焦化废水回收利用--促进循环经济发展2.doc
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2、排放 再利用摘要:通过调整焦化废水处理工序的操作参数,改变废水处理工段的运行方式,再借助对现有环保设施的改造,从而达到了采用经处理后的焦化废水做屋骤匀瑰豌连蝉咐铰尝赫杂汾访蓉窒邑尸川汗蜜涯虏采剧秉美玫腿墙贵串硒和龚垢达跑逃楚畦醉讫把词酷铭壁免妊灾芳年肄旭贸截屯庸顷早侩嗽委霄担灾猖柒疥绰谈粘锦钢潭答前菲塞般音掏昏逆硬造收杯严否辗扶鸳嘱媳衬吻念磐载客室冀筏掸偏伟污穗拼馅斟吃备驳敲期绿七融御襄三蓉婶存糟详霹凌葫昨虏暖叹菠幅捡械传仗缺绸硫锈哲桂晋煮荷了涌穴劈窥志芽鸯巾雄袜健咳辛悄御轴饰萍健纪抿哇絮霸犬曹岁大涨捍竣并疆柿工马己吠洪撒渐顽涌棒锯进酮程绣哼灌钾朔记擒劝下涌航矗甸忠擞车峰试柠兽贪厕柏绘潮得歌感
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4、没讶焦化废水回收利用 促进循环经济发展(罗萍 韩学国 胡林)关键词:焦化废水 技术改造 零排放 再利用摘要:通过调整焦化废水处理工序的操作参数,改变废水处理工段的运行方式,再借助对现有环保设施的改造,从而达到了采用经处理后的焦化废水做熄焦水使用,实现了水钢煤焦化分公司焦化废水零排放, 从源头削减了污染,提高了资源利用效率, 取得了环境效益和经济效益的“双赢”。一、公司概况首钢水城钢铁(集团)有限责任公司(以下简称水钢集团公司)位于贵州省西部的六盘水市,始建于1966年,1970年投产。经过近40年的发展,现已成为拥有铁矿采选、焦化、烧结球团、炼铁、炼钢、轧钢,以及发电、水泥、机电制造和建筑等产
5、业,具备年产300万吨钢综合生产能力的大型钢铁联合企业。煤焦化公司是水钢集团公司的一个重要辅助单位,年产焦炭140万吨,每年产生的生产污水约65万吨,如不经处理达标直接排放水钢总排,势必增加水钢总排的处理难度,同时水钢外排污水中富含的氨氮、化学耗氧量等污染因子将严重污染三岔河水质。改造现有废水处理工序和现有环保设施,努力实现焦化废水外排和再利用迫在眉睫。二、 改造前的状况(一) 在4#焦炉投产后生化污水处理量由40m3/h增加到60m3/h,加上工业新水作为稀释水、精制车间来的部份废水等,外排总量达到70-80m3/h。虽然投入大量的人力物力进行改造,但仍然还有大量的废水进行外排,是水钢集团公
6、司的重大污染源之一。(二) 工业新水作为生化的稀释水,使用量在20m3/h25 m3/h以上,每年消耗的水资源达到17.5221.9万元。(三) 由于原有送两个炼焦车间熄焦水管道受管径影响,不能满足熄焦水量要求。(四) 生化外排污水水质指标偏高,特别室COD和氨氮无法达焦化行业排放标准,且但在操作过程中溶解氧偏低造成COD不稳定。三、 实现焦化废水零排放进行的技术研究和技术攻关(一) 采用生化外排废水作为稀释水,取代工业新水技术攻关1、 利用生化模拟装置进行外排废水取代工业新水的实验利用生化模拟装置进行外排废水取代工业新水的实验主要原理是活性污泥是以好氧菌为主体形成的絮状体,絮状体中混杂着污水
7、中有机的和无机的悬浮物质、胶体物质,并在其表面上附聚着种种藻类、菌类、原生动物和后生动物等组成的在曝气池里的一个生态系统。利用曝气池里的生物群落吸收废水里的污染因子(酚、氰、氨氮和COD)。在供氧条件下,当加入适量的外排废水作稀释水时,原来的生物群落会发生相应数量、形状上的变化,甚至部分微生物将会发生变异。但经过一段时间的驯化后,活性污泥中的生物能够适应新的生存环境,可使外排水达到相应外排标准。通过焦化经处理后的外排废水取代工业新水的实验,即用模拟装置外排废水量的三分之一作为回配水进行试验,对模拟装置外排废水的操作指标每天各取两个样进行检验,所得数据进行统计、整理:序号指标规定值不合格次数(次
8、)百分比(%)累计百分比(%)1COD180mg/L3251.6151.612NH3N150mg/L1219.3570.973溶解氧25 mg/L69.6880.654PH值6846.4587.105其它酚、氰、0.5 mg/L812.901006含油等7 mg/L从表可以看出,在进行外排废水取代工业新水的试验中,存在的问题主要集中在COD外排指标不合格频次较多,是存在问题的的主要因素,其次是NH3N的指标;导致外排废水COD、溶解氧、氨氮指标超标的主要原因是:在利用外排废水作稀释水时,由于外排废水和处理的污水COD、氨氮叠加,造成处理后废水指标升高。2、原因分析2.1由于外排废水添加量增加到
9、20 m3/h25 m3/h,经均合后进入曝气池的COD值达到1249 mg/L,进水的污染因子偏高影响了污泥中微生物的繁殖。2.2溶解氧的供给:充足的溶解氧才能保证曝气池微生物的正常分解和代谢,据技术资料记载,曝气池溶解氧含量必须控制在24mg/L污水,过高会使污泥中的微生物自身氧化分解,过低池内污泥会缺氧而死亡、腐质。通过试验分析,但当上方水源水质异常波动COD达到1500mg/L时,溶解氧低于0.5mg/L。由于回配水加大后, 因此进入曝气池内COD上升,增加了生物化学耗氧量,在供氧设施未得到改变前提下,曝气池内出现溶解氧偏低情况。(溶解氧1#0.3 mg/L、#0.7 mg/L)。2.
10、3添加外排废水污染因子会产生叠加,由于外排废水中带有一定量的污染因子,作为稀释水使用时将会使进曝气池酚、氰、氨氮、COD指标偏高。2.4氨氮超标的主要原因,外排废水作为稀释水使用时会产生叠加经,试验分析结果显示,PH值过高或过低均能使微生物的体外酶和体内酶的活力降低,致使污泥净化污水能力下降;PH值稳定在78之间,进水氨氮保持在100 mg/L可提高污泥沉降性能。通过分析,要改变生化外排指标的因素,一定要在影响COD、氨氮、溶解氧指标的各个环节上下功夫。3、整改措施3.1加大外排废水作工业稀释水量到20 m3/h25 m3/h 用外排废水量为10m3/h, 蒸氨废水COD1427 mg/L时,
11、经稀释后均和池实测COD为910 mg/L, 通过理论计算均和池COD为937 mg/L. 此时出水平均含COD161 mg/L理论计算式:(Q外COD平均Q排口COD平均Q浮选COD平均)/Q总.当外排废水量为20m3/h, 蒸氨废水COD1550 mg/L时, 经稀释后均和池实测COD为1136.43mg/L, 通过理论计算均和池COD为1029mg/L.出水平均含COD181.25 mg/L,因此加大外排废水作工业稀释水量20 m3/h25 m3/h来降低均合池内COD的叠加。3.2解决NH3N偏高不稳定。通过加强蒸氨废水NH3N控制,保持进入生化废水PH值67,合理调整加蒸氨碱量,使废
12、水全氨控制在0.34 mg/L内,在废水取代工业新水过程中, 废水中有机氮化合物含量高或NH3N含量高时,在适宜条件下可被硝酸菌和亚硝酸菌氧化为NO3-,当二沉池厌氧,NO3-就会还原为N2,N2被活性污泥絮凝体所吸附,使得污泥比重1而上浮,如果二沉池长期厌氧发酵,产生的CO2和H2附聚在活性污泥上,也会使污泥比重降低而上浮曝气时间过长,污泥在曝气池内氧化进入硝化阶段,控制曝气池内污泥体积在20%25%内防止污泥老化死亡而产生的曝气池硝化反应和NH3N的升高,通过对污泥浓缩池含高浓度NH3N的上清液进行稀释处理,在标准范围最大限度地降低NH3N的外排指标,使废水取代工业水作稀释水造成的NH3N
13、含量叠加不超过外排标准。 3.3进水有机物浓度高,COD指标操作没有得到严格的控制。由于进水有机物浓度高丝状细菌和真菌的过分繁殖将导致活性污泥膨胀,但通常在碳氮比(C:N)和碳磷比(C:P)的比值较高,水中溶解的氧气浓度较低的条件下容易产生。为维持良好的处理效果,应当避免发生污泥膨胀,因此在活性污泥法中要严格控制进入系统废水的C:N和C:P的比值,保持较高的溶解氧,这样才能维持良好运行状态。当溶解氧不足时,废水COD明显增高,曝气池转为厌氧状态,污泥呈红色,厌氧菌增殖,通过对曝气池内深度曝气风管道进行改造,控制环行风管道压力在0.4Mpa以上,对可控硅调节的曝气机进行改造,控制曝气池内污泥体积
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