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發布時間:2020-11-07 11:54  





煤制氣廢水中降解有機物多呈膠體狀態,廢水中投加混凝藥劑可改變難降解有機物穩定狀態,污染物凝聚成大絮體后得到分離,常用的混凝藥劑有聚酰胺,等。單一臭氧氧化反應生成物是醛與羧酸,將臭氧氧化技術單獨用于煤化工廢水處理的研究較少。
催化濕式氧化技術在在傳統濕式氧化工藝中加入適當的催化劑改進新型水處理技術,催化濕式氧化技術凈化,但技術難點是制備出活性高,穩定性強的催化劑。超聲波氧化技術溶液瞬間高壓高溫條件下產生的氧化劑氧化難降解有機物。
電化學氧化法通過電極反應氧化去除污水中污染物,對煤化廢水中的COD有很好的去除效果,但對鹽的去除效果不明顯。廢水中污染物成分復雜,對電極的催化活性造成影響。




生物膜法是土壤自凈和淺水河川自凈的人工模擬,并加以的技術強化的廢水處理技術。該工藝的技術核心是生物濾池工藝,它利用濾池中充填的濾料,和掛于濾料表面的生物膜,不但能截流處理水中的懸浮顆粒,而且可吸附溶于水中的有機物,通過生物分解變成無機物的 CO2 和 H2O。如停留時間選擇適當,供氧充分,能對 NH3-N 進一步硝化,有脫 NH3-N 的作用。同樣水中呈溶解狀態的磷也能由生物的吸附合成作用通過排泥獲得一定的去除率。由于生物膜法反應器各層中生長著與流經本層水質相適應的優勢,有利于有機物的降解,可處理低濃度進水。



地埋式石油化工污水試驗方案選擇
經過分析,回用濃水和循環水置換水的水質比較接近,都需要降低 TN 的濃度,因此本試驗方案采取分質處理方式,回用濃水和循環水置換水混合處理,其他含鹽污水混合處理的方案。
原水經過上游多個生化處理,殘留 CODcr 可生化性差,且多為大分子難降解有機物,不適合直接采用生化處理工藝,可采用氧化劑催化氧化技術,將水中的長鏈和環狀難降解的有機物進行解環、斷鏈,將大分子斷鏈變成小分子物質,提高處理水的B/C,為后續的生化處理創造條件。同時隨著氧化過程的進行,一些簡單的有機分子和還原性物質也同時被氧化,還可以降低 CODcr,減輕后續深度生化處理負荷。
根據以上分析,為保證污水處理出水穩定達標,確定工藝路線為:回用濃水和循環水置換水混合處理,采用“氧化 生化處理 后處理”長流程處理工藝。其他含鹽污水采用“氧化 后處理”短流程處理工藝。
為保證處理效果,特考察不同氧化劑及生化處理工藝對處理效果的影響。



