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2.2.4 创新与经验:(1)对于已有生化处理系统的钢铁联合企业焦化厂,因客观条件限制,无法建设直接回用的深度处理系统;将原有系统升级改造,使出水达标后间接回用于洗煤、熄焦或高炉冲渣,也是短期内解决焦化废水处置问题的折中方案。(2)强化预处理,使生化系统免受有毒有害物质的冲击,对于维持生化系统的稳定运行具有重要意义。(3)创造生化系统运行的有利条件,使缺氧池和好氧池充分发挥作用,出水以Fenton 氧化原理的均相催化氧化工艺把关,可以保证出水水质稳定达标。(4)专业化的运营队伍是实现系统长期稳定运行的有力保障。
2.3 案例三:全流程新建系统,直接回用
2.3.1 项目概况项目名称:沧州中铁-河北丰凯节能科技有限公司焦化废水深度处理与回用项目。设计规模:总水量360 m3/h,其中蒸氨废水96 m3/h、低浓度焦化废水64 m3/h、LNG 生产排水40 m3/h 和循环排污水160 m3/h。原有工艺:无。业主要求:产水直接回用于工业水系统,因为业主将对以各种水源制取的工业水进行统一调配,产水水质要求达到以新水为水源制取工业水的标准;业主对浓水的消纳量有限,要求回收率≥90%。 2.3.2处理工艺:根据业主对新建焦化废水深度处理回用系统的要求,既要高于90%的回收率,又要优良的产水水质,这在国内的所有焦化企业中并无先例。为了应对这一挑战,单一技术环节的突破不能解决全部问题,必须对全流程的工艺系统进行整体优化,充分发挥每个工艺单元的优势,才有可能取得实质性成功。沧州中铁焦化废水深度处理与回用项目工艺流程如图3所示。
(1)预处理。4 股废水在进入生化系统前,先分别进行预处理,低浓度焦化废水和LNG 生产排水采用气浮除油,循环排污水采用化学软化,蒸氨废水采用结晶除氟。其中,蒸氨废水的氟离子含量高,在深度处理的脱盐系统中易形成氟化钙沉淀,难以化学清洗,在已往的工艺设计中经常被忽视。项目采用结晶除氟反应器,加入除氟剂,剧烈搅拌,废水中的氟离子形成晶体沉淀得以去除,有效降低了后续脱盐系统无机盐结垢的风险。(2)生化处理。采用SSND(间歇式同步硝化反硝化工艺)和DBMP(反硝化协同生物倍增工艺)两种工艺前后串联,作为两级生化处理系统。间歇式运行、变频控制曝气量,适应焦化废水水质波动大的特点,抗冲击能力强。仅凭生化处理,可使COD降低到150 mg/L以下。(3)深度处理。采用Fenton 氧化原理的均相催化氧化工艺和锰砂、多介质两级过滤,使出水COD≤50 mg/L,浊度≤1 NTU。(4)脱盐处理。经过前期的各级处理,脱盐工艺可长期稳定运行,产水直接回用于工业水系统,浓水进入浓缩处理系统。(5)浓缩处理。采用浓缩型电渗析对反渗透浓水进行再浓缩,提高净水回收率,最大限度地减少浓水产生量,超浓水用于煤场喷洒和烧结拌料。
2.3.3 处理效果系统自2016年6月全线通水,已平稳运行6个多月,回用水水质完全达到业主规定的设计标准。焦化废水深度处理系统主要控制的9 项进出水水质指标如表3所示。
系统投用以来,废水进水量逐渐接近设计值,2016 年6 月~11 月这6 个月的日平均进水量、产水量与回收率的统计结果如图4所示。由图4 可见,系统稳定运行6 个月以来,月平均净水回收率为92.3%~94.0%,完全达到了业主的回收率要求。对企业来说,废水零外排,减轻了环保压力,从废水中回收90%以上的优质工业水,降低了新水用量和取水费用,环境效益和经济效益显著。
2.3.4 创新与经验:(1)工程为新建项目,有条件在设计阶段对全套焦化废水处理工艺进行整体优化,在保证产出优质工业水的前提下,在国内的焦化企业中首次实现了回收率大于90%的示范性工程应用效果,对于钢铁联合企业焦化厂和独立焦化厂的废水处理和处置均有借鉴意义。(2)通过除油、除氟和软化等预处理措施,既使生化系统免受冲击,又保护了后续的脱盐处理单元,从全局意义上强化了预处理的作用。(3)采用两级生化工艺处理焦化废水,在高污泥浓度、低溶解氧条件下运行,多点进水、间歇操作、变频控制,灵活应对进水水质波动,抗冲击能力强,出水水质稳定,节能降耗。(4)首次采用浓缩型电渗析处理反渗透浓水,构成新型组合脱盐工艺,更有利于提高系统回收率。(5)如此复杂的废水处理系统,专业化的运营管理至关重要,各工艺单元逐级优化、环环相控,将各单元的技术优势发挥到极致,从而保证系统整体的效率和效益。
3 结论与展望
针对焦化行业实际需求开发的废水深度处理回用技术,根据不同企业的废水特征、现有工艺和回用途径,采用技术经济合理的组合工艺,满足用户的个性化需求,取得了出色的工程应用效果,使过去作为重要污染源的焦化废水“变废为宝”,实现了废水的无害化、减量化和资源化,具有良好的环境效益和经济效益。在现代煤化工、石油化工、制药、印染等其他行业的废水资源化领域,该套技术同样具有适用性,正在积极拓展应用范围。
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