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3.4 ADEC-SCWG-SCWO 组合工艺
Yuzhen Wang等〔35〕研究并评价了蒸氨蒸发浓缩-超临界水气化-超临界水氧化(ADEC-SCWG-SCWO)组合工艺处理焦化废水,废水中的氨首先在蒸氨蒸发浓缩阶段得到一些的去除;此后废水集中进入SCWG阶段产生混合气体,例如H2、CO、CH4等;随后液态废水进入SCWO 阶段,废水中有机污染物基本全部得到氧化降解。利用ASPEN PLUS软件对该组合工艺运行参数进行了投资和运行成本的模拟分析,发现ADEC-SCWG-SCWO 组合工艺处理焦化废水,不仅处理效率高,而且每吨废水可以获利5.1元,具有一定的经济效益。
3.5 MBR-RO组合工艺
王姣等〔36〕针对传统焦化废水的处理及回用,研究采用短流程的序批式MBR-RO复合系统对焦化废水中污染物的处理效果,表明序批式MBR-RO复合系统可成功应用于焦化废水的二级处理,COD去除率较为稳定,在93%以上,反渗透出水COD均为28.7 mg/L,总氮去除率稳定在96%以上;对于焦化废水中的酚类和氰化物,MBR-RO 系统出水质量浓度分别为 0.24、0.02 mg/L,反渗透浓缩倍数分别达到 3.85 倍和 4.53 倍,实现了该类有害物质的浓缩回收。另外,为了缓解膜污染,以MBR 超滤膜临界通量 35.44 L/(m2˙h)、反渗透膜临界通量 10.68 L/(m2˙h) 为连续运行初始条件,运行60 d后,MBR 比膜通量损失 65.3%,RO 比膜通量损失 73.2%,RO 膜污染的加剧可能归因于膜元件每日 2 h 的连续浓缩运行时大量溶解性有机物对其的污染。
3.6 A1-A2-O-MBR-NF-RO 组合工艺
Xuewen Jin等〔37〕研究了A1-A2-O-MBR-NF-RO (厌氧-缺氧-好氧-膜生物反应器-纳滤-反渗透)组合工艺处理焦化废水,结果表明:COD、BOD、铵态氮、苯酚、总氰化物、硫氰酸盐(SCN)、氟的去除率分别为82.5%、89.6%、99.8%、99.9%、44.6%、99.7%、8.9%;在A1-A2-O阶段,氟的去除率达到了86.4%以上;MBR工艺将浊度降至0.65 NTU以下,大部分有机污染物在此阶段基本全部得到降解。
4 结论与展望
(1)焦化废水中含有大量的酚类、油类、氰化物等有机污染物,其COD和氨氮含量很高,且焦化废水水质复杂多变,若采用单独的物化或者生化处理,很难使废水达到排放标准。IE-UASB-A/O2 等组合工艺处理焦化废水具有很广阔的应用前景,可达到回用目的,实现焦化废水的零排放。
(2)焦化废水的处理,应做到预防和治理紧密结合。在建设初期,焦化厂选址时就应充分考虑废水的处理方案、煤气净化工艺、每道工序的废水处理方案,以期为最终的废水处理减轻负担。
(3)焦化废水处理后应尽可能循环利用于焦化生产,如用作煤场洒水、冷却水、除尘补充水等,即可保护环境又可节约能源。
(4)处理焦化废水新技术的研究势在必得。采用新技术与传统方法相结合的工艺,确保满足处理效果和处理费用以及无二次污染三方面的要求是目前亟待解决的问题。
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