今天給廣大朋友介紹的是-焦化廢水污染控制過程化學變化
(1)水質及其調控:焦化廢水是一種量大面廣、成分復雜、有毒/難降解的典型工業有機廢水.基于目前的水平,采用GC/MS分析技術,系統而全面分析了焦化廢水中有機物的構成,發現15類558種有機物存在于焦化廢水中.根據有機物的分子結構、廢水中的含量、毒性及環境效應,篩選出了焦化廢水中的特征性有機污染物,經物理、生物和化學處理后,大部分有機物被去除,有機物的去除主要發生在生物階段.除了有機污染物外,無機污染物的大量共存也是焦化廢水的一個重要特征.具備一定規模的焦化廠已經陸續上馬脫硫制硫酸的工藝實現資源回收,因此產生脫硫廢液,其中含有高濃度氰化物、硫氰化物、硫化物等有毒組分,進入集水調節池的未經預處理脫硫廢液將對水質造成巨大沖擊,對后續生物處理單元構成嚴重威脅.針對此,選用化學沉淀與Fenton氧化相結合的方法,可以降低污染負荷并部分削減毒性.集水調節池因匯合焦化廢水原水、已經預處理的脫硫廢液、煤氣水封水、工藝回流水以及少量的生活污水,由于組分間作用力的變化,表現出水質的結構特性,還表現出強大的緩沖體系的存在.深入分析集水調節池中的水質結構并甄別出對后續工藝產生影響的因素,將成為廢水處理是否優化、能否成功的關鍵。
(2)降解、轉移及其回收:酚類物質是焦化廢水的主要污染成分,以檢出氣液固三相中酚類的物種及其濃度變化來考察廢水處理工藝的有效性有利于闡明水處理工程的意義.通過對4種烷基酚、7種氯酚和2種硝基酚物質在廣東韶關鋼鐵集團焦化廢水處理站中的濃度演變與轉移,發現合理設計的流化床組合工藝可以高效去除酚類物質,達到0.1mg·L-1以內;所有酚類物質在廢水處理過程中存在氣相轉移的現象,轉移污染物濃度分布差異顯著,取決于廢水本底濃度與該物質的化學性質.盡管酚類物質可以被降解,但高濃度帶來的溶解氧消耗,表現為水處理能耗的巨大,因此嘗試可燃吸附劑分離回收高濃度組分,考察其作為燃料的熱值變化,希望構建將降低負荷與回收潛熱作為高濃度有機廢水處理的新技術。
(3)深度處理:深度處理指的是生物處理后廢水中殘余物理成分與化學成分的進一步消除,包括顆粒、膠體、顏色、菌體、無機物和微量有毒有機物.作為工程的控制指標,了解COD的構成很重要,因此,考察懸浮組分、膠體組分及溶解組分對生物出水殘余COD的貢獻,特別是分析還原性無機物對COD的貢獻,根據所獲得的信息選擇有效的工藝與進行科學的管理.對廢水中痕量毒性有機污染物如POPs,建議采用仿生富集的方法實現動力學上的可行性.殘留在焦化廢水尾水中的惰性組分,仍對人體和水生生態環境構成重大的風險.研究發現,采用自主研制的O3/UV催化流化床反應器,可以將焦化廢水的各種污染指標降至很低的水平,如COD低于30mg·L-1,苯并芘降到20pg·L-1以內,實現濃度削減與消毒過程的結合,對于保證高水平膜通量的運行很重要,成為水回用的基礎工藝。
污水處理設備聯系方式:
銷售熱線:010-8022-5898
手機號碼:186-1009-4262