一種碎煤加壓氣化高濃酚氨廢水生化技術(shù)應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-07-21 03:21
為實現(xiàn)高濃鹽水雜鹽純化和結(jié)晶鹽分離技術(shù)應(yīng)用示范,驗證工藝穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)可行性,以內(nèi)蒙古某煤制天然氣碎煤加壓氣化廢水為對象,開展了生化、回用、濃鹽分離和結(jié)晶技術(shù)應(yīng)用全流程示范中試研究。介紹了中試裝置生化單元的設(shè)計參數(shù)、運行情況和出水水質(zhì)。試驗表明,在生化進(jìn)水CODCr含量在3 000~4 500 mg/L、氨氮含量在200~300 mg/L、總酚含量在600~750 mg/L的情況下,生化單元出水各項指標(biāo)優(yōu)于所在煤制氣工廠同期指標(biāo),并滿足下游中水回用、膜濃縮和結(jié)晶鹽分離結(jié)晶的要求。
【文章來源】:現(xiàn)代化工. 2020,40(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
生化處理裝置流程示意圖
酚氨水有機(jī)物降解情況如表3、圖2所示。酚氨水進(jìn)水CODCr約3 465 mg/L,總酚694 mg/L,經(jīng)中試項目一般生化和深度處理后,出水CODCr平均114 mg/L,總酚6.6 mg/L,總酚對于CODCr的貢獻(xiàn)值僅10%左右,說明污水中存在比酚類更難降解的有機(jī)物,這種難降解有機(jī)物有可能來自于原料褐煤中的未完全煤化的有機(jī)物。也有可能是生化好氧池曝氣過量產(chǎn)生了蒽、醌等難以降解的物質(zhì)。2.3 生化各單元處理效果
水解酸化CODCr降解情況如圖3所示,該單元CODCr平均去除率約6.5%,說明水解酸化單元具有一定的CODCr去除能力。進(jìn)口B/C為0.23,出口為0.25,說明水解酸化可以提高污水的可生化性。水解酸化單元的細(xì)菌培養(yǎng)了不足3個月,隨著細(xì)菌培養(yǎng)時間的增加,水解酸化單元的功能將會逐步提升。(2)A/O單元
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]煤制天然氣碎煤氣化高濃廢水零排放及分鹽結(jié)晶技術(shù)探索[J]. 張志東,張文博. 煤化工. 2019(04)
[2]碎煤加壓氣化高鹽廢水分鹽結(jié)晶中試研究[J]. 喬英存,紀(jì)欽洪,成學(xué)禮,于廣欣,孫玉平. 現(xiàn)代化工. 2019(10)
[3]現(xiàn)代煤化工廢水近零排放技術(shù)難點及展望[J]. 韓洪軍,李琨,徐春艷,麻微微,吳限. 工業(yè)水處理. 2019(08)
[4]一種煤化工污水處理、分質(zhì)結(jié)晶工藝的中試研究[J]. 王浩飛,李耀武,劉侃. 化學(xué)工程. 2019(08)
[5]煤化工含鹽廢水“近零排放”技術(shù)進(jìn)展[J]. 牟偉騰,劉寧,盧清松,岳培恒,楊思宇. 煤炭加工與綜合利用. 2018(06)
[6]煤化工高鹽廢水處理技術(shù)現(xiàn)狀及對策建議[J]. 紀(jì)欽洪,熊亮,于廣欣,孫玉平,劉強,肖鋼. 現(xiàn)代化工. 2017(12)
[7]煤制油廢水深度處理及回用工程案例[J]. 俞彬,陳朝峰,趙亮,遲娟,韓秀燕. 中國給水排水. 2017(20)
[8]煤制油含鹽廢水分質(zhì)結(jié)晶技術(shù)的探索與建議[J]. 劉艷梅,蘇志峰. 煤炭加工與綜合利用. 2017(06)
[9]我國煤化工廢水處理關(guān)鍵工藝解析[J]. 方芳,吳剛,韓洪軍,吳限,韓文耀,吳艷軍. 水處理技術(shù). 2017(06)
[10]煤化工高含鹽廢水中有機(jī)物去除方法探究[J]. 王亮,蔣佩娟,劉華杰,王嬌. 工業(yè)用水與廢水. 2017(02)
博士論文
[1]固定床煤氣化高濃有機(jī)廢水近零排放處理流程技術(shù)研究[D]. 崔培哲.華南理工大學(xué) 2017
碩士論文
[1]煤化工廢水處理技術(shù)面臨的問題與技術(shù)優(yōu)化研究[D]. 吳限.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[2]煤化工污水處理及回用[D]. 姜玥.西北大學(xué) 2016
本文編號:3294201
【文章來源】:現(xiàn)代化工. 2020,40(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
生化處理裝置流程示意圖
酚氨水有機(jī)物降解情況如表3、圖2所示。酚氨水進(jìn)水CODCr約3 465 mg/L,總酚694 mg/L,經(jīng)中試項目一般生化和深度處理后,出水CODCr平均114 mg/L,總酚6.6 mg/L,總酚對于CODCr的貢獻(xiàn)值僅10%左右,說明污水中存在比酚類更難降解的有機(jī)物,這種難降解有機(jī)物有可能來自于原料褐煤中的未完全煤化的有機(jī)物。也有可能是生化好氧池曝氣過量產(chǎn)生了蒽、醌等難以降解的物質(zhì)。2.3 生化各單元處理效果
水解酸化CODCr降解情況如圖3所示,該單元CODCr平均去除率約6.5%,說明水解酸化單元具有一定的CODCr去除能力。進(jìn)口B/C為0.23,出口為0.25,說明水解酸化可以提高污水的可生化性。水解酸化單元的細(xì)菌培養(yǎng)了不足3個月,隨著細(xì)菌培養(yǎng)時間的增加,水解酸化單元的功能將會逐步提升。(2)A/O單元
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]煤制天然氣碎煤氣化高濃廢水零排放及分鹽結(jié)晶技術(shù)探索[J]. 張志東,張文博. 煤化工. 2019(04)
[2]碎煤加壓氣化高鹽廢水分鹽結(jié)晶中試研究[J]. 喬英存,紀(jì)欽洪,成學(xué)禮,于廣欣,孫玉平. 現(xiàn)代化工. 2019(10)
[3]現(xiàn)代煤化工廢水近零排放技術(shù)難點及展望[J]. 韓洪軍,李琨,徐春艷,麻微微,吳限. 工業(yè)水處理. 2019(08)
[4]一種煤化工污水處理、分質(zhì)結(jié)晶工藝的中試研究[J]. 王浩飛,李耀武,劉侃. 化學(xué)工程. 2019(08)
[5]煤化工含鹽廢水“近零排放”技術(shù)進(jìn)展[J]. 牟偉騰,劉寧,盧清松,岳培恒,楊思宇. 煤炭加工與綜合利用. 2018(06)
[6]煤化工高鹽廢水處理技術(shù)現(xiàn)狀及對策建議[J]. 紀(jì)欽洪,熊亮,于廣欣,孫玉平,劉強,肖鋼. 現(xiàn)代化工. 2017(12)
[7]煤制油廢水深度處理及回用工程案例[J]. 俞彬,陳朝峰,趙亮,遲娟,韓秀燕. 中國給水排水. 2017(20)
[8]煤制油含鹽廢水分質(zhì)結(jié)晶技術(shù)的探索與建議[J]. 劉艷梅,蘇志峰. 煤炭加工與綜合利用. 2017(06)
[9]我國煤化工廢水處理關(guān)鍵工藝解析[J]. 方芳,吳剛,韓洪軍,吳限,韓文耀,吳艷軍. 水處理技術(shù). 2017(06)
[10]煤化工高含鹽廢水中有機(jī)物去除方法探究[J]. 王亮,蔣佩娟,劉華杰,王嬌. 工業(yè)用水與廢水. 2017(02)
博士論文
[1]固定床煤氣化高濃有機(jī)廢水近零排放處理流程技術(shù)研究[D]. 崔培哲.華南理工大學(xué) 2017
碩士論文
[1]煤化工廢水處理技術(shù)面臨的問題與技術(shù)優(yōu)化研究[D]. 吳限.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[2]煤化工污水處理及回用[D]. 姜玥.西北大學(xué) 2016
本文編號:3294201
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/3294201.html
最近更新
教材專著