今天為大家介紹的是——煤制氣有機廢水處理,下面是具體內容。
煤制氣有機廢水處理通常由“預處理+生化處理+深度處理”組成,該廢水主要特征是:①高COD,含量為3500mg/L;②高氨氮,250mg/L左右;③有機污染物復雜,含有苯類烴、萘、多元酚、吡啶、噻吩等;④毒性大,含有酚、氰化物、硫化物等有毒有害物質;⑤可生化性低,BOD5/COD(5日生化需氧量與化學需氧量的比值,是污水可生化降解性的指標)在0.3以下。有機廢水生化處理是“廢水零排放”的基礎,如果處理后殘留有機物濃度過高,極易污染后續處理單元膜,導致膜通量降低,影響系統正常運行。
一,預處理:
預處理主要去除廢水中的懸浮物、油、沉淀物等雜質,滿足生化處理要求,保證生化處理穩定性,一般采用調節、沉淀、隔油、氣浮等工藝。如果廢水可生化性差,可采用化學氧化法、電解法或水解酸化等方法提高可生化性,以保證生化處理效果。杜松等提出了在酚氨回收后,生化處理前采用高級氧化提高廢水可生化性的思路,并進行了試驗研究。該方法對有毒難降解的煤化工廢水處理具有可行性,不僅可以降低生化系統的建設及運行成本,還可以保護生化系統免于沖擊,但成本是制約該技術推廣的關鍵因素,有待根據具體廢水水質優化工藝參數,提高技術經濟性。
二,生化處理:
廢水生化處理技術主要有缺氧/好氧活性污泥法(A/O)、厭氧/缺氧/好氧活性污泥法(A/A/O)、序批式活性污泥法(SBR)、內循環(IC)厭氧工藝、外循環(EC)厭氧工藝、生物倍增法(BioDopp),還有新發展的生物炭法(PACT)等。PACT法可大幅度提高難降解有機物的處理效果及硝化反應效率,并有效防止污泥膨脹,但同時也存在活性炭濾料與活性污泥混合漿液的脫水,需增加設備投資和能耗,粉狀炭的再生成本高等問題。
對于魯奇氣化工藝所產廢水建議采用厭氧/水解+二級A/O工藝,去除大部分酚、COD、氨氮、總氮等。對于粉煤爐或水煤漿爐氣化所產廢水建議采用二級A/O工藝,去除大部分氨氮、總氮。
三,深度處理:
廢水經過預處理、生化處理后雖然去除了大部分污染物,但由于有多種難降解有機物的存在,有些出水指標(如COD、色度等)仍達不到排放或回用標準,還需深度處理。目前,深度處理技術主要包括吸附法、混凝沉淀法、高級氧化技術(Fenton氧化、O3氧化、催化濕式氧化等)、曝氣生物濾池等。對于煤制天然氣項目一般采用絮凝沉淀/氣浮+高級氧化+深度生化+過濾、消毒等技術路線。伊犁新天20億m3/a煤制天然氣項目廢水設計處理能力1200m3/h,酚氨回收后廢水水質COD質量濃度為3506mg/L,氨氮質量濃度為124mg/L,總酚質量濃度620mg/L,總油質量濃度115mg/L,BOD5/COD為0.33。預處理工藝為“均質+調節+隔油+氣浮+水解酸化”,除去廢水中的油,然后對水質進行調節;生化處理采用兩級A/O工藝;深度處理采用“臭氧氧化+生物濾池+活性焦吸附”組合,經過上述工藝處理后,廢水中殘留COD質量濃度降至60mg/L,油質量濃度降至5mg/L以下。
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