煤氣化廢水中難降解含氮有機物萃取脫除和高級氧化
發(fā)布時間:2022-01-10 06:35
煤氣化廢水是煤加壓氣化過程中粗煤氣冷凝水循環(huán)使用后的排污水和煤氣凈化洗滌過程中產生的洗滌廢水。廢水中除含有酚類物質外,還含有大量難生化降解的含氮有機物。含氮有機物具有高生物毒性、難生化降解、種類多而雜的特性,其對后續(xù)生化處理中的微生物產生一定的毒害作用,抑制微生物的生長,難以被生化處理消化降解,最終影響回用水水質。在對煤氣化廢水的研究中,不應該忽視含氮有機物的存在。因此,本文就是針對難降解含氮有機物開展萃取脫除和高級氧化降解。本文以新疆某煤制氣廢水和大唐克旗煤氣化廢水為樣本進行含氮有機物的測試分析,并結合文獻調研,對煤氣化廢水中特征污染物進行種類和含量的分析,確定含氮有機物在煤氣化廢水中的含量為2000-3000 mg/L,在酚氨處理工段進水中占總有機物濃度的15%-25%。本文對各類含氮有機物的B/C值和LD50值進行了量化。通過配制含氮有機物模擬廢水,以MIBK為萃取劑,以相比R為1:4進行了三級萃取實驗,測定分析了每級水相中有機物的含量。萃取結果表明模擬廢水經二級萃取后,總濃度由2190 mg/L降至363 mg/L。本文針對濃度較高、易萃取脫除的喹啉和異喹...
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
新疆某煤制氣廢水GC-MS分析
圖 1-3 煤氣化廢水特征污染物含量及所占百分比re 1-3 Contents and percentages of characteristic pollutants in fixed bed coagasification wastewater知,含氮有機物占酚氨處理工段進水中總有機污染物的 18%,其含量考慮水質的波動情況,在煤氣化廢水酚氨進水中,含氮有機物占總有25%。基于含氮有機物高濃度、高毒性、高 COD、難生化降解等特性氣化廢水的研究過程中,不應該忽視含氮有機物在廢水處理流程中的本研究論文就是針對煤氣化廢水中難降解含氮含氮有機物展開研究的型難降解含氮有機物的結構特征與性質比較6%
(a)喹啉 (b)異喹啉圖 1-4 喹啉與異喹啉分子結構圖Figure 1-4 Molecular structures of quinoline and isoquinoli互為同分異構體,其化學性質具有相似性。喹啉分子可由于吡啶環(huán)上氮原子的存在,使得該環(huán)上電子云密度降氧化時,其苯環(huán)容易被氧化;當喹啉被還原時,則是吡親電試劑時,喹啉的苯環(huán)先發(fā)生反應,苯環(huán)上的親電取在硝化或磺化時,分別生成 5-和 8-硝基和磺基喹啉。當優(yōu)先被取代,反應主要發(fā)生在 2 位上。表性的六元含氮雜環(huán)化合物,其廣泛地存在于煤化工廢
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Fenton氧化法處理石化含油廢水生化出水[J]. 郭小熙,張進嶺,謝巖,高鵬云,朱日欣,魏文霞. 化工環(huán)保. 2017(02)
[2]煤氣化高濃酚氨廢水處理技術研究進展[J]. 錢宇,楊思宇,馬東輝,崔培哲. 化工進展. 2016(06)
[3]“十三五”現(xiàn)代煤化工主旋律升級示范[J]. 徐巖. 化工管理. 2016(10)
[4]“十三五”煤化工產業(yè)趨勢展望[J]. 錢伯章. 上;. 2016(02)
[5]高級氧化技術在難降解工業(yè)廢水中的研究進展[J]. 吳晴,劉金泉,王凱,張景志,邢林林. 水處理技術. 2015(11)
[6]中國低碳經濟前景芻議(下)——中國減少碳排放的措施[J]. 陳俊武,陳香生,胡敏. 中外能源. 2015(04)
[7]新型煤化工廢水零排放技術問題與解決思路[J]. 何緒文,王春榮. 煤炭科學技術. 2015(01)
[8]中國煤化工現(xiàn)狀與發(fā)展思考——寫在“十三五”之前[J]. 田亞峻. 煤化工. 2014(06)
[9]O/H/O生物工藝中焦化廢水含氮化合物的識別與轉化[J]. 易欣怡,韋朝海,吳超飛,吳海珍. 環(huán)境科學學報. 2014(09)
[10]臭氧/紫外處理腈綸廢水生化出水的影響因素研究[J]. 田艷麗,張志輝,李朋,孫河生,朱智文,汪群慧. 水處理技術. 2013(03)
博士論文
[1]固定床煤氣化高濃有機廢水近零排放處理流程技術研究[D]. 崔培哲.華南理工大學 2017
[2]煤氣化廢水特征污染物在厭氧/缺氧/好氧組合工藝中的降解特性研究[D]. 王子興.大連理工大學 2014
[3]焦化廢水氮雜環(huán)化合物降解功能菌的分離、降解特性與代謝途徑研究[D]. 鄧秀瓊.華南理工大學 2011
碩士論文
[1]煤化工含酚廢水萃取劑萃取性能的研究[D]. 吳文穎.青島科技大學 2012
本文編號:3580225
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
新疆某煤制氣廢水GC-MS分析
圖 1-3 煤氣化廢水特征污染物含量及所占百分比re 1-3 Contents and percentages of characteristic pollutants in fixed bed coagasification wastewater知,含氮有機物占酚氨處理工段進水中總有機污染物的 18%,其含量考慮水質的波動情況,在煤氣化廢水酚氨進水中,含氮有機物占總有25%。基于含氮有機物高濃度、高毒性、高 COD、難生化降解等特性氣化廢水的研究過程中,不應該忽視含氮有機物在廢水處理流程中的本研究論文就是針對煤氣化廢水中難降解含氮含氮有機物展開研究的型難降解含氮有機物的結構特征與性質比較6%
(a)喹啉 (b)異喹啉圖 1-4 喹啉與異喹啉分子結構圖Figure 1-4 Molecular structures of quinoline and isoquinoli互為同分異構體,其化學性質具有相似性。喹啉分子可由于吡啶環(huán)上氮原子的存在,使得該環(huán)上電子云密度降氧化時,其苯環(huán)容易被氧化;當喹啉被還原時,則是吡親電試劑時,喹啉的苯環(huán)先發(fā)生反應,苯環(huán)上的親電取在硝化或磺化時,分別生成 5-和 8-硝基和磺基喹啉。當優(yōu)先被取代,反應主要發(fā)生在 2 位上。表性的六元含氮雜環(huán)化合物,其廣泛地存在于煤化工廢
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Fenton氧化法處理石化含油廢水生化出水[J]. 郭小熙,張進嶺,謝巖,高鵬云,朱日欣,魏文霞. 化工環(huán)保. 2017(02)
[2]煤氣化高濃酚氨廢水處理技術研究進展[J]. 錢宇,楊思宇,馬東輝,崔培哲. 化工進展. 2016(06)
[3]“十三五”現(xiàn)代煤化工主旋律升級示范[J]. 徐巖. 化工管理. 2016(10)
[4]“十三五”煤化工產業(yè)趨勢展望[J]. 錢伯章. 上;. 2016(02)
[5]高級氧化技術在難降解工業(yè)廢水中的研究進展[J]. 吳晴,劉金泉,王凱,張景志,邢林林. 水處理技術. 2015(11)
[6]中國低碳經濟前景芻議(下)——中國減少碳排放的措施[J]. 陳俊武,陳香生,胡敏. 中外能源. 2015(04)
[7]新型煤化工廢水零排放技術問題與解決思路[J]. 何緒文,王春榮. 煤炭科學技術. 2015(01)
[8]中國煤化工現(xiàn)狀與發(fā)展思考——寫在“十三五”之前[J]. 田亞峻. 煤化工. 2014(06)
[9]O/H/O生物工藝中焦化廢水含氮化合物的識別與轉化[J]. 易欣怡,韋朝海,吳超飛,吳海珍. 環(huán)境科學學報. 2014(09)
[10]臭氧/紫外處理腈綸廢水生化出水的影響因素研究[J]. 田艷麗,張志輝,李朋,孫河生,朱智文,汪群慧. 水處理技術. 2013(03)
博士論文
[1]固定床煤氣化高濃有機廢水近零排放處理流程技術研究[D]. 崔培哲.華南理工大學 2017
[2]煤氣化廢水特征污染物在厭氧/缺氧/好氧組合工藝中的降解特性研究[D]. 王子興.大連理工大學 2014
[3]焦化廢水氮雜環(huán)化合物降解功能菌的分離、降解特性與代謝途徑研究[D]. 鄧秀瓊.華南理工大學 2011
碩士論文
[1]煤化工含酚廢水萃取劑萃取性能的研究[D]. 吳文穎.青島科技大學 2012
本文編號:3580225
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