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
煤化工废水处理厌氧-生物增浓-改良AO-BAF工艺案例分析:
1工程概况
内蒙古某煤制尿素工程废水主要包括低温甲醇洗水、酚氨回收废水、地面冲洗水、生活化验及其他废水,综合废水量为360m3/h,设计水质见表1。
2主要处理设施
由于废水中含有大量酚类、杂环类、多环类、长链烷烃及氰等难降解、有毒有害污染物,工艺设计在选取处理方式、运行参数等时都对此予以充分考虑。工艺流程见图1。
2.1外循环EC厌氧系统
外循环EC厌氧系统由EC厌氧塔和厌氧沉淀池两部分组成。调节池中的废水由提升泵输送到外循环EC厌氧塔,通过厌氧微生物降解水中的污染物。EC厌氧塔的外循环提高了反应器内的上升流速,增强了泥、水混合程度,并对进水起到稀释作用,降低了有毒有害污染物的浓度,反应器内为中温厌氧消化,厌氧停留时间为36h,运行中连续投加甲醇,完成厌氧共代谢过程,在改善酚氨回收废水水质的同时,实现部分有机物的羧化和苯酰化,避免多元酚向醌类物质的转化,为后续好氧生物工艺降低处理难度和减轻运行负担。EC厌氧塔出水依靠重力流至厌氧沉淀池,实现泥、水分离。
EC厌氧塔共设两组,每组4座,每座厌氧塔直径为¢12m,有效高度为13m,总高度为16m,厌氧反应器为碳钢材质,防腐处理,倒锥形罐顶。每座厌氧塔设1台电磁流量计、1台pH计、1台温度计。每组厌氧塔(4座)出水设厌氧沉淀池一套,厌氧沉淀池为斜板沉淀池,平面尺寸为10.0m×6.0m,有效水深为2.0m,超高为1.0m,斜板数量为50m3;钢筋混凝土结构;每组EC厌氧沉淀池内设泥位计1台,水下刮泥机2台,重力排泥。
2.2生物增浓系统
生物增浓系统又称生物增浓同步脱氮系统,由生物增浓氧化池和沉淀池两部分组成。厌氧沉淀池出水重力流至生物增浓氧化池,氧化池中投加一定量的炭粉增加污泥浓度至5000~6000mg/L,控制特定的水力条件、低溶解氧(0.3~0.5mg/L)等参数,较高的污泥浓度使得处理效果好,低氧状态具有水解酸化作用,对难降解COD有较好的适应性,对COD的去除效果要优于其他好氧工艺。低溶氧又创造了同步硝化反硝化脱氮的条件,低溶解氧曝气避免了泡沫的产生。氧化池出水混合液流经沉淀池实现泥、水分离。
生物增浓同步脱氮池的氧化池与沉淀池合建,钢筋混凝土结构,共2组。单组有效容积为7200m3,停留时间为40h,单组生物增浓池氧化区平面尺寸为40m×30m,有效水深为6m,超高为1.4m;沉淀区为斜板沉淀,平面尺寸为10m×6m,单组斜板数量为60m3。
每组生物增浓氧化池设曝气装置、潜水搅拌器5台(4用1备),水下推进器2台,混合液回流水泵2台(1用1备),回流消泡水泵2台(1用1备)。氧化池剩余污泥采用重力排泥。
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。
参加鄂尔多斯环保产业大会可享8折优惠!2024全国煤矿与煤化工环保产业大会暨第三届鄂尔多斯保技术装备展示对接会01大会时间地点时间:2024年7月25-27日地点:鄂尔多斯市国际会展中心02大会组织机构主办单位:中国煤炭加工利用协会联合主办:鄂尔多斯市环保投资有限公司、天津得威建环保科技有限公司协办
北极星氢能网获悉,近日,大连化物所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员和刘艳廷副研究员团队在煤化工废水资源化利用方面取得新进展,研发出以煤化工废水为原料制备高纯氢气联产淡水的新技术,并依托该技术完成了25千瓦级中试装置的测试验证。利用太阳能、风
2024全国煤矿与煤化工环保产业大会暨第三届鄂尔多斯环保技术装备展示对接会01大会时间地点时间:2024年8月1-3日地点:鄂尔多斯市国际会展中心02大会组织机构主办单位:中国煤炭加工利用协会联合主办:鄂尔多斯市环保投资有限公司、天津得威建环保科技有限公司协办单位:冷井热能科技(苏州)有限公司支持
由慕尼黑博览集团、中国环境科学学会、中贸慕尼黑展览(上海)有限公司主办,成都环境集团、四川省绿色发展促进会、四川省循环经济协会、成都环境科学学会等单位协办的第5届中国环博会成都展IEexpoChengdu2024将于2024年6月26-28日在中国(成都)西部国际博览城盛大开展。本届展会预计3.5万㎡展出面积
2024年2月1日,国家能源集团科技环保有限公司所属“国能朗新明环保科技有限公司”正式更名为:国能水务环保有限公司(简称:国能水务)。国能水务深耕环保领域二十余年,是国家能源集团唯一专业从事水处理工程、水务投资与运营、声学环境治理、节能环保产品制造、生态修复治理的综合型智慧环保企业。五
导读:煤化工是使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程,是实现煤炭资源清洁利用的重要手段。然而,在煤化工生产过程,吨产品耗水量在5-20吨之间,煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制乙二醇和煤制天然气单位产品取水量,分别约为9.4立方米/吨、20立方米/吨、10立方米/吨、20.8立方米/吨和8.6立
近年来,国家不断加大基础设施和环保投资力度,各项扶持政策不断出台,我国高浓度有机废水处理行业进入快速发展阶段,行业规模保持较高扩张速度。与此同时,由于高浓度有机废水具有悬浮物含量高、有机物浓度高、总氮高、水质成分复杂等特点,传统的废水处理方法难以满足新排放标准和零排放的需求,加强
从茫茫林海到辽阔草原,从山峦碧波到戈壁荒漠,从智能开采到运力保障,党的二十大报告激励着全国煤炭行业广大干部职工团结一心、苦干实干,立足岗位再创佳绩。“加强煤炭清洁高效利用”是党的二十大报告中的重要内容。煤炭行业广大干部职工纷纷表示,加强煤炭清洁高效利用是推动绿色发展的必然要求,也
废水近零排放分盐技术可产出硫酸钠、氯化钠进行资源化利用,减少外排固废量,创造环境友好煤化工项目。结合中安煤化污水场项目从废水水质特征、分盐工艺选择、污染因子、结垢因子、特征因子的控制、长周期稳定运行等方面探讨了废水近零排放分质结晶技术的工业化应用。01渗排型透水铺装径流控制1.1项目
“这份文件发得很及时,围绕用水方式由粗放低效走向集约高效,给出了全面系统的指导。我们做了反复研读,推动用水方式转变不仅仅是简单少用水,从前端取水、生产用水到后端污水综合处理等,各环节形成体系才能真正提效。”6月30日在接受记者采访时,国家能源集团化工公司党委副书记、总经理王建立直言
近日,国家能源集团北京低碳清洁能源研究院(以下简称低碳院)承担的内蒙呼贝公司极寒地区空冷机组脱硫废水常温结晶分盐零排放项目一次顺利通过168小时试运考核,标志着低碳院脱硫废水零排放首台套工程示范圆满成功。针对脱硫废水和高盐废水的处理难题,低碳院成功开发了具有完全自主知识产权的脱硫废
8月7日,安徽固镇县水环境综合整治与产业融合发展项目(城区水环境综合整治EPCO项目)中标结果公示。安徽水利开发有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司联合体中标。招标文件显示,本项目采用EPCO(勘察设计-采购-施工-运营)模式,主要工作内容包括但不
7月26日,固镇县水环境综合整治与产业融合发展项目(城区水环境综合整治EPCO项目)中标候选人公示发布。候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下:中标候选人一:安徽水韵环保股份有限公司、安徽元鼎建设工程有限责任公司、天津市政工程设计研究总院有限公司联合体;中标候
近年来,由于我国各地区水环境改善的环境目标的不断提升,各地市对市政污水处理厂的出水都提出了更严格出水水质标准,市政污水处理厂水处理厂也在不断地进行升级,以符合更严格的排放要求。在一些难以扩充厂区土地的地区,采用MBBR(移动床生物膜反应器)的工艺在污水厂的生物池进行原位改造,可以在一
近500家知名企业参展,300余位环保行业大咖演讲,20余场行业专题论坛……一场属于华南环保人的盛会它来了!9月20-22日,第八届中国环博会广州展(IEexpoGuangzhou)将在广州的中国进出口商品交易会B盛大开幕!01促进新格局,助力华南环保行业高质量发展高质量的环境保护需要高素质的环保产业,环保产业
为深入打好推进水污染防治攻坚战,有力震慑涉水环境违法行为,充分发挥典型案例的示范指导警示教育作用,江西省生态环境厅现公布7个涉水生态污染环境生态环境综合行政执法典型案例(水污染防治领域)。案例1:抚州市某矿业有限公司利用渗坑逃避监管排放水污染物案【案情简介】2022年7月9日,抚州市南城
这周继续围绕反硝化的工艺细节管理的相关内容和大家一起探讨。上周谈到反硝化的缺氧环境,除去进水在预处理段可能带来的非特定充氧以外,还有一项最重要的溶解氧来源就是内回流。内回流主要的功能是将好氧区完成的氨氮硝化后产生大量的硝态氮和活性污泥的混合液通过内回流泵带回到设置在好氧区前段的缺
上周工艺细节管理对生物池的硝化反应进行了全面的细节讨论,这周开始对脱氮的第二步反硝化反应的工艺细节管理进行探讨,欢迎大家持续关注并参与讨论。在传统的生物脱氮理论中,氮的去除需要经过氨氮在有氧条件下被硝化菌硝化为亚硝酸根和硝酸根,而后在缺氧环境中被反硝化菌利用有机物转换为氮气释放到
上一篇围绕溶解氧在硝化反应中的作用进行展开的讨论,对于生物脱氮反应来说,溶解氧对氨氮转化为硝酸盐的硝化反应至关重要,但是对于活性污泥硝化反应来说,复杂的生物反应绝不是一个控制指标可以实现全面控制的,需要更多的基于微生物本身特性的工艺调控参数及从参数出发的措施来进行工艺调整。这篇就
本周公众号将继续围绕硝化反应的工艺细节进行探讨。污水处理的生物池内的硝化反应相对于好氧的有机物降解反应来说,速率较慢,同时硝化菌在整个污水处理的生物池内活性污泥系统中所占据的比例也不是很高,由于自身数量等级和生存的敏感性来说,硝化细菌受外界环境因素干扰的影响较大,因此在实际的运行
在污水厂的污水处理过程中,除去对常规的有机污染物的去除之外,还有对营养元素的去除,这是为了污水中富集的营养元素不流入自然水体内。城镇生活污水中含有较高浓度的营养元素的物质主要以氮、磷的衍生产物为主,这些物质对自然水体内的藻类的滋生提供了充足的营养,使自然水体内形成富营养化的污染。
通过公众号此前文章对生化池的曝气区域的运营管理细节进行了讨论,除了基于A2O工艺的曝气区域的细节管理以外,活性污泥还有其他类型的工艺变种,比如常见的SBR及其扩展系列CASS,CAST,CWSBR等等,整个系列的氧化沟工艺等。工艺类型的不同,但是核心都是活性污泥法,活性污泥中的好氧微生物所需要的好
一、什么是MBBR?MBBR工艺是运用生物膜法的基本原理,通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更
文章采用UASB厌氧+电催化氧化+碟式反渗透(DTRO)+MVR蒸发组合工艺,对高氨氮渗滤液废水进行零排放处理。首先采用UASB氧去除渗滤液中的易降解有机物,渗滤液COD去除率达到70%;再利用电催化氧化去除氨氮,降低废水含盐量;最后采用DTRO对渗滤液进行度处理,膜滤清液水质满足回用标准。膜滤浓缩液采用MVR蒸发干燥技术转化为盐泥填埋。该工艺设计合理,各工艺段对特征污染物的去除率较高,具有操作简单、运行稳定、无浓缩液回灌等优点。
生物脱氮是指在微生物的联合作用下,污水中的有机氮及氨氮经过代谢转化为氮气的过程。其具有经济、有效、易操作、无二次污染等特,被公认为具有发展前途的方法。
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系
厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别,很多小伙伴容易搞混,本文从两个工艺本身的原理出发写一写两个工艺的异同点!一短程硝化反硝化生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将NH4+-N氧化为NO2--N的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将NO2--N氧化为氧化为NO3--N的过程;然后通过反硝化作用
摘要:文章以煤制气项目为例,介绍了煤化工项目生产中有机废水的来源及特性,探讨了三种常用的化工废水处理中煤化工废水的处理方法。总结出多级生物处理法在煤制气有机废水处理的实用性,对今后煤制气有机废水处理的工作起到一定的指导意义。1.引言煤化工行业的环境保护问题主要包括二氧化碳排放、工业
本篇主要讲解污水生物脱氮原理,包括污水脱氮方法简介、生物脱氮技术原理、污水生物脱氮影响因素、生物脱氮作用中的三类关键菌种。01、污水脱氮方法简介目前含氮污水脱氮,常用的方法有生物法、物理法、化学法、电化学法等四种方法,其中物理法大多采用加碱吹脱,化学法最常用的是折点加氯法,电化学法
1、MBBR同步硝化反硝化的机理1)同步硝化反硝化生物脱氮(SND)同步硝化反硝化脱氮技术(SND)是在同一个反应器内同时产生硝化、反硝化和除碳反应。它突破了传统观点认为硝化和反硝化不能同时发生的认识,尤其是好氧条件下,也可以发生反硝化反应,使得同步硝化和反硝化成为可能。硝化过程消耗碱度,反硝化
一、短程硝化反硝化1、简介生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将NH4+-N氧化为NO2--N的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将NO2--N氧化为氧化为NO3--N的过程;然后通过反硝化作用将产生的NO3—N经由NO2--N转化为N2,NO2--N是硝化和反硝化过程的中间产物。1975年Voets等在处理高浓度氨
摘要:污泥水是指污水处理厂污泥浓缩、消化、脱水等环节产生的污水。污泥水独立对处理提升污水处理效率,实现污水处理厂稳定运行具有重要意义。污泥水悬浮物和总磷去除的关键问题是根据其水质特性确定合适的混凝剂和低成本的除磷剂。利用污泥水的高氨氮实现侧流富集硝化菌强化主流污水处理系统硝化能力
摘要:以莱钢老区污水处理厂的实际工程为案例,对钢铁企业综合废水的水质情况、工艺选择、构筑物情况、实际运行情况以及一些改进措施进行介绍。实践表明,经过该工艺处理后的水质优于《山东省钢铁工业污染物排放标准》(DB37/990-2013)中ldquo;山东省钢铁工业水污染物排放浓度限值,以及单位产品基准
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!