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相似文献
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1.
焦化废水为焦化企业外排废水中水量较大、处理难度较高的一股废水,焦化废水水质特点为:氨氮较高,并且含有氰化物、硫化物等多种有毒有害的物质,成份复杂,水中有机物生物降解难度较大,污染物浓度较高。现有的焦化企业废水处理常用工艺方法以生化法、高级氧化法和物理化学法等三大类,都存在运行复杂,排放水质不稳定等情况。本文以MBR膜工艺对某焦化企业生产废水生化预处理后进行深度处理的中试试验研究。通过实验研究表明:MBR膜工艺处理经预处理后的焦化废水可确保后续RO工艺稳定安全运行,确定MBR系统产水总体SDI3比例达到80%,满足RO系统进水要求,MBR系统的TMP峰值为0.5bar,均值为0.35bar,对焦化废水COD、氨氮的去除率均达到30%左右,为后续工程设计提供了工艺参数选择和运行依据。  相似文献   

2.
介绍了"特种RO(反渗透)膜+MVR蒸发+TVR结晶"组合工艺处理焦化废水膜滤浓缩液的流程,应用后可降低工程的投资和运行成本,实现焦化废水零排放。  相似文献   

3.
结合某焦化废水深度处理与回用工程项目,考察了电渗析处理焦化废水反渗透浓水的状况和不同工艺参数对膜性能的影响,明确电渗析处理焦化废水反渗透浓水的脱盐率和能耗。结果表明,焦化废水反渗透浓水污染物对电渗析膜污染较重,可用1%稀盐酸洗涤恢复膜性能。2台电渗析膜堆串联组合处理焦化废水反渗透浓水,脱盐率和吨盐能耗随操作电压的增大而增大。固定操作电压为250 V,淡化液流量为9 m3/h,在此条件下膜堆脱盐率为51%,吨盐能耗为625 k W·h。  相似文献   

4.
RO已经成为各种污废水深度处理或高品质回用处理不可或缺的核心技术,通过对高矿化度污废水、难降解有机污废水的深度处理及市政污废水的高品质回用处理工艺综述,探讨针对不同水质RO组合处理工艺的发展和应用。在此基础上,就污废水处理过程中RO膜污染机理、RO进水潜在污染性预测及RO浓水处理的研究进行了重点讨论。  相似文献   

5.
采用膜生物反应器(MBR)和反渗透(RO)组合工艺,深度处理再造烟叶生产的废水。结果表明:经"MBR+RO"处理后,废水的COD、色度、氨氮、浊度等的去除率均达到95%以上,RO出水(回用水)完全可以满足生产需要,部分指标优于生活饮用水。  相似文献   

6.
介绍了国产PVDF复合膜及新型外置浸没式膜组件在焦化废水深度处理中的应用。PVDF复合膜在确保通量的前提下,避免了物理损伤带来的断丝、出水悬浮物超标等问题。新型膜组件具有占地面积小、自动化程度高等优点,其出水可以直接回用或作为反渗透膜的进水。  相似文献   

7.
为满足深度处理的焦化废水回用需求,以絮凝、微波和Fenton联用处理焦化废水,研究了分次投加H2O2和Fenton试剂、絮凝和微波-Fenton组合方式对处理焦化废水的影响。对比多种工艺处理效果,研究表明,絮凝-微波-Fenton法明显优于絮凝、微波-Fenton,絮凝、微波-Fenton法的最佳组合方式为先絮凝后微波-Fenton。  相似文献   

8.
介绍一种焦化废水优化处理工艺,先经过隔油、气浮预处理过程去除焦化废水中的油,降低氨氮、COD指标,然后配水使其达到生化处理标准,再经过1#好氧池、一沉池、厌氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池以及深度处理池一系列处理之后,使出水水质达到排放标准;本工艺工艺路线短,处理效率高,效果稳定,节能降耗,经济效益和社会效益显著。  相似文献   

9.
采用多孔聚合物载体内循环一体式膜生物反应器对二级生化处理后的焦化废水进行深度处理试验,以达到目的.结果表明,采用间歇进水、间歇曝气出水的运行方式,当进水COD在120~320 mg·L-1,在人工配水中添加焦化废水比例为50.0%时,平均COD去除率可达75.0%,出水COD最低为46.9 mg·L-1,当完全使用焦化废水时,出水COD升高到132.8 mg·L-1,继续采用Fenton氧化处理后出水COD低于75 mg·L-1;反应器对于人工配水的TN去除率达79.1%,但对于焦化废水的TN去除效果较差;载体的加入对反应器的稳定运行和减少膜污染具有重要作用.一体式膜生物反应器可用于新建或改造已建二级生化处理的焦化废水系统.  相似文献   

10.
选取两种内压式中空纤维超滤膜组件,从膜材质、运行参数和出水水质等方面对这两种组件在海水淡化反渗透预处理中的应用进行比较。结果表明:2#膜组件跨膜压差和膜通量的稳定性较1#组件好,两种膜组件出水水质比较接近,但2#膜出水水质稳定性较1#膜好。在进水浊度小于20NTU时,2#膜组件更适合应用于反渗透的预处理工艺。  相似文献   

11.
选取两种内压式中空纤维超滤膜组件,从膜材质、运行参数和出水水质等方面对这两种组件在海水淡化反渗透预处理中的应用进行比较。结果表明:2#膜组件跨膜压差和膜通量的稳定性较1#组件好,两种膜组件出水水质比较接近,但2#膜出水水质稳定性较1#膜好。  相似文献   

12.
微波技术深度处理焦化废水的工业性实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了微波技术深度处理焦化废水的试验研究和工业性实践。试验表明:开微波流程处理的综合效果优于停微波流程;微波炉在微波技术深度处理焦化废水工艺中存在非热效应,以即时和持续两种作用体现;系统出水水质指标优于GB8978—1996规定的一级标准,焦化废水全部达到系统回用水水质要求。微波技术处理污水是降低吨焦耗新水的有效途径。  相似文献   

13.
目前焦化废水处理主要以达标排放为目的,要实现废水回收利用,还需要进行深度处理.介绍了一种焦化废水深度处理工艺,处理后的产品水作为循环水补充水,可充分利用水资源,实现焦化废水零排放.  相似文献   

14.
王文强  段继海 《当代化工》2016,(8):1959-1963
焦化废水主要是焦化厂在煤气化、液化、炼焦过程中所产生的废水,此种废水中含有大量的有毒、难降解的有机物是一种较难处理的有机废水。目前主要采用以下方法对焦化废水进行处理:首先利用常规方法对废水进行预处理、然后利用生化方法对预处理废水进行二次处理。但是,经过上述过程处理后的焦化废水外排水中的氰化物、COD及氨氮含量仍然无法达标。针对焦化废水组成复杂、难于处理、经传统方法处理后无法达标排放这种状况,综合了近几年来国内外有关焦化废水处理方面的大量的研究成果,系统地介绍了焦化废水深度处理过程中所应用的物化方法、氧化方法、膜处理三大类方法的优缺点,列举了当前几种焦化废水回用实例及不足,并指出了焦化废水处理技术今后的发展方向。  相似文献   

15.
田玲 《工业水处理》2023,(4):144-148
随着环境污染和水资源短缺的加剧,对于工业废水的排放要求日趋严格,常规的废水处理技术已无法满足废水的处理要求,尤其是高含盐、高有机物、高毒性的难降解废水,其有效处理仍然是难点。为满足国内对高难度废水的处理要求,采用MVR蒸发技术,通过卧式降膜蒸发装置,分别对高盐废水、焦化废水RO浓缩液和垃圾渗滤液NF浓缩液进行中试处理。结果表明,该技术可对上述废水进行10~20倍的有效浓缩处理,减量化效果明显,且蒸馏水出水水质良好,可满足排放或回用的要求。废水处理产出1 t蒸馏水的最高电耗为25.1 kW·h,电价按0.6元/(kW·h)计,运行成本可控制在15.1元以下,与管网式反渗透(STRO)工艺处理焦化废水的运行成本(吨水处理成本为10.48元,按最佳水回收率55%折算,产水成本为19.05元/t)相比,具有一定的节能优势。采用MVR卧式降膜蒸发技术作为废水的深度处理技术是可行的,具有广阔的应用前景,值得深入研究和推广。  相似文献   

16.
针对焦化废水深度处理要求和特点,采用新型氧化偶合絮凝剂对焦化废水进行深度处理研究,考察各种影响因素,确定了最佳工艺条件.结果表明,氧化偶合絮凝剂处理效果优于其它药剂,COD、SS,NH_3-N和色度去除率高达70%、85%、55%和85%以上.出水的各项指标均达到(<废水综合排放标准>一级排放标准(GB 8978-1996).运行药剂成本在1元/m~3左右.  相似文献   

17.
结合目前焦化废水深度处理有关问题,在现代新型氧化偶合絮凝剂应用基础上实现对焦化废水深度处理实验研究,分析各因素对废水的处理影响并结合聚合氯化铝、聚合硫酸铝铁药剂对其废水处理效果予以对比,实现焦化废水高效处理。  相似文献   

18.
焦化废水深度处理技术研究现状及其回用   总被引:1,自引:0,他引:1  
焦化废水经二级生化处理后欲实现回用,需要进行深度处理。综述了目前国内主要研究的焦化废水深度处理技术,包括物理方法和深度氧化法,同时介绍了处理后出水的回用领域,对我国焦化废水的处理及利用具有一定的参考价值。  相似文献   

19.
叙述了臭氧氧化技术在焦化废水深度处理中的应用和进展,介绍了臭氧氧化技术处理污染物的反应机理,比较了不同焦化废水深度处理技术优缺点,阐述了臭氧氧化技术在焦化废水深度处理中具有COD去除率高、脱色效果明显、操作简单和运行成本低的优势,并提出臭氧氧化技术联合其他废水处理技术对提高焦化废水处理效率的研究成果和工程实际应用状况,展望了臭氧氧化技术在焦化废水深度处理中的发展方向。  相似文献   

20.
焦化废水深度处理技术综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
焦化废水是煤焦化过程产生的废水,含有高浓度的酚类、苯系物、杂环化合物、多环化合物等有机污染物,并且高盐、高氨氮,是一类难处理的工业废水。随着国家对焦化废水的管理日趋严格,传统的"预处理+生化处理"工艺很难满足排放或回用要求,因此对焦化废水的深度处理势在必行。从物化法和生化法两个方面对目前焦化废水深度处理常用技术的研究和应用情况进行了介绍,并探索性地提出了焦化废水深度处理技术未来的研究和发展方向。  相似文献   

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