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介绍了不同煤化工工艺路线产生废水水质与类型的差异,发现煤化工工艺路线的不同将导致废水类型不同,主要包括煤制油废水、煤气化废水以及焦化废水,对这些废水中的污染物质进行了阐述。再从预处理、生化处理以及深度处理等污水处理环节对当前煤化工废水的处理工艺展开探讨,分析了各种污水处理工艺的特点以及有缺陷,以期为煤化工废水处理工艺的选择提供参考,提升煤化工废水处理质量。 相似文献
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煤化工产业快速发展带来了水污染的问题,能否有效处理煤化工废水关系到我国煤化工产业的健康发展。介绍了煤焦化、煤气化和煤液化加工工艺废水的特点,分析了国内外煤化工废水预处理、生化处理和深度处理等方面的技术进展,展望了煤化工废水处理技术的发展方向。研究结果表明,通过多种处理技术的优化组合,能够实现煤化工废水达标排放;由于煤化工废水组分的复杂性,以高级氧化、膜分离为代表的深度处理技术将是今后发展的重点;降低处理成本、提高处理效率也是煤化工废水处理技术发展的必然趋势。 相似文献
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《水处理技术》2017,(6)
介绍了国内煤化工废水的处理现状,煤化工废水的处理工艺主要包括初级废水的处理、生化处理、深度处理、回用处理以及浓盐水处理。初级废水的处理是为生化处理作准备,而深度处理是对生化处理的继续和补充,回用处理是将废水处理至能满足企业生产需要的水质,浓盐水处理是实现煤化工废水"零排放"的最终环节。认为煤化工废水生化处理的高效性和稳定性是保证煤化工废水处理设施正常运行的核心环节,同时,浓盐水处理过程中实现结晶盐的分质资源化是实现煤化工废水"零排放"后的发展方向和研究重点。煤化工废水以其高污染性成为是制约煤化工产业可持续发展的瓶颈,而煤炭资源与水资源的逆向分布又使得煤化工企业对水的重复利用水平提高到前所未有的高度。 相似文献
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概述了我国煤化工废水尤其新型煤化工废水产生及污染现状,并从预处理、生化处理、深度处理及含盐水处理等方面详细介绍和分析了我国煤化工废水处理技术现状,并对其作了总结,以为相关人员作参考。 相似文献
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煤化工废水处理技术与综合利用探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
煤炭是我国非常重要的能源,为了减少煤炭利用过程中所造成的污染,通过对煤炭进行化学加工,即煤化工处理,进而对煤炭实现有效的转化。但是在煤炭处理的过程中,会生成水质十分复杂的废水,其中含有大量难以降解的有机物,并且还具有较高的毒性,如果不对其进行有效的处理,就会对环境造成严重的污染。因此,对煤化工废水的来源与特点进行了介绍,在此基础上,系统全面地论述了煤化工废水处理技术与综合利用,对于从事煤化工废水处理的技术人员具有一定的借鉴意义。 相似文献
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《水处理技术》2017,(1)
煤化工废水具有高浓度难降解的特性,预处理后出水水质难以达标,因此用DSA电催化氧化法对其进行深度处理的实验研究。在煤化工废水电解单因素实验基础上进行正交实验,得出正交实验的最佳条件,并且在该条件下研究了极板排列方式对煤化工废水深度处理的影响,从而得到优化后的最佳实验参数:极板间距=1 cm,电压=5.5 V、电解质NaCl=2 g/L、pH=6、电解时间=3 h,复极式极板排列,该条件下出水水质与煤化工废水预处理后的水质指标进行对比,废水COD去除率达到92.83%,达到污水综合排放标准GB 8978-1996三级排放标准;测定出水的其余指标如氨氮、挥发酚和色度等,也分别达到废水的二级、三级和一级排放标准。该煤化工废水的最佳深度处理方案经济实用,为实际生产提供了很好的参考价值。 相似文献
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煤化工废水水量大,水质复杂,化学需氧量(COD)最高可达30000mg/L,是一种典型的处理难度高的工业废水。油类物质、酚类物质以及氨氮是煤化工废水中污染物质的主要组成成分,其最高浓度分别可达10000mg/L、9000mg/L、4000mg/L。如果不回收,则造成资源的严重浪费。因此,油类物质、酚类物质以及氨氮的有效回收是实现煤化工废水无害化处理不容忽视的问题。本文主要从油类物质、酚类物质、氨氮的回收技术与工艺3个方面梳理了国内外煤化工废水中油类物质、酚类物质以及氨氮的回收现状,并对各类技术的优缺点进行了对比和分析,其目的是让该领域的研究人员以更加科学的方法了解煤化工废水中油类物质、酚类物质以及氨氮的研究现状与发展趋势。最后基于节能、高效、持续健康的发展理念,探讨了未来煤化工废水中油类物质、酚类物质以及氨氮回收的前景。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(16)
煤化工废水的典型代表就是焦化废水,复杂的成分以及较大的毒性是其主要的特点。废弃的水体一般都产生于煤化工正常的工作流程当中,因此要对控制原理进行最恰当的选择,对这些废水进行有效的处理。溶解氧、有毒害物质的淤泥以及酸碱度和温度等都是焦化废水总流程中操控的内容,因此处理这些废水的过程中要使用科学的技术。本文就是对煤化工中焦化废水的污染、控制原理和技术应用进行了具体的分析。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(12)
伴随着我国经济的快速发展,工业生产技术也在不断地发展,各种各样的污染问题随之而来,快速的工业生产也给生态环境带来了极大压力,煤化工废水的污染问题就是其中一个重要的污染问题。煤化工生产过程中需要消耗大量的水,自然也会排除大量的废水,这就需要科学合理的废水处理技术进行有效处理。本文通过对煤化工废水的来源进行分析,针对废水处理技术的改良提出几点对策。 相似文献
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本文介绍了膜处理技术在煤化工废水中的应用。煤化工废水具有高污染、高盐度的特点,会对自然生态系统造成极大威胁。膜处理技术作为一种分离技术,在煤化工废水的回用和零排放中起到重要作用。目前在煤化工废水领域中常用的膜技术有超滤、纳滤、反渗透、正渗透。本文对上述四种技术的原理及特点进行了归纳,结合实验测试结果及工程应用案例分析了膜处理技术的关键工艺及问题,为进一步深入研究煤化工废水的处理起指导作用。 相似文献
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煤化工废水是一种典型的有毒、难降解性工业废水。经预处理后的废水中仍含有大量的有毒有害物质,其中氨氮、酚类物质是典型的代表,氨氮含量在200mg/L左右,酚类物质含量占COD值的40%以上,浓度高达1000mg/L。如果对这些高毒性的物质不加处理或处理深度不够,则对环境和生命都会造成极大的危害。因此,酚类物质、氨氮的有效处理是实现煤化工废水无害化处理以及绿色可持续发展的关键。本综述主要从酚类物质处理技术与工艺、氨氮处理技术与工艺两个方面梳理了国内外煤化工废水中酚类物质、氨氮的处理现状,也全面分析了各种技术与工艺的优缺点。使该领域的研究人员以更加科学的方法了解煤化工废水中酚类物质、氨氮处理技术与工艺的研究现状和发展趋势。最后,探讨了未来煤化工废水中酚类物质、氨氮处理的发展前景。 相似文献
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在煤化工工程中往往会产生很多具有复杂成分的煤化工废水,这类废水中大部分都含有难以被微生物界能够分解的有机污染物,因此它是一种相对来说难以处理且对生态水源污染较为严重的工业废水。对各大煤化工企业进行调研得知,现在,机焦生产外排废水有十分之七是没有经过脱氮处理而直接进行排放的,有十分之三是完全没有经过任何的污水处理工艺而直接进行排放的,在污染超标的情况下排放的这些废水不仅会对农业生产产生很大的危害而且还会威胁人类的生存环境。因此,怎样有效的解决煤化工废水处理以降低其污染是我们当前亟需解决的一大难题。 相似文献