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环评通不过?看煤化工废水如何实现零排放!

2016-04-11 09:11来源:流程工业作者:钱伯章关键词:煤化工废水污水处理废水零排放收藏点赞

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②山西潞安矿业(集团)有限公司

山西潞安矿业(集团)有限公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目是山西省标杆项目,是一个煤炭高端转化、深度转化的示范项目,生产柴油、石脑油、LPG、F-T蜡、溶剂油等四十余种产品。根据整体规划要求,污水实行全面收集、集中处理,就近回用。上海东硕环保负责的新建1000t/h煤制油废水零排放工程,主要包括净水站、化水站、污水站及循环水站的水处理,其中污水站包括气化装置、合成水处理、生活污水、初期雨水及其他工艺装置排放的生产污水。为了实现零排放,将污水、化水站排污水及循环排污水等进行中水回用处理,中水回用产生的浓盐水(高含盐)进一步浓缩、蒸发及结晶处理。

目前该项目现已开始施工,预计2015年建成并投产,将成为世界首家以“四高四低”为鲜明特色的煤化工资源综合利用循环经济园区,高硫煤煤基多联产清洁利用项目世界第一。建成后的水处理站预期能够满足废水污染治理及零排放的目的,产品水的各项指标可达到再生水用作工业用水水源的水质标准,成为现如今我国最大的煤化工废水的零排放工程。

4.高效盐浓缩电渗析器(SED)用于煤化工废水零排放

杭州蓝然环境技术有限公司提出,采用高效盐浓缩电渗析器(SED)技术对RO浓水再浓缩,将反渗透浓水提浓至含盐量达到120~200g/L再进入蒸发器,一般可以将蒸发水量缩减至原来的1/10~1/3。SED有效地将RO浓水与蒸发工段相衔接,整个废水“零排放”工艺链的投资以及运行能耗得到了显著降低。更重要的是高效浓缩电渗析技术由于只浓缩电解质,有机物迁移比较少,能确保后续蒸发系统的盐不受COD影响,以晶体形式析出,从而确保整个废水“零排放”系统运行更加经济、高效和稳定可靠。蓝然环境公司已经将此项技术成功应用于江苏某造纸厂40000t/d造纸废水“零排放”、神华集团17000t/d煤化工废水“零排放”、浙江华友4000t/d湿法冶金废水“零排放”、山东国瓷氯化铵废水“零排放”、紫光化工废水“零排放”等多个行业领域。其中浙江华友冶金废水“零排放”项目24小时不间断运行达7年之久,产出的再生水100%全部回用于生产,最终结晶干燥的盐作为工业原料出售,不但解决了污水问题,出售的工业盐的利润还使得污水处理略有盈利。

SED是以电渗析“电迁移离子”,能将盐从溶液中分离的理论为基础,改进了膜及电极等核心部件,使其适用于高盐水浓缩。在处理高盐水过程中,浓水室与淡水室中的含盐量相差很大,一般为20倍以上。此时,普通电渗析器运行时,盐会从浓水侧向淡水侧“扩散”;水会从淡水侧向到浓水侧“渗透”,导致系统浓缩效率很低。蓝然公司在这方面做了大量研究,成功开发出SED技术,最大限度地减小了淡水的“渗透”和盐的反迁。应用于无机盐浓缩,可将无机盐浓度浓缩至200g/L以上,见表2。

表2.盐浓缩电渗析膜的性能参数

SED的膜材料具有交换容量高、电阻低、致密性高的特点,可以有效防止离子和水的反向迁移和渗透;SED采用浓盐水专用隔板,加长流道防止漏电,采用特殊密封线防止漏水;SED采用板式电极及背接式接线柱,适用于高电流密度的高盐水处理,电流分布均匀,电极寿命长,防止漏电,安全性能好;SED采用特殊流道模式,相对于其它膜处理工艺,具有更强的抗硬度及COD污染的性能,因此具有更宽泛的进水条件和更节省的预处理投入;SED系统具有良好的自清洗效果,跟一般脱盐技术相比,显著减少了化学药剂的消耗,同时可以避免或减少向废水中加酸或阻垢剂等药剂;SED采用高频电源,比普通可控硅整流器节省能耗高达30%以上,并有效防止谐波干扰;SED整个系统全自动控制,基本无需人工操作,系统稳定性高。

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