浅析石油化工废水处理技术 叶备灵 杨亚男
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《石油化工废水处理技术研究进展》篇一一、引言石油化工行业是全球工业体系的重要组成部分,但在生产过程中产生的废水却是一个亟待解决的问题。
这些废水含有复杂的有机物、重金属和其他有害物质,如果未经处理直接排放,将对环境和生态系统造成严重破坏。
因此,石油化工废水处理技术的研究与进展显得尤为重要。
本文将就石油化工废水处理技术的现状、挑战及最新研究进展进行详细阐述。
二、石油化工废水处理技术的现状与挑战目前,石油化工废水处理主要采用物理法、化学法和生物法等方法。
物理法主要包括格栅、沉淀、过滤等,主要用于去除废水中的悬浮物和油类;化学法主要包括混凝、氧化还原、中和等,用于去除废水中的有机物和重金属;生物法则利用微生物的代谢作用,将有机物转化为无害物质。
然而,石油化工废水成分复杂,单一的处理方法往往难以达到理想的处理效果。
此外,随着工业的快速发展,废水的排放量不断增加,对环境的压力也越来越大。
因此,如何提高处理效率、降低处理成本、减少二次污染,成为石油化工废水处理技术面临的挑战。
三、石油化工废水处理技术研究进展1. 高级氧化技术高级氧化技术是一种有效的化学处理方法,通过产生具有强氧化性的自由基,将有机物分解为无害物质。
近年来,光催化氧化、声波催化氧化、电化学氧化等高级氧化技术逐渐成为研究热点。
这些技术能够有效地去除石油化工废水中的难降解有机物,提高废水的可生化性。
2. 生物强化技术生物强化技术是通过向反应器中投加高效降解菌或基因工程菌,提高废水中有机物的生物降解效率。
近年来,研究人员通过基因工程手段,培育出具有更强降解能力的菌种,并将其应用于石油化工废水处理中。
此外,通过优化反应器的运行条件,如温度、pH值等,也可以提高生物强化技术的处理效果。
3. 膜分离技术膜分离技术是一种高效的物理处理方法,具有操作简便、处理效果好等优点。
在石油化工废水处理中,膜分离技术主要用于去除废水中的微小颗粒和溶解性有机物。
近年来,随着膜材料和制备技术的不断发展,膜通量、使用寿命和抗污染性能等关键指标得到了显著提高,为膜分离技术在石油化工废水处理中的应用提供了有力支持。
《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,石油化工废水问题日益凸显,其处理技术的研发与进步对于环境保护和可持续发展具有重要意义。
石油化工废水含有大量的有毒有害物质,如不妥善处理,将对生态环境和人类健康造成严重威胁。
因此,研究石油化工废水处理技术,提高废水处理效率及质量,已成为当前环境保护领域的重要课题。
二、石油化工废水特点及危害石油化工废水成分复杂,主要包括生产过程中的残余物、洗涤水、冷却水等,含有大量的油类、有机物、重金属及无机盐等污染物。
这些污染物难以自然降解,且具有较强的毒性和致癌性,对生态环境和人类健康构成严重威胁。
此外,石油化工废水的排放还会消耗大量的水资源,加剧水资源的短缺问题。
三、石油化工废水处理技术研究进展近年来,随着科技的不断进步,多种石油化工废水处理技术得到了深入研究与应用,具体包括物理法、化学法、生物法等。
(一)物理法物理法主要是通过物理作用实现废水中污染物的分离与去除。
常见的技术包括吸附法、膜分离法、萃取法等。
其中,吸附法利用活性炭、分子筛等吸附材料,通过物理吸附作用去除废水中的油类、有机物等;膜分离法利用不同孔径的膜,实现对废水中污染物的分离与截留;萃取法利用溶质在互不相溶的溶剂中溶解度的差异进行分离。
(二)化学法化学法主要是通过化学反应改变污染物的性质或转化为无害物质。
常见的技术包括化学沉淀法、氧化还原法、中和法等。
化学沉淀法通过向废水中投加沉淀剂,使污染物形成沉淀物后分离去除;氧化还原法利用氧化剂或还原剂将有毒有害物质转化为无害物质;中和法通过调节废水的酸碱度,使污染物转化为稳定状态。
(三)生物法生物法是利用微生物的代谢作用降解废水中的有机物。
常见的技术包括活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法等。
活性污泥法利用曝气池中的活性污泥吸附和降解废水中的有机物;生物膜法则是在载体表面形成生物膜,对废水中的有机物进行生物降解;生物接触氧化法则将活性污泥与生物膜相结合,具有较高的处理效率和处理能力。
浅谈石油化工废水处理技术摘要:企业要重视对石油化工废水的回收和处理,阐述了石油化工企业废水的产生和特点,对石油化工废水处理技术的新进展做了简单介绍,并对石化废水处理的前景进行了展望。
关键词:石油化工废水处理新处理技术的发展石油化工涉及到国民经济的各个行业,关系到老百姓的衣食住行,随着经济的发展,石油的需求量不断加大,石油化工企业的生产规模持续扩大,生产工艺不断改进,产品的数量种类越来越多,石油化工废水中污染物种类越来越复杂,同时石油化工企业的生产过程中,离不开用水,生产量和用水量成正比,因此石油化工废水水量越来越大,处理难度越来越大,人们需要更加关注石油化工废水的回收和处理,改进传统的处理工艺,开发新的处理技术。
一、石油化工废水的特点石油化工工业是以石油或天然气为主要原料,经过化工过程而制取各种石油化工产品及副产品的工业。
主要有石油炼制、化纤、化肥、塑料、合成橡胶等多个行业组成。
涉及到老百姓衣食住行的方方面面。
石油化工企业的大量生产,会排出大量的石油化工废水,石油化工废水未回收处理或不达标排放排出来后,河流及农田就会被污染,从而对生态环境造成不好的影响。
包括1.石油废水的排放,石油从地底下开采出来后,就会经过脱水等处理后就会进入到集输管线中,之后才能送到炼油厂或者是油库中,还要在油库中进行再次的脱水以及脱盐处理等措施,但是当原油中含水量小于或等于某种数据时,之后才能今日到减压的装置中去,这其中就会产生一些重油和渣油。
2.每次的深加工都会产生一些石油化工的废水,这些废水的处理是进行安全生产工作的重点,因此在加工的过程中,都要把石油化工的废水运用比较实用的技术进行处理,也同时在处理过程中也要提高处理的能力及技术。
石油化工废水的基本特点:污染的水源扩散的特别的快。
由于石油化工废水只有在再次加工的过程中才可以应用,处理。
因石油化工产品涉及老百姓生活的方方面面,需求量随着经济的发展,人民物质生活水平的提高越来越大,石油化工行业本身是用水大户,石油加工数量增加,化工过程中实际用水量增多,产生大量的石油化工废水,由于石油化工产品种类繁多,化工处理工艺千差万别,石油化工设备参差不齐,石油的利用率有高有低,使石油化工废水成分复杂,污染物浓度差异很大,区别于其他污水的特点,其处理成本高,大量的化工废水要求企业生产设施和污水处理设施同步建设,使企业的利润空间下降,因此石油化工废水收集和处理一直是石油化工企业的需要解决的难题。
浅析化工废水处理技术化工废水处理技术的目的是将含有污染物的废水经过处理后达到排放标准,保护环境和人类健康。
本文将对化工废水处理技术进行浅析,包括化学物理法和生物法两大类。
化学物理法主要包括沉淀法、过滤法、吸附法、气浮法等。
沉淀法利用物理或化学方法使废水中的悬浮物和颗粒物沉淀下来,达到净化的目的。
常用的沉淀剂有氢氧化铁、聚合氯化铝等。
过滤法通过过滤介质,如砂、石墨、活性炭等,将废水中的固体颗粒和胶体物质过滤掉,起到净化的作用。
吸附法利用吸附剂对废水中的污染物进行吸附,常见的吸附剂有活性炭、硅胶、有机合成吸附剂等。
气浮法利用气体的浮力使废水中的悬浮物、胶体物质上浮,从而实现净化。
常见的气浮设备有气浮机、专用风机等。
生物法主要是利用具有降解污染物能力的微生物进行处理。
常见的生物法包括好氧处理、厌氧处理和生物滤池等。
好氧处理利用充足的氧气供给,使废水中的有机物被微生物氧化降解为二氧化碳和水。
厌氧处理则在缺氧环境下进行,菌群通过厌氧呼吸对废水中的有机物进行降解。
生物滤池是一种通过填料为微生物提供生长负载的设施,通过微生物的降解作用将废水中的有机物转化为无机物。
除了以上两类主要的处理技术,还有一些辅助技术用于化工废水处理。
如气氛调节技术、调节PH值技术、电解技术、高级氧化技术等。
气氛调节技术通过改变废水中的氧气含量、通入氮气或二氧化碳等,调节废水中的氧化还原电位,促进污染物的溶解或沉淀。
调节PH值技术通过加入氢氧化钠、盐酸等调节废水的PH值,以改善废水的处理效果。
电解技术则是利用电解反应将废水中的污染物分解为无害的物质。
高级氧化技术是利用光催化、臭氧氧化等方法对废水中的有机物进行氧化分解。
化工废水处理技术是一门综合性的技术体系,其中化学物理法和生物法是主要的废水处理手段。
辅助技术则为化工废水处理提供了更多的选择和可能性。
在实际应用中,需要根据废水的具体情况选择合适的处理技术,并结合各种技术手段,以达到高效处理废水的目的。
218石油化工是以石油作为主要的生产原料,主要是对石油进行裂解、分馏、重整以及合成等化学处理工艺,在整个生产加工过程中会形成大量的石化废水,如果处理不当就会对自然环境造成严重的污染。
因此,在实际的石化生产过程中,要对石化废水进行科学合理的分析,并采取有效的处理技术,进而提高对石化废水的处理效果,减轻其对周围环境所造成的影响,从而有效的避免其对周围环境所造成的污染。
1 石化废水特点1.1 废水的排放量大由于石化产品的生产过程非常复杂,再加上其产量非常大,因此,在其整个生产过程中会用到大量的水用于设备的降温冷却和冲洗,对于维持整个生产过程的平稳运行具有十分重要的现实意义。
同时,由于石化生产工艺不完善和某些石化企业没有制定切实有效的节水措施,造成整个生产过程中对水的利用率偏低,无法对生产过程中的水进行充分的利用,进而造成了石化生产过程中对水的严重浪费,从而导致生成了大量的石化废水。
1.2 废水的危害大石化废水中含有大量的有毒有害物质,尤其是其中的某些成分能够与土壤中的磷、氮元素进行紧密的结合,进而导致土壤中的磷、氮元素含量严重不足,从而对植物的正常生长造成严重的不利影响。
石化废水中还含有大量的重金属元素,例如,砷、铬、镍、铍等,一旦随着水进入到人体内就会对大大提高癌症的发病率,对人们的身体健康造成非常严重的影响。
未经处理的石化废水被排入到河中,还会导致水中的含氧量大大降低,会对水中动植物的正产生长发育造成不利影响,而且水中的微生物对石化废水中的有机物质进行降解时,会消耗水中溶解的大量氧气,进而破坏了水中溶解氧的平衡,不利于动植物的长远发展。
1.3 废水处理的难度大石化废水中的主要污染物为油污、烃类化合物、可溶性的有机物以及无机的重金属元素,由于所含有的污染物成分十分复杂,这就造成其处理难度大大增加。
其中,对环境造成影响最大的就是含油的石化废水,所含有的石油类污染物主要包括浮油、分散油、乳化油以及各类胶体物质,由于其污染物的种类非常多,仅通过生物降解处理,很难对其进行完全降解,而会产生难以分解的各种污染物,进一步增加了石化废水的处理难度。
石油化工废水处理技术研究浅谈摘要:随着中国经济的发展,越来越多的石油化工原料被应用在市场中,而石油化工产生的废水也成为了人们必须要面对的一项难题。
随着人们生活质量的提高,人们对于环境的要求也越来越高,石油化工废水中含有的有害物质非常多,因此提升石油化工废水处理技术的研究势在必行。
石油化工废水处理技术的提升,可以提高现代化石油化工企业的作业效率以及生产力,保证人们的日常生活需求,还能满足人们对于环境的要求。
现代社会对于石油化工废水处理技术的创新与研究一直在不断地追求新高度,主要对于石油化工废水处理技术的研究进展进行了收集与整理,并进行分析与总结。
关键词:石油化工;废水处理;技术研究进展1概述中国经济的发展离不开工业的支持,工业的发展离不开石油化工的支持,因此,现代社会对于石油化工的需求量变得越来越大,所面临的石油化工产生的废水也越来越多。
石油化工废水主要的产生来源是石油化工产品在生产过程中产生的废弃物,比较常见的形态是乳状液体。
与其他行业产生的废水相比,石油化工废水中包含大量的油质物以及有机物,废水的水质含量更加复杂,污染物质也更丰富,在废水处理方面也更加复杂,更加困难。
现代石油化工废水处理技术一般是采用各种不同的处理技术方法对污水进行多次处理,经过各种复杂的工序,使污水最终达到国家规定的排放标准之后再对污水进行有计划的排放,确保环境不被污水污染。
2物理法处理石油化工废水2.1进行物理隔油在石油化工废水处理技术中,物理隔油是石油化工废水处理工序中最基本的工序,一般是在一些专门进行隔油的隔油池中进行,首先将石油化工废水注入隔油池中放置,使石油化工废水中的污染物沉淀。
但是在不同的隔油池中最终得到的隔油效果也会有很大的差异,耿世锁通过对比研究发现,将隔油池设计成斜板隔油池进行隔油作业时的效果要比常用的屏楼隔油池的隔油效果要好很多。
吕炳南等通过改进石油废水处理技术,将隔油池进行改造处理,使得隔油池处理石油化工废水的能力大大提升,将废水的含油量降低到了10~15mg/L,使得石油化工废水处理技术更加优化。
《石油化工废水处理技术研究进展》篇一一、引言随着全球经济的持续发展和工业化进程的推进,石油化工产业日益成为人类经济生活中的重要支柱。
然而,石油化工生产过程中产生的废水问题却成为环境保护的难题之一。
石油化工废水含有大量的有机物、重金属、硫、氮等有害物质,如不经过有效处理直接排放,将对环境造成严重污染。
因此,石油化工废水处理技术研究具有重要意义。
本文将就石油化工废水处理技术的现状、问题及研究进展进行综述。
二、石油化工废水处理技术现状及问题目前,石油化工废水处理主要采用物理法、化学法及生物法等手段。
物理法主要包括吸附、沉淀、过滤等;化学法包括氧化还原、混凝沉淀等;生物法则以活性污泥法、生物膜法等为主。
虽然这些方法在一定程度上可以降低废水中的有害物质浓度,但仍然存在一些问题和挑战。
首先,石油化工废水中含有多种有机物和重金属,这些物质的处理难度较大,单一的处理方法往往难以达到理想的处理效果。
其次,部分有机物难以被微生物降解,而某些重金属对微生物有抑制作用,因此生物法在处理这类废水时存在一定的局限性。
此外,随着环保法规的日益严格,对石油化工废水排放标准的要求也越来越高,传统处理方法难以满足新的排放标准。
三、石油化工废水处理技术研究进展针对上述问题,国内外学者在石油化工废水处理技术方面进行了大量研究,取得了一系列成果。
1. 高级氧化技术:高级氧化技术是一种利用强氧化剂产生羟基自由基等活性物种来降解有机物的技术。
该方法能够有效地降解石油化工废水中的难降解有机物。
常见的高级氧化技术包括Fenton试剂法、臭氧氧化法、光催化氧化法等。
近年来,研究者们还在不断探索新的高级氧化技术及其组合技术来提高石油化工废水的处理效果。
2. 纳米材料应用:纳米材料因其独特的物理化学性质在石油化工废水处理中得到了广泛应用。
例如,纳米铁、纳米二氧化钛等材料可以用于催化氧化降解有机物;纳米炭材料可以用于吸附重金属和有机物等。
此外,纳米材料还可以用于制备新型的吸附剂和催化剂载体等。
关于石油化工污水处理技术研究摘要:石油化工作为国家经济的重要组成部分,在推动社会发展的同时也产生了大量的化工污水,威胁着人类的生存环境。
如何将石油化工的污水进行有效处理,成为行业内一直渴望突破的关键课题。
基于此,本文从石油化工污水处理的必要性和特点出发,着重探讨几类关键的处理技术以及未来的发展趋势,希望能给石油化工行业的污水处理技术研发提供一定的理论参考,促进企业和社会的可持续发展。
关键词:石油化工;污水处理;技术手段;发展趋势一、石油化工污水处理的必要性相较于生活污水易于处理和分解的特点,石油化工污水的危害更大,对人类生存环境的影响更为深远,采取针对性技术处理石油化工污水具有十足的必要性。
首先,石油化工污水中的成分非常复杂,其中存在很多不易被分解和处理的物质,破坏周围环境,影响人类身体健康甚至威胁生命安全;其次,石油化工污水中的有害物质会破坏土壤结构,影响作物生长,威胁人类饮食安全;最后,石油化工污水如果得不到有效处理和利用,也会浪费大量的水资源,影响地球生态平衡。
二、石油化工污水处理的特点(一)废水排放量巨大中国是全世界范围内的人口大国和经济大国,随着工业水平和规模的不断发展,市场对能源的需求也在急剧增加。
伴随着巨大需求而来的是能源工业更大规模的生产和加工,以及由此产生的大量工业废水排放。
虽然近年来国家采取了一些行之有效的污水处理办法,但2020年工业废水的排放量仍然高达177.2亿m³,占全部污水排水量的31%有余,工业污水处理形势仍然相当严峻。
(二)污染物成分复杂石油化工是一个涉及众多生产领域和生产环节的工业类型,不同的生产方式会产生含有不同物质的工业废水,由此将污水的成分变得更加复杂。
按照危害程度划分,石油化工污水中的污染物一般包括悬浮固体物、石油类和耗氧类有机物、难降解有机物,以及重金属和放射性污染物等多种复杂成分。
另外,如果生产过程中发生不规范的技术操作,废水中的污染物成分还将持续增加。
石油化工污水处理技术研讨1. 引言1.1 石油化工污水处理技术的重要性石油化工污水处理技术的重要性在当今社会中愈发凸显。
随着石油化工行业的迅速发展,污水排放量不断增加,其中所含有的有机物、重金属及其他有害物质对环境造成了严重的污染。
若这些污水直接排放到环境中,将会对周围的土壤、水源和空气质量产生严重影响,危害居民的健康。
石油化工污水处理技术的发展和应用显得格外重要。
通过有效的污水处理技术,可以将有害物质迅速分解并去除,减少对环境的污染,同时保护生态环境的平衡和稳定。
而且,处理后的清洁水可以进行循环利用,达到资源的节约与再利用的目的。
合理利用石油化工废水中的有机物等资源,可以实现资源化利用,提高能源利用率,降低对环境的负面影响。
石油化工污水处理技术的重要性不仅体现在保护环境和促进可持续发展方面,更是为了维护人类健康和社会的整体利益。
在当前环保意识日益增强的背景下,不断完善和推广石油化工污水处理技术是当务之急。
【字数要求为2000字】1.2 研讨会背景石油化工污水处理技术研讨会是为了促进石油化工行业污水处理技术的创新和发展而举办的。
该行业在生产过程中产生大量废水,其中含有大量有机物、重金属等有害物质,如果不进行有效处理,将对环境和人类健康造成严重的危害。
提高石油化工污水处理技术的水平和效果,具有重要的现实意义和社会价值。
研讨会将邀请来自学术界、企业界和政府部门的专家学者和业内人士,就石油化工污水处理技术的现状、发展趋势、应用案例、创新方向以及研究现状进行深入探讨和交流。
通过研讨会的举办,有助于推动该领域的技术进步,促进石油化工企业的可持续发展,同时也为解决相关环境问题提供有力支持。
希望通过本次研讨会,各方能够共同探讨石油化工污水处理技术面临的挑战和机遇,共同为研究和推广更加高效、环保的处理技术而努力。
2. 正文2.1 石油化工污水处理技术现状分析目前,石油化工行业的污水处理技术面临着一些挑战和机遇。
浅析石油化工废水处理技术叶备灵杨亚男
发表时间:2018-11-03T13:58:40.810Z 来源:《建筑模拟》2018年第23期作者:叶备灵杨亚男[导读] 根据石油化工废水污染特点以及废水治理进行探讨。
叶备灵杨亚男
山东省东明石化集团有限公司
摘要:根据石油化工废水污染特点以及废水治理进行探讨。
关键词:石油化工;废水;处理;回收;回用一、提高废水的回收率
物料的利用率必须加强,降低污染量。
所以,从根本下手,采取少用和不用水的技术。
增加循环水浓缩倍数,强化水质稳定措施。
提高水的回收率就应该从水的工艺设备入手。
处理后进行回用得依据水的质量来判断,废水非常具有发展前途的就是一水多用。
将其污染物质的排出就会降低排放量。
二、石油化工废水处理的各种方法
1.含油废水
油气和油品的洗涤水、冷凝水、反应生成水、机泵填料函冷却水油罐切水、油槽车洗涤水、炼油设备洗涤排水等均是含油废水的主要成分,含油废水会影响江河、湖边的环境卫生和植物生长。
降低江滨海滩的使用价值。
如果用含油废水进行灌溉,则会严重阻碍土壤的毛细孔,妨碍通气和光合作用,使水稻烂根、大米有油味,造成减产或颗粒无收。
含油废水经斜板隔油池后,在重力作用下进入集水池,然后用污水水泵打入到一级气浮池中进行气浮除油,85%~90%的油在一统气浮池被除去回收。
出水经泵打入二级气浮池,在泵前加氢氧化钠,调PH值至9.5~11.5同时加入絮凝剂(PAM),水中ZnCl2在此条件下生成Zn(OH)2。
其他金属盐亦生成相应的氢氧化物。
在PAM的作用下,连同其他颗粒一并絮凝,在气浮的作用下浮于水面上,用刮渣机刮入渣槽,流入集油池。
形成的氢氧化锌油渣则被打入集渣池,进行脱水处理。
出水含油达标,但含锌未达标,此时再用泵打入到微孔过滤机,经过滤后出水达标。
2.含硫废水
含硫废水主要来源于炼油厂的二次加工装置分离的排出水、富气洗涤水等,由于这部分废水含有较高的硫化物、氨,同时还含有酚、氰化物和油类等污染物,具有强烈的恶臭,呈墨绿色,具有强烈的硫化氢恶臭味和较大的腐蚀性,它不但具有含油废水的危害,还能大量地消耗水中的氧气,使水体缺氧,而造成水中好氧生物的大量死亡。
排入水体后,当酚含量达到0.1~0.2mg/l,则会使鱼类有酚味,甚至死亡,使海带等水生植物腐烂。
3.含环烷酸废水
含环烷酸废水来源于炼油厂环烷酸回收装置的排水,柴油罐区脱水以及环烷酸废水的碱渣中和水。
废水中主要含环烷酸,环烷酸钠和油类等污染物。
由于环烷酸和环烷酸钠是环状的非烃类化合物及其盐类,又是乳化剂,因此使废水乳化十分严重,且难以生物降解,因此需进行预处理。
4.含酚废水
含酚废水是一种危害性大,污染范围广的工业废水,若不经处理而任意排放,对水系、鱼类以及农作物将带来严重危害,水中的酚易被皮肤吸收;酚蒸汽则由呼吸道吸入而引起中毒、损害神经系统、肝肾和心脏。
应按标准严格控制排放。
含酚废水的来源很广,除了炼油厂和石油化工厂之外,还有焦化厂等。
含酚废水排放量及特性与工艺,原料性质、设备运转情况,操作条件、管理水平等因素的不同而各有差异。
4.1炼油厂
炼油厂的工艺生产装置,如常减压、催化装置、延迟焦化和电精制,再蒸馏叠合等装置,都有含酚废水排出。
其中大多数装置的酚浓度较低,排水量大,含油量高;只有少部分排出高浓度的含酚废水。
例如,加工高硫原油与低硫原油所排出的废水中,其酚含量的相差很大。
4.2石油化工厂
石油化工厂的含酚废水是在生产苯酚及酚类化合物的过程中形成的。
例如:苯酚—丙酮装置,间苯酚装置等,它具有水量小,浓度高的特点,含酚废水含酚量一般在数千至数万毫克/升。
对于含酚量低并且没有回收价值的,与全厂废水混合后可不加预处理而直接排入污水厂。
对于含酚量较高的废水。
应在装置内回收,或进行项处理。
三、电吸附除盐技术实现了污废水高端再生回用电吸附除盐技术是利用带电电极表面吸附水中离子的现象,将水中溶解的盐类在电极表面富集浓缩,实现除盐/淡化的新型水处理技术,电吸附技术具有很好的技术经济性。
目前世界许多国家都在开展此项研究,但由于在关键技术上未能取得突破,迄今仍停留在实验室阶段,一直未能实现产业化应用。
饮用水深度处理、城市污水与工业废水回用处理和苦咸水淡化处理除盐工艺技术,在化工、石化和饮水领域实现了工业应用。
电吸附技术除了在污废水再生回用方面的应用外,在饮水水质改善、海水淡化领域都有广泛的发展前景。
四、硝酸生产实现了废水零排放
使用酸性水回收处理技术,可以全部回收硝酸生产废水中的硝酸和脱盐水。
该技术分为硝酸回收和脱盐水回收两道工艺。
首先以自身蒸汽为热源,利用水和硝酸沸点不同进行酸汽分离,将大部分10~12%的酸水加工成稀硝酸产品;剩余0.03%的酸水进入回收工序进一步处理,达到脱盐水质量标准后,进入吸收塔顶部作为工艺水;多余的水进入循环水池作为循环水使用。
这在我国浓硝酸产业技术领域是新的突破,既使工业水得到充分利用,又净化了循环水的水质。
该技术还为硝酸企业降低了生产成本,创造了较好的经济效益,为化工行业节能减排做出了新贡献。
五、蒸氨新工艺实现了废氨水高效回用
焦化企业的焦油污水来源于炼焦煤带入水、炼焦化合水、粗苯分离水、精苯分离水、焦油加工分离水、煤气水封水、蒸汽冷凝水等。
其中炼焦化合水为剩余氨水,剩余氨水中含有氨、硫化氨、氰化物、酚、煤焦油等多种化合物。
这种污水在蒸氨处理过程中有很强的腐蚀性,且原有蒸氨工艺采用格栅塔板,分离效率低,蒸汽消耗大,每吨污水平均消耗蒸汽约0.2吨。
以焦炉煤气为燃料给导热油炉加热,代替原来采用的蒸汽加热,提高了蒸氨效率,降低了生产能耗;优化了工艺设备防腐设计,根据蒸氨过程中各种介质腐蚀性不同选择、不同耐腐蚀材质,解决了蒸氨腐蚀严重的课题;利用蒸氨废水与原料氨水多级换热,充分利用余热降低能耗,解决了环境污染问题。
六、微波无极紫外光催化氧化技术,使印染废水回收率达90%
微波无极紫外光催化氧化技术,该项治理印染行业高能耗、高污染的新技术,让印染生产实现了废水回收率90%、节水90%以上,受到企业青睐。
需水量和废水排放量大一直是困扰印染行业的一大难题。
从印染生产线上排放的高温废水,不仅流走了热能,各种色彩的废水又污染了环境。
微波无极紫外光催化氧化技术和微波无极紫外光组合反应器,开创了高温纺织印染废水处理回用的先例。