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邯鋼焦化廢水處理工藝升級改造

來 源:中華水網   發布時間:2013-11-06 移動版

  邯鋼焦化廠廢水 處理 的工 藝流程 、 處 理效果 的優缺點 、 生產 過程 中的影 響因 素。A 一0 廢 水處 理系統氣浮裝置 、 潛水攪 拌機 , 對生化 系統 和 A —o 段 回流方式 進行 了改造 , 改造后廢 水處理 達到 了國家一級排放標準 。

  概 況

  邯 鋼焦 化 廠 現 有 42 孔 JN58 一 II 型 焦 爐 1 座 , 45 孔 JN43 — 80 型焦 爐 1 座 , 42 孔 JN43 —80 型 焦爐 2 座 , 45 孑 L JN60 — 6 型焦爐 2 座 , 以及相應的煤氣凈 化車問和配套環保設施 , 年產焦炭 204 萬 t。原配套 廢水處理工藝由焦耐院設計 , 1999 年建成投產 , 設 計標準執行《 鋼鐵工業水污染物排放標準》 GB13456 —92 二 級排放 標 準 , 采 用 A —A/ O 工 藝 , 處 理 能 力 為 100 1 TI / h。經 過多 次局 部 改 造 , 由于工 藝 流 程局 限 , 設備大部 分腐蝕損壞 , 生產操作 問題越來越 突 出 , 嚴 重影 響 出水 指標 。 隨著 國家 對 環 保 要求 的 日 益提 高 , 邯 鋼 于 2010 年年初 對 該工 藝進 行技 術 升 級 改造 , 改造 后 為 A/ O 法廢 水 處 理 工 藝 , 達 到 國 家 一 級排放標準。

  2 焦化 廢水 處理 工藝

  2 . I 廢水 來 源 及 水 質 特 點

  焦化 廢水 主要 來 自煉 焦 和 煤 氣 凈 化 過 程 中產 生的廢水 , 以及化產品精制過程中產生的廢液 , 煤氣 凈 化過 程 中產生 的剩余 氨水 是廢 水 的主要 來源 。 焦 化廢 水是難 處 理 的工 藝廢 水之 一 , 含有 酚類 、 多環芳香族化合物以及含氮 、 氧 、 硫的雜環化合物等 多種有 機 和無機 化合 物 。焦 化廢 水 中易 降解 的有 機 物主要是酚類化合物、 吡咯、 萘、 呋喃、 苯唑類 , 而吡 啶、 咔唑、 聯苯、 三聯苯等多為難降解有機物。 焦化廢 水 的水質 因煉 焦參 數控制 和煤 氣凈 化 工 藝不 同而 差異很 大 , 邯鋼焦 化 廠廢水 水質 見表 1。

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  2 . 2 A / O 法 廢 水 處 理 工 藝 流 程

  進站 污水 首先進 入調 節池 。當污水 中含有 較 多 油類物質時 , 將進水切換進入隔油沉淀池 , 去除重油 后再 自流 進入調 節池 。各 種污 水在調 節池 內進 行水 質 、 水 量 的 均 衡 , 調 節 池 出 水 經 泵 提 升 送 入 氣 浮 系 統 。在此投加混凝劑, 污水 中的輕油 、 重油及有機膠 體在氣浮單元得以去除 , 氣浮池出水 自流進入 A / O 池前端的生化提升泵房。在泵房集水井內, 回流混 合液與氣浮 出水 混合 , 一并 提升進入 A/ O 池。在 A/ O 池中, 利用微生物 的新陳代謝作用去除污水中 的大部分污染物 , 如酚、 氰化物 、 COD 、 BOD 、 銨氮。 A/ O 池 出水 經二沉 池泥 水分 離后 , 上清 液依 次 自流 進入混合反應池 、 混凝沉淀池 , 在}昆合反應池投加混 凝劑進 一步 去 除 SS 和 COD , 確 保 出水 達 標 。混 凝 沉淀池上清液 自流進入排放水池暫存 , 部分 出水 回 用 , 多余部分由泵送去熄焦。

  污水 處理系統 產生 的 污泥 主要 有生 化 系統 剩余 污泥和混凝沉淀化學污泥。剩余污泥經濃縮后 , 由剩 余污泥泵送人壓濾機脫水處理 ; 混凝沉淀池化學污泥 由混凝污泥泵送至濃縮池; 氣浮池浮渣排入浮渣池暫 存, 全部固體廢物定期外運至焦爐焚燒 ( 圖 1) 。

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  3 優 化 改造

  3. 1預處理系統 改造

  預處理效率直接影響整個生化系統能否正常運 行 , 加強 預處 理系 統功能 是這 次改造 的重點 之一 。

  ( 1) 原 系 統 僅 對 重 油 進 行 處 理 , 且 隔 油池 設 備 已老化。本次改造新建隔油池 , 并增加氣浮裝置及 配套加藥系統 , 不僅對重油進行 比較徹底去除 , 而且 通過加絮凝劑 PAC 降低水中的懸浮物 、 懸浮油的含 量 , 加 FeSO 降低污水 中 s 及有機膠體。氣浮機 又可以產生微小氣泡使懸浮物 、 油等物質漂浮 , 通過 刮 渣機去 除 , 為后續 生物處 理打 下 良好 基礎 。

  ( 2) 在調節池 中增加潛水攪拌機 , 使調節池真 正起到調節水量 、 水質的作用 , 不受廢水高峰流量和 濃度變化 的影 響。原調節池僅能調節水量 , 由于未 設潛水攪拌機 , 隨著時間的推移 , 調節池中沉淀物 日 益增多 , 降低了調節池的調節功能。 另外 , 在原調節池中分 出一格體積為 780 m 作 為事 故池 , 當來水 嚴 重超標 時可排 入事 故池 , 避 免對 生物 處理 系統 的沖擊 , 從而 保證 系統 的正常 運行 。

  3. 2生 化 系統 改造

  ( 1) A 池 由膜 法改 為懸 浮污 泥法 。膜 法 工 藝 在 焦化廢 水實 際運行 過程 發 現 , 由于 A 池 內水力 條 件 遠不 如生活 污水 工 程 中 的水 力 條 件 , 在 運行 一 段 時 間 以后 , 已經 成熟 、 老化 的生物 膜無 法從 半軟性 填 料 上脫落, 無法形成新老生物膜“ 新老交替 ” 的 良性循 環 , 使 A 池 內生物 膜 “ 粘 結 ” 在 半 軟 性 填 料 上 , 從 而 導致系統無法正常運行 。而懸浮污泥法設備配套簡 單 , 不需生物填料 、 布水器等復雜設備, 降低 了動力 消耗 , 攪拌機使泥水混合更均勻 , 生產操作簡單, 系 統更 加穩定 可靠 。

  ( 2) 好氧池擴容。原好氧池增加 了 1 m 有效高 度 , 同時增 加 了 2 組好 氧池 , 廢 水在 生化 系統 的停 留 時 問 由 54 h 增 加到 72 h。實踐 表 明 , 氨 氮在好 氧 系 統 24 h 后才能開始硝化反應 , 池容擴大 , 延長 了停 留時間 , 減小了污泥負荷 , 使硝化反應更徹底 , 同時 也提 高 了 COD 去除率 。 另外 , 對供風系統也進行 了改造, 原來使用的是 雙螺旋曝氣頭 , 氣泡大, 氧利用率僅為 8%; 改造后 更換為微孔曝氣頭 , 氧的利用率提高 到 25% , 節 省 了動 力 消耗 , 年節 電 131. 4 萬 kW · h, 廢 水 處 理 成 本降低 0. 82 元/ t。同時微 孔 供 氧 , 有 利 于微 生 物 的 吸收 , 不易破 壞菌 膠 團 , 更易保 持細 菌 的正常活性 。 轉載請注明出處: http://www.rmqni.icu/view-59838-1.html

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