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農(nóng)村污水處理設(shè)備

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公司動(dòng)態(tài)

一起來(lái)了解一下如何提高焦化廢水處理效率

閱讀:423發(fā)布時(shí)間:2017-12-14

      焦化廢水作為鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)物,屬于劇毒性有機(jī)廢水, 按1 t焦炭產(chǎn)生約0.6 t廢水, 2015年我國(guó)焦化廢水產(chǎn)量達(dá)2.93億噸, 占全國(guó)廢水總量的1.32%.其中, 由于廢水中高濃度的酚類等對(duì)生物反應(yīng)的抑制作用, 使焦化廢水的處理比生活污水要困難很多, 需要較長(zhǎng)的水力停留時(shí)間降解難降解有機(jī)物, 從而造成了焦化廢水的處理表現(xiàn)出高能耗和高費(fèi)耗的現(xiàn)象.其中, 以O(shè)AO工藝為核心的武漢某焦化廢水處理廠處理焦化廢水噸水費(fèi)用高達(dá)約43 CNY·m-3, 是以2007年價(jià)格水平下我國(guó)污水處理費(fèi)用1.0~2.0 CNY·m-3的10倍以上, 是2008年用傳統(tǒng)活性污泥法處理生活污水并達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用的5~8倍, 表明廢水處理工程運(yùn)行中的能量消耗與水量和水質(zhì)相關(guān).能耗在未來(lái)污水處理廠運(yùn)行費(fèi)用中所占的比重會(huì)越來(lái)越大, 逐漸成為新建污水處理廠工藝選擇的主要考慮因素。
       水處理技術(shù)的發(fā)展由關(guān)注處理效率模式逐漸轉(zhuǎn)向追求能效以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排.現(xiàn)有的污、廢水處理工程能耗研究主要有兩種類型:其一是通過(guò)對(duì)大量的廢水處理工程進(jìn)行調(diào)研, 得到實(shí)際讀表數(shù)據(jù), 然后進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;其二是通過(guò)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備的總裝機(jī)功率, 結(jié)合設(shè)備利用率, 獲得能耗估算值.這兩種類型雖然能粗略得到能耗數(shù)據(jù), 但難以準(zhǔn)確評(píng)估工藝各個(gè)部分的能耗水平, 缺乏與廢水水質(zhì)、運(yùn)行操作等因素的結(jié)合.目前為止, 針對(duì)焦化廢水處理工程能耗的研究仍處于空白階段, 非常不利于了解焦化廢水處理耗能原因與整個(gè)行業(yè)的節(jié)能減排.
       1、水質(zhì)特性、工藝特點(diǎn)
      (1)水質(zhì)特性
      焦化廢水來(lái)源于煉焦過(guò)程,廢水中含有豐富的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物,如氨氮、硫化物和酚類化合物和苯類化合物、吡啶、咔唑、聯(lián)苯、三聯(lián)苯等.黃源凱等統(tǒng)計(jì)分析了國(guó)內(nèi)外74家焦化企業(yè)的焦化廢水水質(zhì), 結(jié)果顯示不同企業(yè)因原煤性質(zhì)、碳化溫度、煉焦工藝選擇的差異, 使廢水水質(zhì)差別較大, COD、TN濃度分別在946~7200、233~1499.53 mg·L-1范圍內(nèi)波動(dòng), 其余指標(biāo)分布也不均勻, 濃度相差數(shù)倍至10倍;目前普遍認(rèn)為, 焦化廢水BOD/COD均值約為0.30, 屬可生化處理廢水, 但由于首段厭氧對(duì)焦化廢水COD去除有限, 而好氧能夠去除廢水中大部分有機(jī)物的性質(zhì)決定了焦化廢水處理過(guò)程的高耗能.
      (2)工藝特點(diǎn)
       焦化廢水處理普遍采用以生化處理為核心, 物化與生化處理相結(jié)合的工藝, 關(guān)鍵在于生化處理工藝的不同.本課題組經(jīng)過(guò)對(duì)焦化廢水水質(zhì)及處理工藝十余年的研究, 提出OHO流化床生物處理工藝.該工藝的反應(yīng)器核心是基于污泥原位分離的內(nèi)循環(huán)好氧生物三相流化床;O1作為除碳和氨化單元, 去除水中絕大部分的有機(jī)污染物并且轉(zhuǎn)化含氮化合物為氨分子;部分剩余難降解大分子有機(jī)物進(jìn)入水解池H, 通過(guò)水解酸化作用提高殘余有機(jī)污染物的可生化性, 為O2進(jìn)一步降解有機(jī)污染物創(chuàng)造條件;HO組合成一個(gè)的生物脫氮單元, 通過(guò)強(qiáng)制硝化反硝化, 實(shí)現(xiàn)脫氮.工藝優(yōu)點(diǎn)有:①運(yùn)行模式多樣化.根據(jù)原水水質(zhì)和操作條件的不同, 概括為氨化-反硝化-全程硝化, 全程硝化-反硝化-全程硝化, 短程硝化-反硝化-全程硝化, 短程硝化-厭氧氨氧化-全程硝化等;②節(jié)省占地面積.OHO流化床工藝省去二沉池, 在工程的前期投資、占地面積和運(yùn)行費(fèi)用上都比傳統(tǒng)的AAO和OAO工藝有優(yōu)勢(shì).OHO系統(tǒng)水量平衡如圖 1所示.系統(tǒng)水量大小會(huì)影響物質(zhì)流和能量流, zui終影響處理能耗.
       系統(tǒng)性地分析了以O(shè)HO流化床為核心工藝的實(shí)際工程, 得到了基于能耗設(shè)備、處理目標(biāo)和單元功能分類下各單元系統(tǒng)的能耗模型和工程系統(tǒng)總運(yùn)行綜合能耗模型, 用實(shí)際讀表數(shù)據(jù)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了HRT算法和24 h算法的可靠性, 將工程系統(tǒng)分解為氣浮、廢水輸送、泥渣輸送、鼓風(fēng)曝氣、混合、脫水、加藥以及公用的8個(gè)耗能單元系統(tǒng), 然后通過(guò)8個(gè)單元系統(tǒng)能耗加權(quán)計(jì)算求得工程系統(tǒng)總運(yùn)行能耗.
       焦化廢水處理工程的運(yùn)行能耗主要影響因素為水量、污泥量、水質(zhì)、溶解氧、硝化液回流比, 而水質(zhì)因素可以歸一化為進(jìn)水COD和總氮濃度, 據(jù)此, 可以用較少的參數(shù)快速核算已建、估算未建焦化廢水處理工程的能耗;在24 h算法和HRT法模型法當(dāng)中, *使用HRT算法作為焦化廢水處理工程不同工藝能耗比較的統(tǒng)一衡量標(biāo)準(zhǔn);通過(guò)單元系統(tǒng)的能耗占比分析發(fā)現(xiàn), 工藝、設(shè)備與管理的耗能權(quán)重明顯下降, 指明了節(jié)能的方向和控制點(diǎn)主要為適合于水質(zhì)特征的工藝, 即優(yōu)化的工藝是節(jié)能的根本。


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