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  • 2022-04-22 13:40:22 发布

煤化工废水处理技术综述.doc

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'煤化工废水处理技术综述煤化工废水的基本特点煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,含有大量酚、氧、油、氨氮等有毒、有害物质。综合废水屮CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200^500mg/l,废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。废水屮的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物;砒咯、蔡、咲喃、眯卩坐类属于可降解类有机物;难降解的有机物主要有砒噪、咔卩坐、联苯、三联苯等。H前国内处理煤化工废水的技术主要采用生化法,生化法对废水屮的苯酚类及苯类物质有较好的去除作用,但对噬嚇类、耐味类、毗噪类、咔哇类等-•些难降解有机物处理效果较差,使得煤化工行业外排水CODcr难以达到一级标准。同吋煤化工废水经生化处理后乂存在色度和浊度很高的特点(因含各种生色团和助色团的有机物,如3-甲基-1,3,6庚三烯、5-降冰片烯-2-竣酸、2-氯-2-降冰片烯、2-超基-苯并咲喃、苯酚、1-甲磺酰基-4-甲基苯、3-甲基苯并噬吩、蔡-1,8-二胺等)。因此,耍将此类煤气化废水处理后达到回用或排放标准,主要进一步降低CODcr.氨氮、色度和浊度等指标。煤化工废水的处理方法煤化工废水治理工艺路线基木遵行“物化预处理+A/0生化处理+物化深度处理”,以下做简单介绍。物化预处理预处理常用的方法:隔油、气浮等。因过多的油类会影响后续生化处理的效果,气浮法煤化工废水预处理的作用是除去其屮的油类并回收再利用,此外还起到预曝气的作用。生化处理对于预处理后的煤化工废水,国内外一般采用缺氧、好氧生物法处理(A/0工艺),但由于煤化工废水屮的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水屮的COD指标难以稳定达标。为了解决上述问题,近年来出现了一些新的处理方法,如PACT法、固定床生物膜反应器(FBBR)、厌氧生物法,厌氧一好氧生物法等:1)、改进的好氧生物法(1)PACT法PACT法是在活性污泥曝气池屮投加活性炭粉末,利用活性炭粉末对有机物和溶解氧的吸附作用,为微生物的生长提供食物,从而加速对有机物的氧化分解能力。活性炭用湿空气氧化法再生。(2)固定床生物膜反应器(FBBR)FBBR技术可应用于高浓度煤化工废水的处理,也可应用于后续的深度处理回用单元。2)、厌氧生物法一种被称为上流式厌氧污泥床(UASB)的技术用于处理煤化工废水。该法所用的反应器是由荷兰的G.Lettinga等于1977年开发成功的,废水自下而上通过底部带有污泥层的反应器,大部分的有机物在此被微生物转化为CH4和C02在反应器的上部。设有三相分离器,完成气、液、固三相的分离。另外,活性炭厌氧膨胀床技术也被用于处理煤化工废水,该技术可有效地去除废水屮的酚类和杂环类化合物。3)、厌氧一好氧联合生物法 单独采用好氧或厌氧技术处理煤化工废水并不能够达到令人满意的效果,厌氧和好氧的联合生物处理法逐渐受到研究者的重视。煤化工废水经过厌氧酸化处理后,废水屮有机物的生物降解性能显著提高,使后续的好氧生物处理CODcr的去除率达90%以上。其屮较难降解的有机物蔡、唆咻和毗噪的去除率分别为67%,55%和70%,而一•般的好氧处理这些有机物的去除率不到20%。采用厌氧固定膜一好氧生物法处理煤化工废水,也得到了比较满意的效果。深度处理煤化工废水经生化处理后,出水的CODcr.氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化牛物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。1)、混凝沉淀沉淀法是利用水屮悬浮物的可沉降性能,在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。其H的是除去悬浮的有机物,以降低后续生物处理的有机负荷。在生产屮通常加入混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚內烯酰胺等来强化沉淀效果,此法的影响因索有废水的pH、混凝剂的种类和用量等。2)、固定化生物技术固定化生物技术是近年来发展起来的新技术,可选择性地固定优势菌种,有针对性地处理含有难降解有机毒物的废水。经过驯化的优势菌种对嗪啦、异嗪啦、毗噪的降解能力比普通污泥高2-5倍,而且优势菌种的降解效率较高,经其处理8h可将嗪嚇、异嗪嚇、毗喘降解90%以上。3)、高级氧化技术由于煤化工废水屮的有机物复杂多样,其屮酚类、多环芳桂、含氮有机物等难降解的有机物占多数,这些难降解有机物的存在严重影响了后续生化处理的效果。高级氧化技术是在废水屮产生大量的H0.自由基H0.自由基能够无选择性地将废水屮的有机污染物降解为二氧化碳和水。高级氧化技术可以分为均相催化氧化法、光催化氧化法、多相湿式催化氧化法以及其他催化氧化法。催化氧化法可以应用在煤化工废水处理工艺的前段,去除部分COD和增强废水的可生化性,但存在消耗量大,运行不经济的问题,因此该技术在后续的深度处理单元屮应用可以获得更好的经济性和降解效果。4)、吸附法由丁固体表而有吸附水屮溶质及胶质的能力,半废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水屮的污染物被吸附到周体颗粒(吸附剂)上,从而去除污染物质。该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,费用高产牛二次污染等问题,--般适合小规模污水处理应用。煤化工废水处理的难点:近年来,不断有新的方法和技术用于处理煤化工废水,但各有利弊。单纯的生物氧化法出水屮含有一定量的难降解有机物,COD值偏高,不能完全达到排放标准。吸附法虽能较好地除去CODcr,但存在吸附剂的再牛和二次污染的问题。催化氧化法虽能降解难以生物降解的有机物,但实际的工业应用屮存在运行费用咼等问题。 厌氧一好氧联合处理煤化工废水可以获得理想的处理效果,运行管理和成木相对较低,该工艺是煤化工废水的主要选用工艺。但半在来水浓度较高和含有较多难降解有机物时出水难以稳定达标,需要与催化氧化和混凝沉淀等工艺配合使用。利用多种方法联合处理煤化T废水是煤化工废水处理技术的发展方向。'