登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
2 焦化废水的新型物化处理技术
2.1 催化氧化法
催化氧化法是在催化剂存在下利用氧化剂将废水中污染物氧化成CO2和水,达到去除的目的。该法具有使用范围广、处理效率高、二次污染少等特点,包括光催化氧化法、湿式催化氧化法、超临界水催化氧化法、电催化氧化法、化学催化氧化法等。
2.1.1 光催化氧化法
光催化氧化法的原理是焦化废水中加入氧化剂H2O2或O3等,在光敏化半导体催化剂作用下经人工光源(如汞灯、氙灯系列)或自然光照射,产生具有强氧化性的活性氧和自由基,使焦化废水中污染物氧化成CO2、N2和H2O 等无害成分〔20〕。该法包括UVO3、UV-H2O2、UV-H2O2-O3等工艺。
Minjiang Gao 等〔21〕将纳米TiO2用于光催化降解焦化废水,在UV 光强1 300 mW/cm2、pH 7.17、催化剂加入量0 .04 g/L、25 ~30 ℃条件下,COD 降解率达89.8%。由于对有机污染物降解的有效性、专一性和良性产物等特性,光催化氧化降解焦化废水成为近年来研究热点。TiO2作为常用催化剂,具有化学和生物稳定性,但用于工程实践成本太高〔20〕。因此,催化剂改性以及探索高效经济的催化剂成为未来研究重点。
2.1.2 湿式催化氧化法
湿式催化氧化法原理是在高温、高压及催化剂作用下,以空气或氧气为氧化剂将焦化废水中COD、TOC、氨及氰等污染物转变成CO2、N2和H2O等无害成分〔22〕。由于该方法中催化剂组成、性质不变,所耗化学试剂为空气或氧气,且生成物为无害气体和水,因而是一种焦化废水的清洁处理工艺。
M. Yang 等〔23〕应用TiO2/Ru 催化剂湿式催化氧化焦化废水,在280℃、4.8 MPa 下有效降解COD 和NH3-N,研究表明壳型催化剂比均相催化剂有更高的催化活性。日本大阪煤气应用湿式催化氧化法处理焦化废水,日处理量6 m3,COD 去除率99.9%〔24〕。
该方法的关键技术是研制高氧化活性同时能在水热条件下长期使用的高稳定性催化剂。目前常用催化剂为Fe、Cu、Mn、Co、Ni、Bi、Pt 等金属或其组合〔25〕。
2.1.3 超临界水催化氧化法
超临界水催化氧化法原理是催化剂作用下,在超临界的状态下将废水中所含有机物用氧气或H2O2分解成水、二氧化碳等小分子物质。催化剂通常采用过渡金属氧化物和贵金属作为活性组分,如Cu、Zn、Fe、Mn、Ni、Ti、Al、V、Cr、Co 的氧化物和Pt等。Y. Oshima 等〔26〕利用MnO2作催化剂对焦化废水进行超临界水催化氧化,研究表明,0.28 mmol/L 始酚在0.5 s 内转化率接近100%,4.10 mmol/L 初始氨在2 s内转化率达90%以上。MnOx比表面积小,制约了其催化活性。为增大其比表面积,提高催化活性,陈新宇等〔27〕开发了负载型催化剂MnOx/TiO2-Al2O3,其比表面积大,对焦化废水中污染物的降解率明显优于MnOx,且TiO2、Al2O3的加入未影响催化剂的稳定性。进一步的研究表明:反应温度460 ℃、反应压力28 MPa、氧气用量15 倍计量倍数、停留时间大于8.4 s,废水经处理后,苯酚降解率达100%,喹啉和氨氮的降解率分别达到99.1%和96%以上,达到GB 8978—1996 排放标准〔28〕。
2.1.4 电催化氧化法
电催化氧化法原理是常温常压下,通过有催化活性的电极反应直接或间接产生羟基自由基,从而降解难生化污染物。该方法处理效率高,但高电压下易产生析氧等副反应导致电流效率低,能耗大。因此,电催化氧化技术的改进成为近年来的研究热点。
Xiuping Zhu 等〔29〕采用掺硼金刚石膜电极处理焦化废水,在电流密度20 mA/cm2、45 ℃、不调节pH下,废水中TOC 和NH3-N 被完全去除,且能耗仅为41 kW˙h/kg,远低于SnO2、PbO2等常规电极,机理研究表明,起主要降解作用的是电解产生的˙OH。朱立等〔30〕提出离子膜辅助电催化氧化预处理焦化废水,2.5 h 后酚、COD 的去除率分别为84%、40%,氨氮的去除率、回收率分别为99.5%、96.5%,总能耗27kW˙h/m3。李海涛等〔31〕采用阳极氧化和阴极电Fenton协同电催化处理焦化废水,pH 为2~3,Fe2+=0.5~1mmol/L,I=100 mA,2 h 后废水的COD<100 mg/L,pH6~9,达到国家一级排放标准,两极电流效率之和大于150%,且运行稳定。
2.1.5 化学催化氧化法
化学催化氧化法原理是利用强氧化剂在非均相催化剂作用下,直接氧化污染物。常见的有二氧化氯催化氧化法,其机理为:ClO2打断焦化废水中有机分子的双键发色团,如偶氮基、硝基、硫化羰基、碳亚氨基等,使其脱色,同时降解其COD,并提高BOD5/COD,增强其可生化性。Laishun Shi 等〔32〕利用活性炭-MnO2催化ClO2氧化废水,在pH=1.2、1 000mg/L ClO2、6 g 催化剂下作用60 min,废水COD 去除率达93.5%,其处理效果明显优于直接化学氧化。郑志军等〔33〕采用ClO2催化氧化预处理焦化废水,有效提高了其可生化性,与其他工艺联用,可使出水达GB 13456—1992 的二级排放标准。
2.2 等离子体处理技术
一些在三态(固、液、气)下不能进行的化学反应可在等离子态下进行。因此,可利用等离子体技术处理难降解生化废水,当加入金属离子催化,降解速率更快,仅几分钟就能完成。其原理为:通过高压脉冲等方法生成等离子体,其中存在高能电子(5~20 eV),在这些高能电子作用下产生大量˙OH 自由基等强氧化基团,引发链式反应,该反应迅速且无选择性〔34〕。
美国专利应用高压脉冲和高频率脉冲放电预处理焦化废水后,联用常规生物法,可使其达标排放〔35〕。龙淼等〔36〕在pH 9.45、电压24 kV、频率240 Hz、空气流量1.5 L/min 条件下,采用高压脉冲放电处理焦化废水,其等离子体产生的高能电子、臭氧以及紫外线效应可降解90%以上氰化物。进一步研究表明焦化废水的COD 在放电初期的20~30 min 内上升,但40 min 后下降〔37〕。
Guiwei Shao 等〔38〕采用50 kV 脉冲电晕放电2.8 s处理焦化废水,氰化物和酚的去除率分别为91.52%、66.8%,若同时通入516 mg/L SO2,氰化物去除率提高至99.98%,且极大提高BOD5/COD,表明该方法有利于后续生化处理。
2.3 以废治废技术
粉煤灰是我国当前排放量最大的工业废渣之一,已成功应用于去除焦化废水中氨氮、酚、总铬、3,4-苯并芘(BaP)等,实现以废治废。该法原理为:粉煤灰吸附污染物,吸附包括物理吸附和化学吸附,且符合Freundlich 吸附等温式。室温下,3.0 g 活性粉煤灰在pH 为中性或弱碱性下吸附300 mL 黑龙江化工厂焦化废水30 min,BaP 去除率达90%以上〔39〕。
程志久等〔40〕的专利“烟道气处理焦化剩余氨水或全部焦化废水的方法” 在江苏淮钢焦化厂应用成功,不仅有效处理了焦化废水,实现废水零排放,且烟道气脱硫后也达标外排,实现以废治废。该法原理为:焦化废水以雾状与锅炉内烟道气接触,废水中水分在烟道气热量作用下汽化挥发,NH3与烟道气中SO2、空气中O2生成(NH4)2SO4,其他有机物被收尘器收集,用于制砖或锅炉的燃烧助剂。
2.4 超声波技术
超声波降解有机物是基于超声空化和空化自由基原理,超声作用下空化泡产生、破裂,且崩溃瞬间在极小空间内产生1 900 ~5 200 K 高温和超过5.065×107 Pa 高压,温度变化率高达109 K/s,并伴有强冲击波和110 m/s 射流,这些极端环境足以将泡内气体和液体交界的介质加热分解产生强氧化性的自由基如˙O、˙OH、˙O2H 等,从而促进有机物“水相燃烧反应”。
陈振飞等〔41〕采用超声波技术降解初始COD 为928.2 mg/L(初始挥发酚为130.0 mg/L)的焦化废水,在pH=8.91、超声功率360 W 下作用150 min,废水COD、酚的去除率分别为51.6%、53%,BOD5/COD=0.33,且PAHs 降解率达56.7%,表明超声波预处理有利于焦化废水的后续生化处理。Ping Ning 等〔42〕的研究表明,高超声频率密度、低初始COD、通入气体、添加催化剂等措施有助于焦化废水中污染物降解,初始COD 为807 mg/L 的焦化废水超声辐照240 min,再经活性污泥法处理240 min,COD 去除率达95.74%,较仅活性污泥法处理提高了63.49%。
此外,近年来,一些有机污水处理的新方法也被应用于焦化废水,如零价铁法〔3〕、微波辐照法、超滤-纳滤等。
3 结语
目前物化法处理焦化废水的主要研究方向:(1)坚持优势互补的原则,将焦化废水的不同处理方法有机结合,开发联用技术,实现对焦化废水的根本性治理。(2)坚持工艺改造与设备改造相结合的原则,进一步改进现有技术,扩大其实际应用范围,提高其处理能力。(3)坚持基础理论研究与实际应用相结合的原则,探索开发更多新型的物化处理方法,并增强新方法的经济技术可行性。总之,应坚持环境效益、经济效益和社会效益并重的原则,使焦化废水的物化处理技术向高效率、低成本、易操作的方向发展,并最终实现水资源的循环利用。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,由中建二局承建的扬州市保护生态环境的重要工程八里镇工业污水处理厂工程EPC总承包项目通过竣工验收,进入试运行阶段。项目位于江苏省扬州市,主要用于处理扬州市经济技术开发区内光伏企业所产生的工业污水。投运后,预计日处理工业污水5万立方米,出水水质可达到准一级A标准。工艺创新破解降解
11月20日,贵州双龙航空港经济区工业集聚区污水处理及环保基础设施建设项目特许经营者中标候选人公示。第一中标候选人:北京碧水源科技股份有限公司,投标报价:15.86元/立方米;第二中标候选人:豪和建设集团有限公司,投标报价:15.90元/立方米;第三中标候选人:河南携帆建筑工程有限公司,投标报价
11月12日,太仓市水务集团有限公司新建太仓市双凤镇工业污水处理厂工程总承包(EPC)(资格后审)招标公告发布。项目总投资23186.93万元,新建日处理规模1万立方米的工业污水处理厂一座,总建筑面积8050.76平方米。建筑面积:8050.76平方米项目投资总额:23186.93万元。该标段合同估算价14650万元。公告
11月7日,河北遵化市城南工业聚集区污水处理厂项目EPC总承包中标结果公布,中标人:碧水源建设集团有限公司、中科华建工程设计有限公司、河北龙和岩土工程有限公司,中标金额:工程施工费99.00%,勘察费405600.00元,设计费2076900.00元。项目投资额17325.79万元,建设内容为:新建污水处理厂一座,包
10月30日,蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目正式投入运营。该项目是蒙苏经济开发区零碳产业园的基础设施配套节点工程,主要承担着零碳产业园光伏全产业链及其他企业的综合废水处理工作,日处理规模为10万吨,再生水重复利用率达95%,该项目在全国率先实现光伏废水零排放,
10月29日,江苏建湖县城南工业污水处理厂(一期)工程中标候选人公示。广州自来水专业建安有限公司,盐城龙鼎市政工程有限公司联合体预中标该项目。城南工业污水厂规划总规模6万吨/日,其中:建湖县城南工业污水处理厂(一期)工程设计2.5万吨/日,概算投资20000万元。合同估算价:17398.61万元。公告
近日,四川天府新区青龙第二工业污水处理厂(二期)项目批前公示。据了解,该项目新建规模为3.5万m3/d的工业污水处理厂1座,主要建设内容包括进水管及提升泵站、均质池、事故池、水解酸化池、改良A/A/O曝气池、二沉池、高效沉淀池、加氯加药间、污泥脱水车间等,以及采购和安装相关配套设施设备。四川天
10月23日,江苏泰州九龙污水处理厂二期工程总承包中标结果公告发布。中标单位为江苏省环境工程技术有限公司,江苏泰州环保产业发展有限公司,中国电子系统工程第二建设有限公司,中机国际工程设计研究院有限责任公司,中标价格160717550.00元。公告显示,新建九龙污水处理厂二期,占地面积约32.6亩,建
近日,广陵经济开发区工业污水处理厂建设工程EPC总承包中标候选人公示,拟定中标单位名称:江苏扬建集团有限公司、太平洋西北建设有限公司、江苏苏美达成套设备工程有限公司、华设设计集团股份有限公司,中标价11755.091万元。建设规模:新建工业污水厂一座,设计规模3000m3/d,规划总用地面积17413.81
近日,中国能建葛洲坝生态环保公司党委书记、董事长杨贞武与滨州水务发展集团有限公司党委书记、董事长刘志峰会谈,双方围绕再生水、海水淡化、污泥处置等领域合作深入交流并达成共识。杨贞武对刘志峰一行到访表示欢迎。他表示,公司深化拓展水处理、水环境治理、固废处理、土壤修复四大业务领域,具备
10月15日,安徽省宁国经济技术开发区工业污水处理提升工程EPCF项目(二次)中标结果公示。安徽博世科环保科技股份有限公司(联合体成员:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司)中标,中标价:297977830.66元。文件显示,本工程主要内容包括新建污水处理厂,规模5万立方米/日,DN800污水管道1.6km,D
人勤春早争朝夕,策马扬鞭开新局。2024年2月19日正月初十,宝武水务参与投标的柳钢焦化厂废水处理系统托管运营服务项目,喜获中标通知书,实现市场拓展节后开门红。柳钢集团焦化废水运营项目运营期限5年,主要服务内容为焦化厂蒸氨系统及酚氰废水处理系统运行服务,合同总金额约2亿。宝武水务通过前期
开年首月,天津海派特环保连中3标,中标金额近1亿,喜迎2024开门红!山西某能源公司焦化废水零排放EPC+O项目此项目以焦化废水生化系统出水、清净废水、初期雨水为原水,预计废水处理量达230吨/小时,拟采用深度处理系统(调节池+高密度沉淀池+多介质过滤器+超滤+反渗透+浓水高密度沉淀池+浓水多介质过
随着工业技术的快速发展,工业废水产量也与日俱增。其中,焦化废水排放量大,其有机化合物种类达500余种,化学需氧量(chemicaloxygendemand,COD)在4000mg/L以上。多数情况下,经生物处理后,焦化废水中COD和氰化物浓度依旧可达150~300、5.0~15.0mg/L,严重危害水生态环境与人类健康。为尽快实现企业废
近日,倍杰特中标山西通洲煤焦集团锦能能源公司污水处理零排放工程项目,金额6580万元。山西通洲煤焦集团位于山西省长治市,是煤、焦、化、电、物流、旅游开发、三产服务为一体的大型民营企业。其中,锦能能源公司是以生产焦炭、焦油、硫酸铵、粗苯等产品为核心业务的大型绿色焦化企业。本次中标项目主
近年来,清徐经济开发区认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,按照省、市一体化推进“四治”工作要求,加大工业废水整治力度,在清徐经济开发区精细化工循环产业园区实施污水处理零排放工程,推动焦化行业步入绿色发展快车道,率先在全国实现园区焦化废水零
近日,维尔利成功中标河北新兴能源科技股份有限公司焦化废水托管运营项目,该项目焦化废水段设计处理规模118m3/h;中水回用段设计处理规模160m3/h,出水回用于生产,运营期三年。河北新兴能源科技股份有限公司194万吨焦化项目位于邯郸武安市,为新兴铸管股份有限公司钢焦一体化产业升级项目。配套建设
6月8日,国家能源招标网发布了焦化公司蒙西焦化二厂污水处理系统托管服务公开招标项目招标公告,项目地点为内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区焦化二厂,招标范围包括系统水质达标、劳务、运行管理、设备维护、技术服务等托管服务内容,服务期限为合同签订后2年。焦化公司蒙西焦化二厂污水处理系统
北极星水处理网获悉,近日,泓博污水处理厂焦化废水零排放项目已进入稳定运营阶段,在全国焦化行业内率先实现零排放。项目位于以山西美锦华盛化工新材料有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司和山西梗阳新能源有限公司为主导的山西清徐精细化工循环产业区。泓博污水处理厂焦化废水零排放项目占地14.12万
对焦化废水浓盐水的浓缩减量及近零排放工艺进行说明,主要从水质特点开始对浓盐水预处理单元、膜集成浓缩减量单元及高浓盐水资源化单元的工艺选择和工艺分别进行说明。预处理单元的关键为去除COD和F-的处理工艺及工艺组合,膜集成浓缩减量单元的关键为使用分盐纳滤膜将浓盐水为以氯化钠和硫酸钠为主要成分的浓盐水,然后用膜法/热法分别进行浓缩以降低后续高浓盐水的处理量,减少投资。高浓盐水的资源化分别对蒸发结晶/冷冻结晶干燥工艺生产硫酸钠和氯化钠的方法、利用双极膜生产盐酸/硫酸和氢氧化钠、将氯化钠溶液和硫酸钠溶液做为原料生产应用更广、价值更高产品的方法进行说明。
2021年11月,中冶焦耐工程技术有限公司联合上海易湃富得环保科技有限公司成功签约旭阳集团-河北旭阳能源有限公司浓水分盐零排放BOT项目,合同总金额高达3.7亿元。
焦化废水因为其成分复杂和难降解物质较多,一直是工业废水处理的一个难题。近期,焦化废水零排放市场兴起,安盟咨询的很多客户例如宝武水务都提到了焦化废水零排放,包括钢铁焦化、独立焦化厂等的焦化废水零排放投资、新建、改造等机会。针对焦化废水零排放市场,与大家分享如下:
临近春节,很多小伙伴开始陆续放假了,当工厂春节假期停止生产时,污水处理只能停止运行,如何让停运后的污泥能保证活性,停产结束启动运行时能快速恢复,保证达标排放是停产期间控制的要点。1、停产时间的运行控制要点1、短期停产(3~5天)运行控制要点1、了解短期停产的情况,停产前集水池、调节池提
近日,山西省朔州市生态环境局对朔州城发生活污水处理有限公司氨氮超标环境违法行为进行行政处罚!氨氮超标0.016倍,污水厂被罚26万元行政相对人名称:朔州城发生活污水处理有限公司违法事实:经调取你单位2023年12月12日至12月17日废水直接排放口水污染源自动监控系统数据采集传输仪主要污染物COD、氨
【社区案例】一级A排放标准,目前出水接近临界值(但总磷很低)请教一下有没有老师知道怎么处理?从描述上看,大概率是营养比失衡导致的,进水CNP比的失衡会导致污水系统的诸多问题,例如污泥膨胀、出水超标等问题,而且是无法通过改变操作条件来弥补的,需要将CNP比调整相应的比例,才能解决,本文将从
碳源投加的计算公式的介绍有很多,但是有些小伙伴反映利用公式算出来的值是负数。其实碳源的计算万变不离其宗,只是很多文章照搬前人留下的公式,没有自己的思路或者讲解,让很多人看不懂,碳源投加核心其实就是思路的正确!1、碳源投加计算为什么是负数?1、计算公式选择错误计算碳源的投加量,选对计
【社区案例】求助一下出水氯离子含量过高影响COD测定该怎么办?在COD检测分析过程中,水样中Cl-极易被氧化剂氧化,大量的Cl-使得测定结果偏高,高氯低COD废水的测定更是现在面临的一个难题。在实际监测中发现,很多种废水如化工废水、味精废水、海产品加工废水等Cl-含量都很高,其COD测定需要对Cl-进行
致公党省委会长江(洞庭湖)生态环境保护民主监督反馈污水处理厂进水浓度不高、污水收集率较低、支管网和接户管覆盖范围不足等问题整改完成情况,参照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省生态环境保护督察整改工作实施办法的通知》(湘办〔2023〕12号)文件精神,按照《常德市人民政
【社区案例】在计算的时候计算格式中乙酸钠cod当量0.78,但是在实际运行过程中我们投加的乙酸钠cod当量是20万。这两个在运用到实际过程的时候该怎么理解,该怎么计算药剂投加量。同一种碳源COD当量数值差距很大,原因就是单位的不同,碳源厂家给的单位一般都是mg/Kg或者mg/L,换算一下,纯的乙酸钠COD
2023年8月14日,生态环境部公布第十五批生态环境执法典型案例(自动监控领域)。使用“COD去除剂”被查【案情简介】天津市生态环境保护综合行政执法总队执法人员通过污染源自动监控平台开展非现场执法时发现,2023年3月份以来,天津市腾达基业地毯有限公司废水总排口化学需氧量(COD)的自动监控数据一
该案件为嘉兴市发现的第三方环保服务机构利用COD去除剂干扰污染源自动监控设施排放水污染物刑事案件。嘉兴市查处杭州某环保科技有限公司涉嫌使用COD去除剂干扰自动监控设施案案情描述2023年2月27日,嘉兴市生态环境局海盐分局根据污染源自动监控平台巡查线索,对浙江某新材料股份有限公司(以下简称“
《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》已经明确提出到2025年,“城市生活污水集中收集率力争达到70%以上”和“进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上”的目标。然而,笔者在基层现场检查中发现,实现这一目标要求还存在不小的现实压力,不少地方不同程度发生“清水进、清
近日,河北省石家庄市生态环境局公布的一则行政处罚信息,石家庄污水处理有限公司西北污水处理厂因“违反水污染防治管理制度”被石家庄市生态环境局处以罚款228800元的行政处罚。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!