深入研究階段。但是,處理裝置費用較高,有待于進一步研究開發(fā),以降低投資費用。2.1.4臭氧氧化技術臭氧之所以表現(xiàn)出

8、強氧化性,是因為臭氧分子中的氧原子,具有強烈的親電子性或親質子性,臭氧分解產生的新生態(tài)氧原子,有很高的氧化活性,臭氧在水中還能形成具有強氧化作用的HO

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