化工废水处理工艺研究进展

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煤化工废水中油、酚、氨回收研究进展

煤化工废水中油、酚、氨回收研究进展

煤化工废水中油、酚、氨回收研究进展摘要:在煤气化中会产生酚、氨以及焦油等物质,这些物质会有部分进入到洗气废水中,其被称作是煤气水,在这些废水当中具备可挥发以及不可挥发的酚以及氨氮等物质,如何处理酚氨废水是当前我国化工企业所面对的困难问题之一。

通常使用萃取技术进行酚氨的处理,酚氨回收设施设备也是处理其废水的主要装置,其处理之后的成效对之后的生化处理产生着最为直接的影响,在具体生产作业过程中,油含量、pH值以及相比都对其处理成效有着非常大的影响。

近年来,针对煤化工废水中油类物质、酚类物质以及氨氮回收问题,研究者已取得了较大的成就。

本文全面介绍了煤化工废水中油类物质、酚类物质以及氨氮回收的各种工艺与技术,也全面分析了各种工艺与技术的不足以及存在的瓶颈性问题,以使该领域的研究人员以更加科学的方法了解煤化工废水中油类物质、酚类物质以及氨氮回收技术的研究现状和发展趋势。

关键词:煤化工废;油、酚、氨回收1油类物质的回收煤化工废水中油类物质按颗粒大小可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油。

浮油粒径较大,一般>100µm,占含油量的70%~95%;分散油以小油滴形状悬浮分散在污水中,油滴粒径在25~100µm之间;乳化油油滴粒径在0.1~25µm之间,这些油珠与彼此所带的同性电荷相互排斥,阻止了油滴间相互碰撞变大,使油滴能长期稳定地存在于水中;溶解油粒径在几个纳米以下,以分子状态或化学状态分散于水相中,油和水形成均相体系,非常稳定,溶解度很小(5~15mg/L),在水中的比例仅约为0.5%。

目前,煤化工废水中油类物质回收主要针对的是浮油、分散油、乳化油,溶解油含量少、粒径小,回收阶段很少考虑,一般在水体的后续处理阶段被去除。

主要的回收技术有重力沉降法、气浮法以及化学破乳法等。

2酚类物质的回收2.1溶剂萃取技术溶剂萃取技术广泛应用于煤化工废水中酚类物质的回收,并且也得到了工业化的广泛应用。

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景1. 引言1.1 煤化工废水处理的重要性煤化工废水是指在煤化工生产过程中产生的含有大量有机物、重金属离子以及悬浮固体颗粒的废水。

这类废水如果未经处理直接排放,将会对环境造成严重的污染和危害。

煤化工废水中的有机物和重金属离子会对水体造成污染,降低水质,对水生生物和生态环境产生危害。

废水中的悬浮固体颗粒会影响水体的透明度和氧气溶解能力,影响水生生物的生存。

煤化工废水中还可能含有致癌物质和毒性物质,对人类健康构成潜在威胁。

对煤化工废水进行有效处理是十分必要和紧迫的。

通过科学合理的废水处理工艺,可以将废水中的有害物质去除或转化,并达到排放标准,保护水环境,减少对生态环境的破坏。

废水处理还可以实现资源化利用,回收废水中有用的物质,减少生产成本,具有经济效益。

煤化工废水处理的重要性不言而喻,对于环境保护、人类健康和产业可持续发展都具有重要意义。

1.2 研究背景煤化工废水是煤化工生产过程中产生的含有有机物、重金属等污染物的废水。

随着煤炭化工产业的快速发展,煤化工废水排放量逐渐增加,污染物浓度和种类也不断增多,给环境带来了严重的影响。

煤化工废水中的有机物和重金属等污染物不仅对水体生态系统造成严重危害,还可能对人类健康产生潜在影响。

研究煤化工废水处理工艺的背景主要包括以下几个方面:煤化工废水处理是环境保护和资源利用的重要环节,其处理效果直接关系到煤化工产业的可持续发展。

目前国内外煤化工废水处理工艺存在着技术水平不够先进、处理成本过高、资源回收率较低等问题,急需开展更深入的研究和技术创新。

煤化工产业对废水排放达标要求越来越严格,对废水处理技术的要求也日益增加,因此有必要开展针对煤化工废水的更为深入和全面的研究工作。

1.3 研究意义煤化工废水处理的研究意义主要体现在以下几个方面:煤化工废水处理是解决环境污染和资源浪费的重要手段。

煤化工生产过程中产生的废水中含有大量的有机物和重金属物质,如果直接排放到环境中会对水体造成严重污染,影响生态平衡和人类健康。

化工废水处理工艺技术的研究及应用进展

化工废水处理工艺技术的研究及应用进展

化工废水处理工艺技术的研究及应用进展摘要:近年来,我国化工行业在发展速度上十分迅速,化工产品种类十分丰富,且成分多种多样,虽然化工产品能够为创作明显的经济价值,但是也会导致一定的环境污染。

目前,我国化工行业高度重视化工废水处理,同时在废水处理工艺技术上也取得了明显的进步,然而,相当一部分企业的废水排放仍难以满足相关标准和要求,更加无法达到零排放。

所以,在今后的化工发展中,必须要进一步推动化工废水处理工艺技术的研究。

关键词:化工废水;处理工艺;技术;应用进展引言:化工行业在日渐发展壮大的同时,化工废水在排放量也呈现出逐日增加的态势,极易导致严重的环境污染。

现阶段,我国对于环保问题十分重视,这使得化工废水的处理工艺技术研究显得更加迫切。

基于此,在接下来的文章中,将围绕化工废水处理工艺技术的研究及应用进展方面展开分析,希望能给相关人士提供参考依据。

一、化工工业废水的特点水资源是人类生存和发展过程中所需要的必要资源,也是人们生活过程中的重要资源,而水质的本身具有一定程度上的复杂性,水中包含有多种副产物,这些副产物对水质具有一定程度上的影响,在人们进行生活用水的时候,其水质问题也是人们关注的重要问题。

在化工工业发展的过程中,其化工相关原料的组成部分主要是由和溶剂相似的化合物所构成的,这些化合物存在一定的复杂性和多样性的特点,使得化合物在处理的时候,其处理难度是相对较大的,并且在化工废水中,其有毒物质的量也呈现出不断增加的现象,包含有硝基化合物和卤素化合物等等有毒物质,这些化工原料在水中进行有效分解之后,其能够形成含有毒性性质的物质,这些物质对人体的健康具有严重威胁,也会对人们所处的生存环境造成一定影响。

化工废水是极其复杂的,废水中的污染物的含量相对较高,化工废水的有毒物质也在不断增加,就会造成水资源被污染之后,出现色度加深的情况。

化工废水中存在的污染物质相对较多,化工废水在处理的时候,如果在化工废水中所含有的有毒物质出现增加的现象,这些化合物可能会出现分解的情况,使得其逐渐形成有毒的物质,对人体健康具有一定威胁,也对人们的生活环境产生负面影响。

化工行业废水处理研究与发展

化工行业废水处理研究与发展

化工行业废水处理研究与发展化学工业是以石油或天然气为主要原料,通过不同的生产过程、加工方法,生产各种化工产品、有机化工原料、化学纤维及化肥等的工业。

由于其生产过程中所采用原料、工艺及加工方法不同,化工废水的种类及特点也大不相同。

对化工废水进行处理,能够保护环境不受污染、人员生命更有保障,同时也能够提高生产系统中水资源的重复利用率,实现水资源的重复利用远大于水资源本身的价值,过滤与净化可以有效实现水资源的二次利用这与能源再生、水的可再造有更大的关联,从而有效解决化工生产中水资源短缺及重复利用的瓶颈问题。

另外,加强环保督察力度与处理预防态势,也会对化工废水治理、化工企业循环经济产业链增加更多可竞争优势,而行业竞争都为化工企业生产环保防治管理及控制方案提出更为严峻的考验。

01化工行业废水特征分析1、化工废水排放量大、成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;2、该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应不完全和原料或生产中使用大量溶剂造成的。

3、有毒有害物质多,有机物浓度高、含盐量高、色度高、难降解化合物含量高、生物难降解物质多,可生化性差、治理难度大。

,无机酸、碱类等刺激性、腐蚀性的物质。

精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、氰、酚、砷、汞、镉和铅等有毒或有剧毒的物质,多环芳烃化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;02化工废水处理技术方法分析目前化工行业的废水处理方法主要有减量法、生态安全法、全过程控制法,这些控制方法都对废水处理有着非常关键的作用。

减量法在污物和污水发生源头处进行严格分离、控制和过滤净化,生活污水与生产废水分别收集,然后进行清污分流源头控制。

生态安全法主要是有效去除污水中有毒有害的物质,同时减少消毒副产物产生及处理过程中、全过程控制中出水中过高余氯,从而保护生态环境安全。

在污水处理过程中产生的臭气、渣浆及污泥,为避免二次污染要妥善处置。

《2024年石油化工废水处理技术研究进展》范文

《2024年石油化工废水处理技术研究进展》范文

《石油化工废水处理技术研究进展》篇一一、引言随着石油化工行业的快速发展,产生的废水问题日益突出,其处理技术的研究与进步显得尤为重要。

石油化工废水含有复杂的有机物、重金属及有害物质,如不经过有效处理直接排放,将对环境造成严重污染,影响生态平衡和人类健康。

因此,石油化工废水处理技术的研究成为了环境保护领域的重要课题。

本文旨在探讨石油化工废水处理技术的最新研究进展。

二、石油化工废水特点及危害石油化工废水具有成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深、难降解等特点。

这些废水若不经过妥善处理,将严重污染水体,影响水资源的可持续利用,同时可能对生态系统和人类健康造成长期危害。

三、石油化工废水处理技术的研究进展(一)物理法物理法主要包括吸附法、膜分离法等。

近年来,研究重点在于寻找高效、环保的吸附材料和膜材料。

例如,活性炭、纳米材料等被广泛应用于吸附法中,能够有效去除废水中的有机物和重金属。

同时,新型的膜材料也在不断提高对油类等污染物的截留率。

(二)化学法化学法包括氧化还原法、混凝沉淀法等。

这些方法主要通过化学反应改变污染物的性质,从而达到去除污染物的目的。

例如,光催化氧化技术近年来发展迅速,能够有效地降解废水中的有机物。

此外,新型的混凝剂和沉淀剂也在不断研发中,以提高对废水中污染物的去除效率。

(三)生物法生物法是利用微生物的新陈代谢作用降解废水中的有机物。

近年来,研究重点在于构建高效、稳定的生物反应器和提高微生物的适应性。

例如,通过基因工程技术改良微生物的遗传特性,提高其对特定污染物的降解能力。

同时,新型的生物反应器如膜生物反应器等也在提高处理效率方面取得了显著成果。

(四)组合技术组合技术是将两种或多种处理方法组合起来,以实现更高效的废水处理。

例如,物理-化学组合法、生物-化学组合法等。

这些方法能够充分发挥各种处理方法的优势,提高对废水中污染物的去除效率。

近年来,随着研究的深入,越来越多的组合技术被应用于石油化工废水的处理中。

化工废水处理现状及处理工艺分析

化工废水处理现状及处理工艺分析

化工废水处理现状及处理工艺分析摘要:根据原材料的不同,化工行业分为石化、煤化工、合成化工、精细化工、新材料和其他行业等。

化工行业的快速发展产生了巨大的经济效益,但也带来了一系列环境污染问题。

化工废水成分复杂,而且污染物含量高,常伴有有机溶剂、环状结构化合物、卤素化合物以及其他难生物降解物质。

因此,化工废水必须进行有效处理,这是生态文明建设的客观要求,也是保障化工行业可持续发展的重要基础。

关键词:化工废水;处理现状;处理工艺,工艺分析引言随着时间的推移和时代的不断改革创新,国内不同领域都实现了快速的发展,化工领域亦是如此,目前国内化工产业强调的是绿色环保发展,因此需要针对化工产业产生的废水采取相对应的处理工艺。

目前化工废水所采取的处理方式主要包含物化处理、化学、生化处理和深度净化四个过程,保证废水处理后达标排放或回用,基本上实现了绿色环保发展;这一点无论是对于化工产业的发展还是社会经济的发展,都是极为重要,也是一个必经之路。

在接下来的文章中就将针对化工废水的处理工艺进行详尽阐述。

1化工废水来源化工废水主要来源于各类酸、碱工业,石油及衍生物生产,涂料与油漆工业,合成塑料、染料、橡胶等工业的工艺生产废水及清洗废水。

例如酯化废水来源于酯化反应釜生产废水、抽真空排水,水洗工序生产废水、设备车间及地面等清洗废水。

顺酐废水来源于反应釜清洗,冷却器冷凝废水等。

化工废水中一般含有对微生物有毒害物质;有机污染性强,含强酸碱物质,废水营养占比失衡,还可能带有大量的盐类,简单的废水处理工艺难以对其进行有效处理。

化工废水若直接排到自然水体中,会使水体消耗大量的溶解氧而发生缺氧现象,造成水中动植物死亡,因此,化工废水应进行合理的处理后才能排放。

2化工废水类型及特点化工废水的种类与化工企业生产产品息息相关,不同的化工产品所产生的废水水质成分不同,一般具有含油、高COD、高挥发性、高盐、高氨氮或总氮等。

如石油炼化排放废水含石油类及高COD,精细化工废水含高COD或高盐,化肥生产废水含有高COD及总氮、总磷等;涂料及新材料生产废水含有高SS、色度、COD等;煤化工废水含有大量有机物及盐类。

化工废水综合处理与资源化研究

化工废水综合处理与资源化研究

化工废水综合处理与资源化研究化工行业作为现代工业的重要组成部分,在现代社会的发展中起到了举足轻重的作用。

然而,由于化工生产过程中产生的大量废水的排放,给环境带来了巨大的压力和风险。

为了解决化工废水排放的问题,研究人员开始深入研究化工废水的综合处理与资源化利用的方法。

化工废水综合处理的目标是通过多种技术手段,将废水中的污染物有效地去除,并将废水中的有价值物质回收利用,以实现废水资源化的目的。

综合处理方案应包括前端处理、中间处理和后端处理三个主要环节。

前端处理主要是通过调整、改进化工生产过程,减少或防止废水的生成,从源头控制废水的排放。

这包括改进工艺设计,采用低污染技术等。

同时,加强生产现场环境管控,通过管道密封、捕集设备等手段,减少废水外泄,最大限度地减少废水的产生。

中间处理是将化工废水经过各种物理、化学和生物处理的方式,去除其中的污染物。

物理处理包括沉淀、过滤、吸附等技术,用于去除悬浮物、胶体物和大分子有机污染物。

化学处理主要是通过加入化学药剂,进行中和、氧化还原等反应,使得沉淀物、胶体物和有机化合物能更好地沉降或结合,以达到去除的目的。

生物处理则利用微生物的生物活性,将废水中的有机物通过降解代谢转化为无害物质。

这些处理方式可以组合使用,根据具体情况选择最适合的方法。

后端处理是将经过中间处理后的废水进行进一步处理和管理。

其中,膜分离技术是一种重要的处理方式。

通过膜的分离作用,可以将废水中的溶解性有机物、胶体物、盐类和微生物等精细分离,使废水的水质达到再生水的标准。

此外,反渗透技术可以将废水中的溶解性盐类去除,使水质更加纯净。

此外,还可以考虑将剩余的废水中有价值的物质进行回收利用,如提取可再生能源、回收可用化学品等。

化工废水资源化研究是综合处理的延伸和拓展。

除了将化工废水处理成符合排放标准的废水外,还可以在回收利用方面发挥更大的价值。

比如,通过萃取、蒸馏、结晶等分离技术,从废水中提取有用的化学品,用于再生产。

化工行业废水处理的研究

化工行业废水处理的研究

化工行业废水处理的研究【摘要】化工行业废水处理一直是环境保护领域的研究热点之一。

本文首先介绍了化工行业废水处理的研究意义和研究背景,指出了废水处理的重要性和紧迫性。

对废水处理技术进行了综述,分析了化工废水的特性,探讨了传统和新型废水处理技术的研究现状和应用情况。

总结了化工行业废水处理的研究成果,提出了未来研究方向和对化工行业废水处理的建议。

通过本文的研究,有望为化工行业废水处理技术的改进和环境保护工作提供参考和指导,促进行业可持续发展和生态环境的改善。

【关键词】化工行业,废水处理,研究意义,研究背景,废水处理技术,特性分析,新型技术,应用,成果,未来研究方向,建议1. 引言1.1 化工行业废水处理的研究意义化工行业废水处理是当前环境保护和可持续发展的重要课题,其研究意义主要包括以下几个方面:化工行业废水处理的研究可以有效减少环境污染和资源浪费,减少废水对环境的危害和对生态系统的破坏,有利于改善环境质量,保护生态平衡,维护人类健康。

化工废水处理技术的研究可以提高废水处理效率和降低处理成本,促进废水资源化利用,实现废水零排放或减排目标,对企业的可持续发展和经济效益具有重要意义。

化工行业废水处理的研究还可以促进化工生产过程的清洁生产和循环经济,推动能源节约和减排减废工作,促进绿色化工产业发展,促进我国化工行业转型升级和产业结构调整。

化工行业废水处理的研究具有重要的环境保护、资源节约和经济效益意义,对于推动我国化工行业的可持续发展和实现经济社会的可持续发展具有重要作用。

1.2 研究背景化工行业是我国重要的产业之一,废水处理问题一直是化工企业面临的难题。

随着我国经济的快速发展和化工行业的不断壮大,化工废水排放量不断增加,严重污染了周围的环境和水资源。

化工废水中含有大量的有机物、重金属和其他有害物质,对环境和人体健康造成了严重威胁。

为了有效解决化工废水处理难题,需要进行深入研究和探索新的处理技术。

当前,国内外对化工废水处理技术已经取得了一定的成果,但仍存在着许多问题和挑战。

石油化工废水生物处理研究进展

石油化工废水生物处理研究进展
第4 8卷 第 1 期
21 0 0年 2月
化 肥设 计
Ch mi a e tl e sg e c lF rii rDe i n z
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石 油化 工 废 水 生物处 理研 究进展
王 会强 , 晓强 , 学勇 , 冯 张 林 毅
4 07 ) 30 0 (. 1 武汉理工大学 资源与环境工 程学 院 , 湖北 武汉
中图分 类号 :X 0 73
文献标识码 : A
文章编号 :04— 9 12 l ) l一 0 9一 4 10 80 ( OO O 05 o
Re e r h o r s o o i a e t n f Pe r c m ia a t a e s a c Pr g e son Bi l g c lTr a me to t o he c W s e W t r l
Ab t a t B o o i a t o h o e u i frs c n a y t ame t f r d to a e r c e c se wae n o d rt e h n ra i gy src e sr c : i lgc lme h d i t ec r n t o e o d r r t n a iin lp t h mia wa t t ri r e me tt e ic e sn l t tr— s e ot o l o i q ie n fw tr q a i miso tn ad,a t o a n r d c d t e r s a c r g e sf rb o te t n r c s fp to h mia se wae r m — u r me t a e u t e s in sa d r o l y u h rh i t u e h e e r h p o r s o i —r a me tp o e s o e rc e c wa t t rfo a s o l s p cs o o i ai n o r d t n r c s e ,r s ac n mp o e n fr n n a a t r ,d v l p n n tl a i n o e tp c i g a d fh — e t fc mb n t ft i o a p e s s e e r h a d i r v me to o a i l o un i g p r mee s e eo me ta d u i z t fn w epa k n n e i o y i

高盐化工废水处理工艺研究进展

高盐化工废水处理工艺研究进展

高盐化工废水处理工艺研究进展摘要:在化工行业快速发展的同时,也伴随着许多化工废水的排放,而其所引起的环境污染也日益严重。

在化学工业中,废水的结构复杂,难降解,毒性大,其处理过程复杂,不仅要花费巨大的投资,还会加剧当前的环境污染。

在所有化工行业中,含盐化工废水的排放是最多的,因此,要想改善含盐化工废水,就有必要对其进行处理。

基于此,本文对高盐度化工废水处理工艺进行了详细的分析。

关键词:高盐化工废水;处理技术;废水处理1.高盐废水治理现状1.1高盐化工废水治理的必要性在化工行业的生产运行中,都会产生一些带有污染性质的废水和废气,它们会对工厂周围的生态环境产生一定的影响,也会污染周围居民的日常生活环境,对他们的身体健康不利。

所以,如何有效地控制化学污染物,特别是高含盐量的化学废水,是值得有关部门关注的问题。

目前,随着化学工业的持续发展,其产生的高含盐量的化学污水也在逐年增多,因此,污水的治理和二次利用问题,已成为制约我国化学工业发展和环境保护的关键问题。

高盐浓度的化学污水治理技术通过对污水中的有毒物质进行有效的分离,并对其中的无机盐组分进行二次资源化,从而达到有效的环境保护和资源节约的目的,并为企业节约成本的目的。

因此,要对高盐废水处理工艺进行持续的调整和升级,对废水处理技术和处理效率进行提升,并制定出一套严格的废水控制体系,构建出一套绿色发展的模式,从而推动公司的进一步发展。

1.2 高盐化工废水的治理难点在目前工业条件下,对含高浓度盐分的污水进行处理,技术要求更高、难度更大,投资更大,但在实践中的效果并不明显。

很多企业为了快速提高自身的废水处理技术,都会向国外和国内的化工企业学习。

然而,单纯的复制和套用已有的教学模式,并不能很好地改善教学质量。

由于精细化学品生产具有其特殊性,在不同时期、不同环节所产生的废水的成分、浓度等均不相同,所以单纯的重复已无法从根本上解决污水处理的问题。

而随着化工行业的发展,越来越重视经济利益,所以很多公司的管理者都会尽量减少投资、减少成本,以求经济利益最大化。

(2023版)高含盐工业废水处理技术现状及研究进展(新版)

(2023版)高含盐工业废水处理技术现状及研究进展(新版)

所属行业: 水处理关键词:废水处理含盐废水工业废水石油化工、电力和煤化工等工业生产过程中,会产生大量的含无机盐的废水。

这些废水含盐量高,属于高含盐废水 [1]。

此类废水如果直接排放将会破坏周边土壤、使水体含盐量升高,同时浪费矿物资源。

因此,研究如何有效处理该类高含盐废水非常重要。

处理高含盐废水的基本思路是以低投资及运行成本把盐和水分离,并分别进行回收利用。

虽然简单的蒸发过程能够实现,但能耗较大。

近年来一些新技术、新工艺的应用,大大降低了分离成本,使高含盐废水的回收利用技术得到了快速发展。

1 高含盐废水的浓缩处理技术1.1 热浓缩技术热浓缩是采用加热的方式进行浓缩,主要包括多级闪蒸(MSF)、多效蒸发(MED)和机械式蒸汽再压缩(MVR)技术等。

MSF 是最早应用的蒸馏技术,因其工艺成熟、运行可靠,在全世界的海水淡化中得到了广泛的应用。

但存在热力学效率低、能耗高、设备结垢和腐蚀严重的缺点。

MED 是将几个蒸发器串联运行,使蒸汽热得到多次利用,从而提高热能的利用率。

MED 较MSF 的热力学效率高,但占地面积大。

MED 的热力学效率与效数成正比,虽增加其效数可以提高系统的经济性,降低操作费用,但会增大投资成本。

MVR 技术利用压缩机将蒸发器中产生的二次蒸汽进行压缩,使其压力、温度、热焓值升高,然后再作为加热蒸汽使用,具有占地面积小、运行成本低的优势。

相对于 MED 而言,它可以将全部二次蒸汽压缩回用,减少了生蒸汽的用量,因此更加节能。

金桥益海(连云港)氯碱有限公司采用MVR 技术浓缩淡盐水,其热力学效率相当于多效蒸发的 20~30 效,极大地降低了淡盐水浓缩成本。

中盐金坛盐化有限公司引进机械再压缩制盐工艺,相对于多效真空蒸发制盐工艺,节约近25%以上的能耗[4]。

在国外, MVR 技术已广泛应用于食品、化工和制药等行业。

国内, MVR 技术在制盐工业上已有应用的实例且节能效果显著,但在含盐废水处理方面,仍处于研究和试运行阶段,主要是由于高含盐废水成份较海水复杂,且物理化学性质与海水具有较大的差别。

高盐化工废水处理工艺研究进展

高盐化工废水处理工艺研究进展

高盐化工废水处理工艺研究进展身份证号:******************摘要:通常高盐废水除含有高浓度盐类物质外,还含有较高浓度的有机物、氮、磷等污染物,水质复杂,处理难度大,目前处理方法主要有物理法、化学法和生物法。

其中物化法包括焚烧、热处理、絮凝沉淀、离子交换及膜分离等,但由于处理费用较高且易带来二次污染等问题,其应用会受到一定限制;而生化法因具有经济、高效、无害等特点,得到了广泛关注。

本文对高盐废水的来源、特征及生化处理现状进行了综述,以期为生化处理高盐废水的工程应用提供依据和解决思路。

关键词:废水处理;电渗析;纳滤;反渗透;多效蒸发引言随着国民环保意识的提高,化工废水的处理及排放受到了广泛的关注。

化工废水的排放逐年增加,不仅造成日益严重的环境污染,还对居民的安全和健康有着严重的威胁。

化工领域产生的废水通常具有成分复杂、难降解的特点,处理过程较为复杂,效率低下。

其中,含盐废水的不当排放会造成地下高盐结晶,给我国环境污染问题的解决带来莫大的烦恼。

因此,合理的采用污水处理方式,以及对现有的污水处理方式进行优化与改进成为亟待解决的科学问题。

1高盐化工废水来源高盐废水来源广泛,不仅在化工产品的制造过程中,在日常生活中也有,如消防水、防结冰盐水、或高盐冲洗水,都是高盐废水排放的组成部分。

此外,沿海城市工业循环冷却海水也是高盐废水的主要来源。

一些高含盐量的地下水和湖泊,以及青海大柴达木湖和河套段高盐地下水等知名的高盐湖泊,也是高盐废水的来源。

其中,工业废水和海水利用废水是主要来源。

1.1海水替代废水沿海城市拥有丰富的海水资源,利用海水替代和处理非家用淡水资源是沿海城市发展和降低经济成本的重要方法和必然趋势。

然而,传统的海水资源利用率较低,不仅消耗大量资源,而且大规模使用海水导致排放高密度高盐度废水。

为了经济多样化,高盐废水的处理成本相对较高,效率较低。

因此,在日常生活中,工厂冷却或冲厕所等过程中,海水的利用是常用的。

化工废水处理的工艺进展

化工废水处理的工艺进展
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[ 要] 摘 本文囊要舒机 r f { . 腹乐舸特 协绒鲣 r 和新_邕纳研究进旄, . 舟绍, 幽妊理工 力块, 弹提出 化 f : 废水处牌的髓瑚和研究重点 [ 关键词] 鹰爪 处 化 研究 中图分类号: 鹕 州i 变献褓}褐: 更 A 竞聋编号:l∞ 9销 l)5 l l (l } 燃lI _1 _ /
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有机化工废水治理及资源化技术新进展

有机化工废水治理及资源化技术新进展

研究与开发中国农药28 张全兴(,)1 概述,大的压力。

日益加剧,根据水利部门的监测,我国长江等14个典型水体上的取水口已经遭受了197种有机毒物的污染,其中“三致”物质25种,被美国EP A 优先控制的污染物达53种。

长江流域水环境监测中心曾对长江干流主要城市江段水、底质和鱼体中的有机污染物进行了检测,共检出12类300多种有机物,22个城市江段中,检出有机物种类最多的5个江段依次是南京、上海、重庆、武汉和攀枝花。

因此,如果不能有效治理有机化工废水,必将对我国的水环境安全产生严重的威胁。

有机化工行业排放的废水往往成分复杂、浓度高、毒性大、色泽深、难以生物降解,早已成为国内外环保界公认的治理难题。

若采用传统的氧化、生化等破坏方法处理,则使大量化工原料或产品被分解破坏而白白流失,不仅处理成本高、操作难度大,而且往往不易达标排放。

我们开发出以树脂吸附法为核心的有机化工废水,在实现达标排放的同时,可以有效回收化工原料,对我国化工行业的节能减排有重要的战略意义。

另外,近年来,在化工企业向园区集中的形势下,我们成功开发了综合化工废水的污染控制集成技术,并在一些大型化工基地和化工园区得到了应用。

本文将分别对这两项技术的原理、流程、特点、最新进展和应用情况进行介绍。

2 树脂吸附与资源化新技术211 工艺原理及流程大孔吸附树脂是上世纪70年代随着大孔离子交换树脂的发展应运而生的,通常是用单烯和双烯类单体在致孔剂和引发剂的作用下悬浮共聚而成。

在此之后,超高交联吸附树脂、复合功能树脂和耐温吸附树脂等新型吸附剂相继研制成功。

这些合成材料具有良好的物理和化学性质,已成功应用于多项有机化工废水的治理和资源化,受到了国内外环保界的广泛关注。

在实际应用过程中,废水中的有毒有机物(溶质)通过吸附树脂(吸附剂)床层时,溶质分子被吸附在吸附剂表面,从而使有毒有机废水得到净化。

被吸附的溶质选用适当的方式即可完全洗脱,洗脱液一般可通过一定的方法实现污染物的资源化,洗脱后的树脂即可重复利用。

硫酸盐化工废水生物处理的研究进展

硫酸盐化工废水生物处理的研究进展
害 , 是它 遇到厌 氧环 境会 在硫 酸盐还 原 菌(R ) 但 S B 的
(R ) O P。但 当 废 水 中硫 酸 盐 浓 度 较 高 时 ,R S B则 以
s 为 最终 电子 受体 ,氧 化有机 物 产生 HS 0 2。由于 S B对基 质 的利 用能 力高 于 MP S B对 基 质 的利 R B,R
负 荷增加 , 效率 降低 , 重 时会破 坏厌氧 处理 的稳定 严
运行 。 酸盐还 原产物 H S也极 易溶 于水 中 , 出水 硫 使 C D值 增加 , 响处理 效果 。 O 影 1 细菌 表面硫 物质 的过量 积累 . 2
制机理 ; ) ( 2硫酸盐还原菌的生态特性 以及与其他菌 2
1 硫化 物 生 物 抑 制 机理
11 H S抑 制理论 .
进行透射电镜( M 、 T )扫描 电镜( M 和 x射线 图像 E S ) E
分 光 仪分析 , 结果显 示 : 由于 细菌细 胞表 面过量 的 是 硫 沉 淀包 裹 而 引 起 了产 甲烷 及 产硫 化 物 的抑 制作 用 。硫 沉淀 量取决 于废水 中硫 酸盐浓 度与处 理过 程 持 续 时间 。 x射 线 图像分 光仪 检测进 一步 发现 , 淀 沉 物 主 要 为元 素硫 和 Q 、i 金属 的硫化 物 。由 、 N等 此, 他们认 为 , 生物颗 粒活性 的抑制 可能 是 由于微生 Nhomakorabea摘

介绍了硫化物抑制微生物活性 的机 理 、 硫酸盐还原菌(R )J S BI 特性 以及硫酸盐还原菌和其他微生物的协 同  ̄
作用 , 综述了国内外处理含硫 酸盐化工废水的生物处理工艺 概况和最新进展。简要介绍了单相 吹脱工艺 、 两相厌氧工艺 、生物膜法 、硫酸盐还原和化学沉淀联合 等较 为成熟 的工艺 ,进一步 阐述了近年来新开发

化工企业废水处理技术研究进展

化工企业废水处理技术研究进展

随着社 会不断发展 , 我 国也 已趋 向重 化 工业 时代前 进 , 化 工项 目 不 断被提上 议案 , 建设 速度加快 。在化工 企业蓬勃
发展的同时 , 企业 的废水处理 问题也随之而来 。化 工行业 中 往往涉及到种类繁多 的化学 品原 料加工 , 通过裂解 、 精炼 、 聚 合、 焙烧等一 系列 化学 生产 工 艺 , 实 现产 品的转 变和 获得 。 因此 , 企业生 产过 程 中产生 的废 水 污染 物 具有 成 分复 杂 多
碳 含量对 废水中 C O D的去 除率 高达 9 8 %, 表 现明显的 吸附
效果 。吸附法对去除废水 臭味 、 色度、 C O D等指标 有较好 的 效果 , 适合于较低 污染 浓度的单一污染废水 的简单处理 。
样、 较难 降解 、 毒性较强 , 水 量较大等特点 … 。而在 全球 水资
t o x i c a n d d e g r a d a t i o n —r e s i s t a n t o r g a n i c p o l l u t a n t s .T h i s p a p e r s u mma r i z e d t h e p h y s i c a l ,c h e mi c a l ,mi c r o b i l a t r e a t me n t
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Ab s t r a c t : U n t r e a t e d c h e mi c a l i n d u s t r y wa s t e w a t e r s a r e a e h a U e n g e t o t h e e n v i r o n me n t s i n c e t h e y t y p i c a l l y c o n t a i n ma n y

化工废水处理现状及处理工艺分析

化工废水处理现状及处理工艺分析

化工废水处理现状及处理工艺分析摘要:化工生产中会产生大量工业废水,并且废水中含有各种有害物质,必须经过严格的处理才能够排入自然环境之中。

而随着现阶段化工生产规模的扩大以及工艺技术的变化,化工废水处理难度也在不断增加。

为了进一步提升化工废水处理成效,文章对现阶段化工废水处理的现状进行了分析,并探讨了相关废水处理工艺,以供参考。

关键词:化工废水;现状分析;处理工艺1化工废水处理现状1.1处理效率低近年来,我国环保力度不断加大,但是一些企业存在废水乱排现象,将未达标的废水排放至自然水体中,导致水环境污染,增加了环境治理成本。

此外,部分企业缺乏废水分类处理意识。

化工企业在生产过程中会产生多种废水,可以针对不同的水质、水量进行科学处理,提高废水处理效率和水资源利用率。

1.2处理工艺不完善化工废水水质、水量变化较大,设计初期常常根据废水的平均污染程度来确定处理工艺,而水质与水量的巨大波动会导致工艺运行不稳定。

调研发现,化工企业存在工艺设计不合理的现象,尤其是氨氮浓度的高低直接影响厌氧池、好氧池的大小和回流情况。

排放标准提高后,部分企业缺乏对污染物降解机理的科学认识,为了降低投资,在工艺升级改造中只是简单增加处理环节。

1.3缺乏对有毒有害物质的检测化工废水含有多种污染物,而化工企业出水检测往往只针对常规污染物,容易忽视有毒有害物质。

这些物质在常规处理过程中难以降解,如有机氯、有机汞、重铬酸钾、三氧化二砷和苯系物等[1]。

如未有效处理,它们将会伴随废水排放进入自然环境中,如果转移到食物链中,还会威胁人体健康。

因此,加强对有毒有害物质的检测,不断改进废水处理工艺,提高废水处理效率,是化工废水处理的主要发展方向。

2化工废水处理中的常用工艺技术2.1化学处理技术(1)湿法氧化法。

所谓湿法氧化法废水处理技术,主要是指在高温高压条件下,有机化学废水中的大分子有机物和氧化剂发生反应,进而生成小分子有机物抑或是无机物的过程。

浅析化工企业废水处理工艺的相关研究

浅析化工企业废水处理工艺的相关研究
关 键 词 : 水 处理 ; 艺 ; 工 废 工 化 1 三种 污 水 处 理 的方 法 害物质 , 在化工废水治理 中也常常用到水解酸化 、 接触氧化 、 表面曝 1 . 1中和法 。在 回收炼焦煤气 中化 学成分苯 、 焦油 和从 焦油 中 气 、 纯氧曝气 、 厌氧和好氧活性污泥法等生化技术 。 现代化工废水处
1工 艺分析 的内容
浅析化工企业废水处理工艺 的相黑龙江 齐齐哈 尔 1 10 ) 60 0 摘 要: 随着工业企业 的发展 , 在企业上的废水数量在 日益的增 多, 分也不断的复杂 , 大量 的工业废 水不能很好 的处理好 , 成 对 势必 导致水体的严重污染 , 甚至危 害环境 。焦化废水是一种难降解、 氮高的有机废水 含

1 2・
科 技 论坛
化工项 目环境影响评价工程分析 中的工艺研究
李 宝军
( 齐化 集团有 限公 司, 黑龙江 齐齐哈 尔 1 10 ) 6 00 摘 要: 通过实例 分析, 对化工项 目环境影 响评 价工程分析的 内容 、 方法进行探讨, 根据化 工项 目的特点, 出化 工项 目环挽 影响评价 提 工程分析必须增加的 内容和重点, 以及在 工程分析方法上要注意的 问题。 关键词 : 工程分析 ; 化工项 目; 环境影响评价 工艺操作条件, 确定与环评有关的生产 单元发生的化学反应及化:工艺 [ 1 . 1生产方法及工艺路线论述 。应根据项 目可研究报告选定的生产 过程类型 ;根据化学反应和化工过程类型 。 0 断物料变化 以及物料 方法和工艺路线进行分析说明, 了解主要原辅材料的理化及危险 眭质, 分 流中各种组分的去向; 综合运用化工单元过程污染分析法和物料衡算 d 析工艺路线的合理 『和先进陛。1 生 . 2工艺流程说明及污染源排放状况表。 法 、 水平衡计算等, 核算各生产单元污染物的排放量 、 浓度确 定排放方式 编制各装置废气 、 废水和固体废物的污染物产生量 、 去除量、 排放量表。 排 和排放条件编制废水、 、 废气 固体废物的污染物排放表 。2 . 工单元过 3化 放表中污染源编号应与流程图中编号一觋 同时应列出各排放点所产生 程污染分析法。化工单元过程污染分析法的实质就是运用化学反应的基 的污染物的成分 、 浓度、 、 产量 去除量、 黾 以及排放方式和去向。1 本法则, 排放 . 3 分析化工生产过程中各主要生产单元发生的化学反应机理和物 分析掌握物料组成的变化 、 物料各组成的去 向从 而完成工艺分 污染源分析及治理措。 由于化工项 目生产工艺的多棒陛、 环境影响因子的 化作用, 复杂眭、 污染物的特殊 I’堆纷析 中污染源分析及治理措施应从以下几 析各工作内容。 生I 其主要步骤是: a 用分子式描述原辅物料发生的主、 副反应, 方面考虑 : 三个时期施工 、 运营正常 、 非正常、 风险事故、 退役项 目组成 内 确定各化工单元的物料组分、 性质判 定污染因子; 用化工原理基础理 岖 容主体、 辅助、 公用工程 设施j路 、 酋 变电站等技改扩建现有和拟建工 论 晰 项 目可行性报告所确定的工艺流程确 定可能产生污染物的工艺 程 可能产生的废水 、 、 、 、 I等污染分别进行分析确 保 单元' 废气 废渣 噪声 放射 生 并列这些工艺单元进行物料平衡分析核 定各工艺单元物料组成, 污 排放条件及去向。c 定全工艺过程的转化率和回收 确 污染源、 污染因子不缺漏。其重点是营运期, 同时也不可忽视退役期, 并且 染物浓度和排放量 、 必须列表说明污染的排放及治理设施分析、 污染物排放总量、 技改扩建项 率 对各产污工艺单元进行物料衡算; 或用排污系数法、 比调查法, 类 确 目的“ 三本帐” 。 定各污染源所产生的污染物排放量, 以及与工艺过程所加工的原料、 辅助 原料、 催化剂组分和工艺参数的关系。 2工艺分 析方 法 2 l工艺路线与生产分析方法。一般工艺路线和生产分析方法的主 3结 论 要工作步骤有: 『 J 用天然资料和合成半制品来加工生产资料和生活资料 在化工项 目的环境影响评价过程中, 工艺分析是化:项 目环评工程 [ 工作, 对提高整个化工行业的环境影响质量将大有裨益。 的化学生产过程; 阐明重点工艺单元的物料流向及污染物产生过程 同 分析的杨 l h 时绘制标识污染源位置的装置工艺流程简图; 对比分析所选定的工艺 Q 参 考文献 路线与生产方法 述 其先进陛、 I。2 可靠 生 2工艺过程与污染因素分析。 [高冰凌, 1 】 卿光 日. 月化工项 目环境影响评价要. 化工设计2 0 () 虽 0 35. 工艺过程与污染因素分析是对各生产装置发生的化学反应和化工过程 [张传秀. 2 ] 建设项 目 环境影响评价 中存在的问题与对策探讨【上海有 色 『 l 0 23. 进行分析 : a根据工艺路线和生产方法, 划分化工生产单元, 确定项 目可 金属2 0 ( ) 行性报告的工艺流程中与环评有关的主要生产单元 ; 根据物料特性和 h

化工企业污水处理技术方法研究与应用

化工企业污水处理技术方法研究与应用

化工企业污水处理技术方法研究与应用目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状 (3)二、化工企业污水处理技术方法概述 (5)2.1 物理处理技术 (6)2.1.1 沉淀技术 (7)2.1.2 浮选技术 (8)2.1.3 过滤技术 (9)2.2 化学处理技术 (11)2.2.1 中和法 (12)2.2.2 化学沉淀法 (13)2.2.3 氧化还原法 (14)2.3 生物处理技术 (15)2.3.1 活性污泥法 (16)2.3.2 生物膜法 (17)2.3.3 湿地处理系统 (18)三、化工企业污水处理技术方法应用案例分析 (19)3.1 某化工厂污水处理案例 (21)3.2 某制药企业污水处理案例 (23)3.3 某石油化工企业污水处理案例 (23)四、化工企业污水处理技术方法研究与发展趋势 (24)4.1 现有技术的优化与改进 (26)4.2 新技术的研发与应用 (27)4.3 智能化与绿色化发展趋势 (28)五、结论与展望 (30)一、内容综述随着社会经济的快速发展,化工企业在生产过程中产生的废水排放问题日益严重,对环境和人类健康造成了极大的威胁。

为了解决这一问题,化工企业污水处理技术方法的研究与应用变得尤为重要。

本文旨在对化工企业污水处理技术方法进行全面的研究和分析,以期为化工企业提供有效的污水处理解决方案。

本文将对化工企业污水处理的重要性进行阐述,指出污水处理对于环境保护和可持续发展的重要作用。

通过对国内外化工企业污水处理技术的研究现状进行梳理,总结出目前化工企业污水处理技术的发展趋势和方向。

本文将详细介绍化工企业污水处理的主要技术方法,包括物理处理、化学处理、生物处理等。

针对每种方法的技术特点、优缺点以及适用范围进行详细的分析和论述。

结合实际案例,对各种方法在化工企业污水处理中的应用进行探讨。

本文将对化工企业污水处理技术的创新与优化进行研究,提出改进现有技术方法的建议和措施。

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景煤化工行业是我国能源化工产业的重要组成部分,但同时也是环境污染较严重的行业之一。

煤化工废水中含有高浓度的COD、NH3-N、SS等有机和无机污染物,若不经过有效的处理,将严重危害环境和人民身体健康。

因此,煤化工废水处理工艺的研究具有重要的现实意义和广阔的市场前景。

目前,煤化工废水处理工艺主要包括生物法、化学法、物理法和综合法等。

生物法是当前煤化工废水处理的主流技术,包括活性污泥法、固定化生物法、厌氧氨氧化法和序批式反应器法等,具有处理效果好、操作简单等优点。

但其主要问题在于对于高浓度有机物的降解能力有限,同时容易出现外界环境变化影响处理效果的情况。

化学法主要包括氧化法和还原法,其对于煤化工废水处理效果较好,但存在成本高、操作难度大、处置化学药剂残留等问题。

物理法则主要有吸附法、膜分离法等,对于煤化工废水中的重金属离子、色度、渗透压等有科学的处理方法,但对于COD、NH3-N等有机物质只有初步的治理。

综合法则是将多种处理方法综合使用的处理方法,例如生物化学处理法、物化处理法等,具有灵活性、通用性强等特点。

但其存在投资大、技术难度高等缺点。

随着高新技术的发展,煤化工废水处理方面也取得了一定的进步。

电化学氧化法、超声波技术、电解反应技术等新型技术的应用,有效提高了废水处理效率。

而针对煤化工废水中难以降解的高浓度污染物,如氨氮、硝酸盐等,采用新型菌株改良处理方法,二次生物处理达到排放标准。

此外,微生物电解池、电化学生物反应器等新型的生物电化学技术以及纳米技术等在煤化工废水处理中的应用也呈现出明显的前景。

未来的研究方向将更加着重于废水资源化利用和减少耗能及化学药剂污染。

例如,利用膜技术、化学吸附材料技术将废水中的COD、SS等有机污染物大量收集分离出来,使其成为可再利用的资源。

同时更多的技术会从基于自然环境的生物反应器到分子水平,煤化工废水中有机物的微生物降解机理也将得到更加深入的研究。

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化工废水处理工艺研究进展
发表时间:2016-12-07T16:05:42.027Z 来源:《基层建设》2016年24期8月下作者:陈瑞鹏
[导读] 摘要:随着经济的发展,化工废水对环境的污染加剧,化工产品生产过程中排放的大多都是结构复杂、有毒有害和生物难以降解的有机物污染物质,处理的难度大。

青海大美煤业股份有限公司
摘要:随着经济的发展,化工废水对环境的污染加剧,化工产品生产过程中排放的大多都是结构复杂、有毒有害和生物难以降解的有机物污染物质,处理的难度大。

高效、低成本处理化工废水的新工艺、新技术成为目前研究的重点之一.针对化工废水的基本特征和处理现状,指出了各种处理方法的适用条件及其存在的优缺点,对化工废水常用处理技术和最新研究进展及发展趋势进行了综述。

关键词:化工废水;处理技术;研究进展
随着我国化工产业规模的不断扩大和迅速发展随之而来的不仅仅是经济效率,还有生产过程中产生的化工废水。

化工废水大多是有毒有害的,废水中的污染物一般结构复杂,生物难以直接降解,对自然环境的污染日益加剧,同时对人类生活的危害也日趋普遍和严重。

化工废水难治理且经济成本高,一直是环境废水污染治理中的难点和重点。

而高COD有机废水又是化工废水中的难点和重点,在我国废水综合治理中一直未得到根本上的解决。

1. 化工废水的来源及特点
随着我国工业生产的迅速崛起,环境污染也日益严重,工业领域中的化工产业既是我国用水大户,同时也是污水排放大户。

我国各大湖泊河流港口的水质污染与化工废水的排放脱不了干系,它每年的排放量约占我国废水污染量一半以上。

通过对各种化工厂化工废水调查研究,发现其主要来源有下面种途径:(1)原料和产品的流失。

在开釆、运输、生产等各种过程中,会有一部分物料、产品流失,通过大风、雨水、大雪冲刷,形成化工污染废水。

(2)管道及设备的泄露。

由于管道或设备操作不当或者密封不良,在化工生产和物料运送过程中,往往形成泄露。

(3)生产设备的清洗。

化工生产的容器、设备、管道在实际生产过程中需要经常清洗,而其残留的物料可能会随着清洗水一并排出,最终形成废水。

(4)未反应完的原料。

(5)副产品的生成。

(6)特定生产过程生成废水。

这类化工废水一般是由蒸汽蒸馆、气提、酸洗、碱洗的排放水。

化工废水种类繁多,有毒有害,不易净化,不仅在生物体内有一定的积累作用,且在水体中有耗氧性质,易使水质恶化。

2. 化工废水处理技术概述
我国化工涉及的行业特别广,生产的化工产品达几万余种,故化工废水中污染物质也多种多样,组分结构复杂,每种化工废水都具有其独特性,一种化工废水往往需要几种方法处理后,才能够达标排放,针对不同的污染物,采用不同的水处理方法,我国研究化工废水已经数十年,发展了多种不同的方法,这些方法按照原理可以分为以下几类:
(1)物理法。

物理法主要包括过滤法、调节法、沉淀法、气浮法等。

物理方法一般用于除去废水中的悬浮物、漂浮物及部分胶体。

该方法具备成本低,设备简单,管理方便,效果稳定等优点。

缺点是只能进行初步预处理,对于溶于废水中的污染物则需要借助其它方法。

过滤法一般是通过格栅、筛网及各类过滤设备,主要是在废水流动时而将悬浮固体抛弃,降低水中的悬浮物,保护了后续处理设施。

在化工废水处理中,由于废水在水质和水量上不均衡,为了保证后续处理正常运行,往往需要对水质和水样进行调节,这就是调节法。

调节法主要是根据日平均流量设置水量调节池来完成。

废水中许多悬浮物固体的密度比水大,这样悬浮物就会沉降,达到废水中固液分离的目的,这就是沉淀法。

在应用时主要依靠重力沉淀及离心分离,两者的区别在于一个是利用重力而另一个是依靠离心力而固液分离。

气浮法是通过生成吸附微小气泡附裹携带悬浮颗粒而带出水面的方法,主要用于分离含油废水中的油类物质或者与混凝法联合使用。

(2)化学法。

化学法主要包括电解法、化学氧化还原法、酸碱中和法、化学沉淀法。

电解法是化工废水中比较常用的一种方法。

它的作用原理比较简单,即废水中的污染物在电流的作用下,发生化学反应而被除去。

然而电解法处理废水时却不仅仅依靠氧化还原作用,还具有其它多种综合处理作用,其功能主要体现在四个方面:①氧化作用:除了废水中污染物直接被氧化外,水中的能生成新生态,对水中的污染物进行氧化。

②还原作用。

除了阴极板的直接还原作用外,在阴极还有放电产生,它具有很强的还原性,对废水脱色效果去除较好。

③混凝作用。

电极板一般常用铁片或铝板作为阳极,电解后废水中易形成铝离子或者铁离子,经过水解反应生成铁、锅轻基络合物,这些生成物可将废水中的悬浮物及胶体等杂质去除,起混凝作用。

④浮选作用。

废水在进行电解时会产生、、及等气体,它们都可以起到气浮的作用。

废水处理的氧化还原法国内外研究都比较多,它主要是利用废水中的有毒有害物质,通过氧化还原作用能够被氧化或被还原的性质,在废水处理时,使其转化为无毒无害的新物质或者容易与水分离的形态。

一般比较常见的是臭氧氧化法,空气氧化法,光化学氧化法,硫酸亚铁还原法,亚硫酸盐还原法,及水合肼还原法等。

氧化还原法处理废水时,效果明显,工艺简单,且一般没有污泥等附加负担,但是能量消耗多,经济成本高,且对安全性要求高,不适合处理水量大和浓度低的化工废水。

(3)物理化学法。

物理化学法比较常用的是混凝沉淀法、膜分离法、萃取法、离子交换法、吸附法。

混凝是水处理的一个重要工艺,主要用以去除呈细小悬浮和胶体形态的污染物。

混凝沉降即是向废水中投加混凝剂,使废水中难以沉降的颗粒相互聚合增大,直至能自然沉降或者通过过滤分离。

它的作用原理比较复杂,现在主要有两种解释:一是压缩双电层机理,一是化学架桥作用机理,而混凝效果除了受水力条件影响外,还受水温、值、水质、池度物质、药剂投加量等因素的影响。

混凝法处理废水效果比较明显,出水水质较好,但对溶解性及亲水性物质效果差,而且反应后产生大量的泥渣,增加了后续处理难度。

(4)生物处理技术
生物法是一种处理效率高、成本低的废水处理方法,但是它对进水水质要求比较高,故一般与其它预处理技术联合使用。

较常见的生物法是活性污泥法、生物膜法、厌氧生物法。

活性污泥法是好氧生物法中的一种,活性污泥由好氧、兼性微生物及它们吸附、代谢的无机物和有机物组成,能够降解去除废水中的有机物,表现出化学活性。

活性污泥法系统主要由曝气池、二沉池及污泥回流等组成,净化废水主要通过吸附、代谢及固液分离来完成。

生物膜法和活性污泥法一样,也是好氧生物处理法,但生物膜法主要依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。

废水厌氧生物处理是废水处理中一项重要的处理技术,特别是对于有机化工废水,效果很明显。

它主要是通过厌氧微生物在无分子氧条件下作用,把废水中的有机物分解转化成CO2和CH4等小分子物质。

相对于好氧生化法,它的应用范围更广、负荷高、营养物质需求少、能耗低。

但是厌氧出水一般需要进一步处理才能达标排放,而好氧生物法COD、BOD去除率高,故两者常常结合使用。

3. 结语
近些年来,我国化工产业发展迅速,产业示范不断升级,但随之而来是煤化工对生态环境尤其是水资源造成的污染问题也日益严峻。

国家对化工废水处理、回用的要求也越来越高,化工废水达标排放迫在眉睫。

国内外学者多年研究结果表明,通过预处理、生化处理和深度处理等多种工艺的组合,化工废水完全可以实现达标排放或回收利用。

化工废水的达标排放或回用,不仅可以实现煤化工废液零排放,破解水资源污染的难题,也是我国煤化工产业健康发展的重要保障。

参考文献:
[1]丁春生,李达钱. 化工废水处理技术与发展[J]. 浙江工业大学学报,2005,06:47-51.
[2]董利鹏. 煤化工废水处理与回用技术研究[D].吉林建筑大学,2015.。

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