水力空化-O3氧化联合超声吸附处理煤气化废水

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水力空化技术降解有机废水的试验研究

水力空化技术降解有机废水的试验研究

水力空化技术降解有机废水的试验研究乔慧琼(内蒙古草原勘察规划院,内蒙古呼和浩特 010010) 摘 要:本文采用水力空化技术的新方法降解水体中的有机污染物苯酚及二甲苯。

试验研究了循环时间、苯酚初始浓度、二甲苯初始浓度等因素对降解率的影响以及水温、pH值随循环时间的变化。

结果表明:苯酚、二甲苯的适宜初始浓度分别为28~38mg/L、2.9~3.6mg/L,水力空化技术适宜于处理微污染水;苯酚、二甲苯的降解率随循环时间呈线性关系,具有一级反应动力学特征;随循环时间的延长,废水的pH值可升高1个pH,水温增加18℃后趋于稳定,水温的升高会影响到苯酚、二甲苯的降解率。

关键词:水力空化;降解;苯酚;二甲苯;废水 中图分类号:T Q085+.41 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)13—0121—02 水力空化技术是近年来发展起来的一种降解有机污染物的处理方法。

它用于治理废水中难降解的有机污染物,具有反应装置简单、处理效果较好、能耗相对少、操作方便、维护费用低、易实现工业化等优点[1~4],具有良好的应用前景。

本实验选择含苯酚、二甲苯废水作为处理对象,选择空化效果较好的孔板,将进口压力控制在14mH2O,对废水中的苯酚、二甲苯的降解规律及废水的水温、pH值随循环时间的变化作了一定的研究。

1 实验方法称量一定量的苯酚,量取一定量的二甲苯,在水箱内加入190L水,配制成一定浓度的含苯酚、二甲苯废水。

选取水力空化效果较好的孔板(33,2,4),将进口压力控制在14mH2O。

开启水泵,定时取样进行分析。

2 结果和讨论2.1 循环时间对降解率的影响经试验,苯酚及二甲苯的降解率随循环时间的延长而增加。

210min后,苯酚的降解率达50.4%,二甲苯的降解率达54.9%。

分析认为:当水流产生空化后,空化泡进入正压区时溃灭。

在其周围极小的空化范围内产生出1900~5200K高温和超过5.065×107Pa的高压[5],会使水溶液产生大量OH和H 等自由基,在水溶液本体内部和空化泡的气-液界面处形成高氧化氛围,易挥发的苯酚和二甲苯易于进入空化气泡内部发生高温热解反应或受OH和H自由基攻击产生易被降解的中间体,并进一步被氧化分解成CO2和H2O等,从而达到降解的目的。

煤气化废水处理技术研究进展

煤气化废水处理技术研究进展

煤气化废水处理技术研究进展摘要:随着经济社会的快速发展,人们的环保意识不断提升,煤炭是人们生产生活中应用最广泛的能源之一。

随着煤炭开采量的增加,煤气化产生的废水逐渐增多,需要采取科学可行的处理措施,不断优化污水处理系统,提高废水处理效果,推动煤炭行业的持续发展。

关键词:煤气化;废水;处理技术引言煤制天然气是新型煤化工发展的战略重点之一。

煤制天然气的气化技术目前主要采用碎煤气化工艺,其产生的废水中含有大量悬浮物、油、氨、氰化物和酚类(苯酚、甲基苯酚、二元酚、多元酚等)等物质,属高浓度有毒难降解废水[2]。

生化处理及水回收利用,特别是在无外排接纳水体情况下高浓盐水的处理与利用是现阶段煤化工产业发展面临的重大环保课题。

目前生化处理大多采用A/O工艺,出水CODcr一般可达350mg/L,经过酚、氨回收,预处理及生化处理后的碎煤气化废水,其中大部分污染物得到去除,但某些主要污染指标仍不能达到排放标准。

为了满足下游回用处理要求,需设置深度处理系统。

1煤气化废水概述煤制气是指煤原料和煤焦在某种特定的温度和压力环境下产生反应,产生水煤气。

煤气化废水主要来自煤气发生炉的煤气洗涤、冷凝及净化等过程。

水质极其复杂,含有大量酚类、长链烯烃类、芳香烃类、杂环类、氰、氨氮等有毒物质,这些成分很难分解,会对环境造成严重的污染,煤气化废水是一种典型的高浓度难生物降解的工业废水。

2煤气化废水处理技术2.1臭氧氧化法臭氧氧化法是一种以臭氧作为氧化剂对废水进行处理的高级氧化技术,臭氧氧化剂具有很强的氧化能力且在应用的过程中不会有二次污染物质产生。

臭氧氧化法在煤化工废水难降解有机物处理中具有高效安全的特点,臭氧氧化法因其安全高效的特点被广泛应用在工业废水处理方面,由于臭氧本身化学性质很不稳定,在煤化工废水难降解有机物处理实际应用当中一般与絮凝法、生物膜法、活性炭吸附法、活性污泥法等技术联合应用可以取得比较理想的处理效果。

2.2超声波氧化法超声波氧化技术是利用超声波的空化作用在废水局部中形成高温高压的环境,利用空化作用的热解效应和产生的轻基自由基(OH})对废水中的有机物进行降解。

煤气化废水的处理技术及

煤气化废水的处理技术及
电化学氧化技术
通过电解反应,产生强氧化剂羟基自由基或直接 氧化有机物,具有反应条件温和、操作简便等优 点。
针对氨氮、色度等处理不彻底问题的解决方案
生物脱氮技术
通过硝化细菌和反硝化细菌的作用,将氨氮转化 为硝酸盐和氮气,实现废水中的脱氮。
吸附脱色技术
利用活性炭、树脂等吸附剂,去除废水中的色度 、浊度和重金属离子。
后达到了国家排放标准。
B公司煤气化废水处理案例
B公司的煤气化废水处理存在诸多问题,导致废水难 以达标排放。
B公司的煤气化废水处理工艺与A公司类似,但在实际 运行中存在许多问题。首先,预处理阶段中使用的化 学药剂添加不当,导致废水中化学需氧量、悬浮物等 指标难以达标;其次,生化处理阶段中活性污泥法处 理效果不稳定,有机物去除率低;最后,深度处理阶 段中过滤效果不佳,导致废水中的总磷、氨氮等指标 超标。这些问题导致了废水难以达到国家排放标准。
C公司煤气化废水处理案例
C公司通过改进煤气化废水处理技术,提高了废水处理 效果。
C公司在参考了A、B公司的经验后,对煤气化废水处 理技术进行了改进。首先,在预处理阶段增加了预曝 气环节,提高了悬浮物和胶体的去除率;其次,在生 化处理阶段优化了活性污泥法的操作参数,提高了有 机物的分解效果;最后,在深度处理阶段采用了高级 氧化等技术,进一步提高了废水的净化效果。最终,C 公司的废水处理达到了国家排放标准。
煤气化废水的处理技 术及问题解决方案
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目录
• 煤气化废水概述 • 煤气化废水的主要处理技术 • 煤气化废水处理面临的主要问题 • 问题解决方案及新技术应用 • 新型煤气化废水处理技术展望 • 实际案例分析
01
煤气化废水概述
煤气化废水的定义与特点

水力空化联合臭氧处理油田污水实验研究

水力空化联合臭氧处理油田污水实验研究
式 中 , 分别 为废水 、 流率 ; , 分 别为塔 内任 意截 面气 , 空气 YX 相 、 相组 成 ; lX塔 底气 相 、 相组 成 , 液 Y,。 液 实验 中 y = 。 l 0
效率随 p H的上升几乎呈 直线提高 ; p 当 H值从 l . O O升高到
1 ., 10 吹脱效率增大幅度变小 ; p 当 H值大于 l. 10以后 , 吹脱 效率增大缓慢 。 () 2 气液 比增大能增 大氨气 吹脱传 质推动力 , 氨氮去除
FN a— o D N h — i L Qn—fg E GGo p O GSo p g I i a 2 u n g n
( . h aU i rto eo u —B i g Bi g124 ) 1 Ci n e i t l m n v sy fP re ei el 029 j n j n A s at I ippr edgaao f O if dws w t t i ypui zn t bdoya i cvti ei . h bt c nts ae erdt noC Di o d at a rs u e b or gooe n r nme aitndv e T e r h h t i n l i e e is d d n i oy d ao c
明, 水力空化装置联合臭氧气体能对油 田污水 C D产生较大 的去除 率 , O 在适 当的臭 氧气体通人速 率 、 空化器 入 口压力和空
化 器 结 构 参数 下 , 在 最 佳 的 去 除效 果 。 存
关键词 水力 空 化 臭氧 油田污水 CD O
S u n t e t e o i Fil a t wa e dr dy a c Ca i in Combi d W ih Oz ne t dy o heTr a m ntfr O l ed W se tr by Hy o n mi vt o at ne t o

臭氧氧化深度处理煤化工废水的应用

臭氧氧化深度处理煤化工废水的应用

2 臭氧 的性 质
臭氧 是一 种非 常不稳 定 的气体 , 它有极 强 的氧化 能力 , 要
想使 用臭 氧 必须现 场制 备才 能使 用 。 在 化学 的研 究上 , 臭 氧是 氧 气的 同素 异形 体 , 一个 臭氧 分子 含有 三个 氧原 子 , 它们 呈现
出s p 2杂化 轨道 , 形 状是V形 的 , 属于极性 工废水 的性 质和 物质含 量 , 确定 了以p H调 节 、 混 凝沉淀 、 臭氧 催化氧 化等方面为 主的煤化 工废 水处 理方 法 , 明确 了主 要 的施工 工艺 和技 术条 件 , 通过 反复 的 实验操 作研究 了这种新 型的施 工工艺处 理煤化 工废水 的效果 。 实验 的主 要 研究 成果 包 括以 下几 个 方面 : ①使 用 内循环 流化 床反 应器作 为臭 氧催 化氧 化 反应 器可以 提高 臭氧 的氧化 速率 和氧 化效果 , 提高 对有 毒物 质和 污染物 的去 除效 果 。 ②利 用 臭 氧的氧化 作用可 以非 常高效的处 理煤化 工废水 的有害物 质 , 臭 氧可以有 效去除排 出水 的色度 , 虽然 臭氧的氧 化作用对 煤化 工 废水 中的氨氮等物 质 的去 除效果 不好 , 但是臭 氧能够 有效的去 除水 中的 卤代机物 和含氮 的有机物 。 ③臭氧的 氧化作用 可以有 效 的 降解煤 化工 生产 出 的废水 中含 有的 苯酚 类 、 酮类 、 含 氮氧 杂环 类有机 物和 其他 一些 不饱 和有 机物 。 ④在实 验过 程 当中 , 臭 氧的氧 化过程 分为 三个 阶段 : 快 速利 用、 匀速利 用和减 速利 用, 而 在这 个过 程 当中 , 适 当的使 用催 化剂 可 以有效 地提 高臭
臭氧氧化 深度处理煤化 工废水 的应 用

超声强化臭氧降解三元驱采油污水聚丙烯酰胺机制

超声强化臭氧降解三元驱采油污水聚丙烯酰胺机制

超声强化臭氧降解三元驱采油污水聚丙烯酰胺机制张雷;刘惠玲;张博【摘要】The produced water from ASP (alkali,surfactant and polymer) flooding oil had higher viscosity because of the presence of polymer residues, which made the separation of oil and water even harder. In this paper the degradation of polymer by using ultrasonic enhanced O3 oxidation was performed in (20+28+40) kHz three orthogonal field withthe intensity of 1.6 W·m−2 and the addition of 7.5 mg·L−1 O3 for 15min. The change ratio of dynamic viscosity could attain 86.1%. By calculating utilization rate of O3 and detecting the intermediate products of H2O2, it showed that the ultrasonic enhanced O3 oxidation introduced the synergistic effect, increased the transfer efficiency and promoted the generation of ·OH. The polymer d egradation efficiency was increased three times and the reaction time was shorted about 3/4.%三元复合驱采油开发中注入的聚丙烯酰胺等化学物质随采出液一并采出,导致采出液黏度增加,受此影响,污水处理系统沉降过滤装置处理效率下降,出水水质难以稳定达标回注。

煤气化废水的处理技术及研究现状

煤气化废水的处理技术及研究现状

煤气化废水的处理技术及研究现状发布时间:2022-05-31T08:15:47.866Z 来源:《新型城镇化》2022年10期作者:李显宝[导读] 随着时代的发展,大量新型煤炭开采技术不断涌现,煤炭发电工程的推动,导致环境污染情况加剧。

所以在这种情况下,煤气化废水的处理工作就显得尤为重要。

我国同样也不会放弃对煤气化废水处理技术的探索,现今我国采用的主要煤气化废水处理技术大部分都有一定的局限性,仍然需要我们进行完善,或者开发新技术来代替传统的煤气化废水处理技术,以实现煤气化废水处理工作的高效性,保护环境,减少污染,促进我国经济快速稳步发展。

内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司内蒙古赤峰 025350摘要:随着时代的发展,大量新型煤炭开采技术不断涌现,煤炭发电工程的推动,导致环境污染情况加剧。

所以在这种情况下,煤气化废水的处理工作就显得尤为重要。

我国同样也不会放弃对煤气化废水处理技术的探索,现今我国采用的主要煤气化废水处理技术大部分都有一定的局限性,仍然需要我们进行完善,或者开发新技术来代替传统的煤气化废水处理技术,以实现煤气化废水处理工作的高效性,保护环境,减少污染,促进我国经济快速稳步发展。

关键词:煤气化废水、处理技术、研究现状引言:煤化工行业为我国的经济发展提供了重要的能源保障,但是在我国建设社会主义和谐社会的时代背景下,对于煤化工行业的生产标准有了更高的要求。

因为煤化工企业生产的特殊性,在生产的过程中会产生大量的煤气水废水,如果不经过处理就排放到外界,会对生态环境造成严重的破坏,所以对煤气水废水进行处理是煤化工企业的重要任务。

在我国水资源日益匮乏的形势下,在煤气水废水处理技术中,逐渐向废水回收再利用的方向发展,不仅能够避免对生态环境造成污染,同时还能够有效的降低生产成本,节约水资源,提高煤化工企业的经济效益、社会效益以及生态效益。

随着我国科学技术的快速发展,在对煤气水废水处理技术方面会不断的发展以及完善,为实现煤化工企业的可持续发展创造有利的条件。

水力空化协同臭氧氧化水处理技术的开发课件

水力空化协同臭氧氧化水处理技术的开发课件
解苯酚
尾气中的臭氧浓度
参数
优化结果
备注
臭氧通入位置
结合型优于分离型
引进为分离型,即先通臭氧后空化 结合型:先空化后通臭氧
空化方式
抽吸空化优于正压空化
抽压空化:空化板位于空化泵进水端 正压空化:空化板位于空化泵出水端
β 值
0.05-0.15
孔面积与管道横截面积之比
水力空化喷嘴
臭氧进口
空化气核产生
溃灭
生长
组合起来看看: HC+O3
.
.
.
.
HC
HC
.
.
管道中利用人工通气法叠加空化器法,制造超空泡流,使空化更易发生; 空泡溃灭及空化器限流伴随的高速喷射流、冲击波、湍流等促进臭氧更小更多更均匀的分散,提高传质效率。
空泡流 自然汽化形成的空泡流:要求空化数σ < 0.1,流体运动速度υ∞要达到50 m/s或更大时才有可能。 人工通气形式的空泡流:通过通气调整管道节制段下游压力来获得更小的空化数。 水力空化协同臭氧方法即属于人工通气形成空泡,产生的方法为气“源”方法叠加空化器方法。目的是产生更小更多更均匀分散的微泡(含臭氧泡、空化泡)及产生其他强氧化性物质,甚至是连锁反应。 当通气空泡的气体供给流量大到一定值时,空泡的稳定性就会丧失。对于稳定的通气空泡流,也需要不断的补充气体流量,才能保持定状态的空泡外形。
温 度
20-25℃
不同空化方式的β 值优化结果
空化方式优化试验结果
臭氧通入位置效果试验结果比较
水力空化联合臭氧技术参数配置及优化
设备研制及主要技术参数(以镇江某工厂树脂废水为原水)
小试装置参数:COD初始浓度1100-1500mg/L(下同),处理量60L/h,臭氧量2.1g/h,处理率70%以上,能耗3.5kwh。

电催化氧化技术处理煤气化废水

电催化氧化技术处理煤气化废水

电催化氧化技术处理煤气化废水摘要:近年来,随着我国经济的增长和工业化进程的不断推进,废水的排放量也在日益增加,其中,煤气化废水就占了相当的部分,这些废水中含有的不少有机污染物因为未被完全处理掉而污染环境,甚至还会危害人类的健康,为了减少污染,对于煤化工产业排放出来的大量有机污染废水,必须要将其进行深度的完整的处理,彻底的解决掉煤气化废水中的有机污染物,如今,处理煤气化废水的方法多种多样,但是都各有利弊,本文通过各种文献资料,对电催化氧化技术处理煤气化废水的原理,特点,影响因素进行了简要的介绍和分析。

关键词:煤气废水;电催化;氧化;处理;一、引言在我国的能源消费中占据主导地位的依旧是煤,相应的,我国的煤化工产业也在不断的发展,但是随之而来的煤气化废水污染问题也不容小觑。

煤气化废水主要是煤气在经过一系列诸如煤气冷却、洗涤、高温气化等过程产生的有机废水,其中主要有硫化物、氨氮、等污染物成分。

这种有机废水如果没有经过深度处理,将会严重危害环境卫生,带来极大的环境危害。

但是这种废水是很难处理的,我国现有的煤气化废水的处理方法大都是采用传统的生物处理法结合成沉淀物,但是,还有一些如石油烃类,多元酚类等无法溶于水的污染物依旧是无法处理的。

因此,必须加快研发出高效稳定的废水处理技术的脚步。

二、常见的处理有机废水的方法目前已知的对煤气化废水的处理有关的技术都包括:高级氧化法、吸附法、生化法、沉淀法、萃取法等等,这些技术都有利有弊,高级氧化法会耗费大量的能,吸附法无法对某些物质产生效应,生化法处理时间过长,也会间接导致不必要的耗能,沉淀法和萃取法容易带来二次污染等等。

1.高级氧化法高级氧化法在煤气化废水处理中主要包括:臭氧氧化法、芬顿法、超声波法等等。

高级氧化技术相当于对能够产生烃基和自由基的技术的总的概括。

超声波氧化法是近几年兴起的,主要是根据相关理论,利用频率很高的声波在溶液中传播,使得空化核受压而导致破裂,从而使得废水中的有机物受到化学作用,达到被降解的目的。

煤气化废水的超临界水氧化处理实验

煤气化废水的超临界水氧化处理实验

煤气化废水的超临界水氧化处理实验于广欣;于航;王建伟;王玉珍;王树众【摘要】The treatment efficacy of supercritical water oxidation (SCWO) of coal gasification wastewater has been studied experimentally.Reaching the treatment standard of wastewater and sludge is taken as the target.The technical conditions in the process and the removing efficacy of harmful substances are studied and evaluated.The results indicate that under optimized conditions,the water treated by SCWO can reach the first grade of Integrated Wastewater Discharge Standard (GB 8978-1996) without pretreatment and subsequent advanced processing.The wastewater harmless treatment and sludge harmless reduction can be realized at the same time.Furthermore,an innovative combined processing program on crushed coal pressurizing gasification-supercritical water oxidation is brought forward.%对煤气化废水的超临界水氧化处理效果开展了探索性实验研究,以污水、污泥处理达标为目标,对过程中的工艺条件及有害物质的去除效果进行了研究和评价,结果表明,优化条件下无需经过预处理及后续深度处理,出水主要指标即可达到国家《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级排放标准,并可实现废水的无害化处理和污泥的无害化减量.在此基础上,创新性地提出了碎煤加压气化-超临界水氧化组合工艺方案.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2013(033)004【总页数】4页(P65-68)【关键词】煤气化废水;超临界水氧化;无害化处理【作者】于广欣;于航;王建伟;王玉珍;王树众【作者单位】中海油新能源投资有限责任公司,北京100015;中海油新能源投资有限责任公司,北京100015;中海油新能源投资有限责任公司,北京100015;西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,陕西西安710049;西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,陕西西安710049【正文语种】中文【中图分类】X784为实现我国能源结构的战略性调整,近年来煤气化制备替代天然气等洁净煤利用技术得到了广泛发展。

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水力空化-O3氧化联合超声吸附处理煤气化废水
王金榜;刘月娥;徐世贵;马凤云;徐向红
【期刊名称】《化工环保》
【年(卷),期】2018(038)005
【摘要】采用水力空化-O3氧化与超声吸附法联合处理煤气化废水.吸附剂以钙基膨润土为原料,经十六烷基三甲基溴化铵改性制得.通过单因素实验分别探讨了水力
空化-O3氧化与超声吸附的适宜处理条件,并在该条件下对废水进行联合处理.实验结果表明:在O3通量194.4 mg/L、空化时间60 min、入口压力0.4 MPa、废水pH 10.00的优化条件下,水力空化-O3氧化对COD和苯酚的去除率分别达67.3%和57.5%;在此基础上进一步采用超声吸附法处理废水,在吸附剂投加量0.06 g/mL、超声时间60 min、废水pH 4.00、吸附温度25℃的优化条件下,处理后出水中COD和苯酚质量浓度分别降至317.1 mg/L和117.9 mg/L;COD和苯酚的总去除率分别达97.9%和96.6%.
【总页数】6页(P575-580)
【作者】王金榜;刘月娥;徐世贵;马凤云;徐向红
【作者单位】新疆大学化学化工学院,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学煤炭清洁
转化与化工过程自治区重点实验室,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学化学化工学院,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学化学化工学院,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学煤炭
清洁转化与化工过程自治区重点实验室,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学化学化工学院,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室,
新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学化学化工学院,新疆乌鲁木齐 830046;新疆大学煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室,新疆乌鲁木齐 830046
【正文语种】中文
【中图分类】X784
【相关文献】
1.Fe/C微电解-超声波/Fenton氧化-活性炭吸附处理仲丁灵农药废水 [J], 邱俊;朱乐辉;裴浩言;孙娟
2.超声强化O3氧化技术在水处理中应用的研究 [J], 胡文容;高廷耀
3.O3/NaClO协同氧化——吸附处理雨水的试验研究 [J], 王丽娟;张洪丹;邸松;刘博川;贺子良
4.水力空化-Fenton氧化联合超声吸附处理煤气化废水 [J], 徐世贵; 刘月娥; 王金榜; 马凤云; 徐向红
5.混凝法联合Fenton或O3氧化法深度处理焦化废水生化尾水 [J], 陈雷; 朱四琛; 徐炎华; 孙文全; 孙永军
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