1 煤化工行業發展概述煤化工始于18世紀,19世紀形成體系,20世紀成為化學工業的重要組成部分。第二次世界大戰后,石油化工消弱了煤化工在化學工業中的地位。20世紀70年代石油能源危機時,煤化工曾一度再受青睞。進入80年代隨石油供應充足,價格下跌,煤化工在世界范圍內處于蕭條;焦化及焦化加工、電石乙炔化工等傳統煤化工發展滯緩,新一代煤化工基本處于開發階段。我國煤炭資源相對豐富,能源消費以煤為主,消費比例高達70%左右,另外,我國的化學工業是以煤化工起家的,過去、現在以致將來,煤化工都是我國化學工業的基礎和支柱之一。1.1 煤化工的范疇煤化工是以煤為原料,經化學加工轉化成氣體、液體和固體,并進一步加工成一系列化工產品的工業過程。傳統煤化工,泛指煤的氣化、液化、焦化及焦油化工、電石乙炔化工等。新一代煤化工,以煤氣化為龍頭,以碳一化學為基礎,合成各種燃料油和化工產品的煤炭潔凈利用技術。1.2 煤轉化過程2 煤化工發展趨勢
1目前煤化工項目廢水系統流程根據清污分流的原則,排水系統分為生產污水排水系統、生活污水排水系統、生產廢水排水系統、雨水排水系統、初期污染雨水及事故排水系統。1.1生產污水系統本項目生產污水系統主要工藝裝置的生產污水、地面沖洗水和化驗分析廢水。污水經管道收集后送(排)至全廠污水處理站處理,處理達到HG/T3923-2007的《循環冷卻水用再生水水質標準》后再送至回用水站處理后回用。1.2生活污水系統本項目各裝置的生活污水先經各裝置化糞池處理后經管道送(排)至全廠污水處理站處理,處理達到HG/T3923-2007的《循環冷卻水用回用水水質標準》后回用至循環水補充水。1.3生產廢水排水系統生產廢水排水系統主要收集循環水站、污水處理站排水、除鹽水站的反滲透濃鹽水及其它生產清凈廢水等。生產廢水經管道收集后送(排)至污水處理站經深度處理后,再
我國煤化工廢水處理零排放技術思考
一、 煤化工廢水的來源以及特點
化工廢水處理PLC遠程監控技術 文章描述: 化工廢水是指工廠生產產品過程中所生產的廢水,化工廠作為用水大戶不僅浪費大量的水資源,產生的化工廢水也造成環境的污染。物通博聯根據化工廠在廢水處理過程中產生的問題,研發了一套基于
厭氧技術在化工廢水處理中的應用
膜技術在化工廢水處理中的應用
生物法是傳統石化廢水二級處理的核心單元。為滿足日益嚴格的水質排放標準要求,從傳統工藝的組合、運行參數的研究和改進、新型填料和濾料的開發和利用、新型反應器的開發和利用、人工分離工程菌和構建新菌株等方面,介紹了石化廢水生物處理工藝的研究進展
【導讀】煤化工產業是個高能耗、高污染產業,需要大量的水資源,同時產生大量工業廢水,對周圍環境產生了巨大威脅,因此 廢水處理
前言:煤炭資源是眾多資源中的一員,廣泛應用于煤化工企業生產之中。煤化工企業在用水方面存在污水雜質、廢水排放量大等問題,成為制約其產生發展的一大障礙。所以針對企業在污水處理方面存在的問題,必須依靠有效的處理技術提高生化系統處理效率,使處理效果更加良好,費用更加低廉,工藝穩定性更強,從而提高生產效率,突出對于企業發展的重要意義。
1、設計平均水質CODcr:<200mg/lSS:<50mg/lNH3-N:<200mg/l,2、排水水質標準:CODcr:≤60mg/lSS:≤50mg/lNH3-N:≤15mg/l3、設計水量:按30m3/h設計。用什么樣的方法可以達到排放標準.請個位指點.
截至5月5日,國家能源集團榆林化工公司分鹽結晶裝置產出合格氯化鈉并實現連續穩定運行超1個月,標志著 低溫臨界冷凍加真空熱法分鹽技術在煤化工廢水處理上的成功應用,為煤化工行業廢水處理樹立了標桿。
焦化廢水是煉焦、煤氣在高溫干餾、凈化及副產品回收過程中,產生含有揮發酚、多環芳烴及氧、硫、氮等雜環化合物的工業廢水,是一種高CODcr、高酚值、高氨氮且很難處理的一種工業有機廢水。其主要來源有三個:一是剩余氨水,它是在煤干餾及煤氣冷卻中產生出來的廢水,其水量占焦化廢水總量的一半以上,是焦化廢水的主要來源;二是在煤氣凈化過程中產生出來的廢水,如煤氣終冷水和粗苯分離水等;三是在焦油、粗苯等精制過程中及其它場合產生的廢水。
1、物理法處理 廢水物理法對化工廢水進行處理具有設備簡單、成本低、管理方便、效果穩定等優點,可以有效地去除廢水中顆粒較大的漂浮物、懸浮物和砂或者是密度較小的油等物質。物理法還可以細化為過濾法、重力分離法、離心分離法、沉淀法和氣浮法等,每種方法的使用都可以將不同物理性質的污染物分離出來,但是物理法對主要污染物質的去除還不完全,因此物理法一般都作為其他處理方法的預處理。 2
化工廢水處理研究集合 見附件梟龍風機13906409308
隨著工農業生產的發展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急劇增加,已成為環境的主要污染源,并引起各界的關注。經濟有效地控制氨氮廢水污染已經成為當今環境工作者所面臨的重大課題,而水處理技術也顯得尤為重要。 1 氨氮廢水的來源 含氮物質進入水環境的途徑主要包括自然過程和人類活動兩個方面。含氮物質進入水環境的自然來源和過程主要包括降水降塵、非市區徑流和生物固氮等。人類的活動也是水環境中氮的重要來源,主要包括未處理或處理過的城市生活和工業廢水、各種浸濾液和地表徑流等。人工合成的化學肥料是水體中氮營養元素的主要來源,大量未被農作物利用的氮化合物絕大部分被農田排水和地表徑流帶入地下水和地表水中。隨著石油、化工、食品和制藥等工業的發展,以及人民生活水平的不斷提高,城市生活污水和垃圾滲濾液中氨氮的含量急劇上升。近年來,隨著經濟的發展,越來越多含氮污染物的任意排放給環境造成了極大的危害。氮在廢水中以有機態氮、氨態氮(NH4+-N)、硝態氮(NO3--N)以及亞硝態氮(NO2--N)等多種形式存在,而氨態氮是最主要的存在形式之一。廢水中的氨氮是指以游離氨
化工廢水是指在化工生產過程中產生的乙烯、聚乙烯、橡膠、聚酯、甲醇、乙二醇、油罐面積、空分氣壓站等單位含油廢水,經生化處理后,一般能達到國家二次排放標準,目前由于水資源短缺,有必要對排放標準進行進一步深度處理,以滿足工業供水和回用的要求。 作為大型用水戶,化工廠每年使用約幾百萬立方米的淡水。中水回用率低,污水量達數百萬立方米。它不僅浪費了大量的水資源,還造成了環境污染和水資源。這種短缺已經威脅到這些大型工業用水戶的生產。為了保持企業的可持續發展,減少水資源的浪費,降低生產成本,提高企業的經濟效益和社會效益。化學廢水應進行深度處理(三級處理),作為循環水的水化或動態軟化水的水化,以實現廢水的再利用。 由于水中的雜質主要是懸浮顆粒和細羊毛纖維,因此根據機械過濾原理,采用微孔過濾技術去除雜質。PLC或時間繼電器控制過濾設備的工作狀態,實現自動反洗和自動運行,提升泵提供過濾器所需的水頭,出水直接進入生產系統。 化學廢水主要特性分析: 主要研究結果如下:1.化工廢水成分復雜,反應原料多為溶劑或環狀化合物,增加了廢水處理的難度。<
煤化工廢水處理技術
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