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近来,一些单位正在加紧研究高含盐污水分质结晶技术,寻求结晶盐资源化利用。但是这些研究仍处于小试、中试阶段,尚需进一步考察其技术经济性和实际工程化应用的可行性。
鉴于上述实际情况,统盘考虑生态环境保护的需要和煤化工企业的实际治污能力以及现有的环保技术水平,个人认为,在严格实施污水分类收集、分质处理和全流程优化的基础上,将浓缩后的少量高含盐低化学需氧量达标污水排入蒸发塘,实现污水的近零排放,更为科学合理、切实可行。
技术是实现近零排放的关键
记者:那么您对煤化工污水实现近零排放有什么建议?
徐炎华:目前煤化工项目在污水近零排放方面还是有许多问题的。
首先,污水处理设计与主体工艺设计通常不是由同一个单位完成,设计工作相互脱节,没有做到无缝对接。而对于一个近零排放项目,污水处理系统与主体生产装置之间高度关联耦合。用水点、产污点、中水回用点以及污水收集处理与回用之间应该是一个有机的整体。只有将污水处理和主体工艺设计之间统盘考虑、同步设计,才有可能实现真正意义上的近零排放。
其次,现有污水处理工艺在针对性和有效性上普遍存在问题。煤制气(鲁奇炉或英国液态排渣鲁奇气化炉)、煤制油(直接液化)和煤制兰炭项目一般会产生含高浓度酚氨的有毒污水,传统的“简单预处理+生化”处理工艺往往难以稳定有效地运行。即使后续的膜处理和蒸发除盐配套完备,也难以实现近零排放。一个突出的技术问题就是缺乏必要的预处理。选择有效而经济的强化预处理技术,将污水中大量的毒性有机物进行高效降解,可以显著改善后续生化处理系统的有效性和运行稳定性。上述污水中,往往不仅含有高浓度有机毒物,而且还含有大量的油性物质和悬浮物(煤尘、煤粉),常常导致酚氨回收装置结垢和堵塞,使系统不能稳定运行。因此必须采取有效而经济的前处理技术,在酚氨回收单元前将污水中大量的油性物质和悬浮物高效脱除,以确保酚氨回收装置以及后续污水处理系统的高效稳定运行。
再次,目前污水处理工艺中往往存在技术碎片化、集成度不高的问题。现有煤化工项目存在多个单位分段实施,各单元技术之间存在匹配度差、难以有效衔接和集成度低的现象。有的企业清污分流、污水分类收集、分质处理不到位,重视末端处理,忽略过程节水。个人认为,为了实现节水减排,应加强污水处理全流程工艺优化,并应用系统工程原理,积极引入“水夹点”技术,大力推进水的梯级利用和分质回用。在此基础上建立全厂水平衡,建设中水岛,实现全厂回用水的柔性调度。
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