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煤化工中焦化废水的污染、控制原理与技术应用

2015-03-25武治谋康军马松新疆阜康市鸿基焦化有限责任公司新疆阜康831500

化工管理 2015年18期
关键词:酚类焦化煤化工

武治谋 康军 马松(新疆阜康市鸿基焦化有限责任公司,新疆 阜康 831500)

固相微萃取以及GC-MS两种技术手段的而结合能够有效控制废水水质的化解结构特征,并降低污染浓度。为此,通过结合废水组成等相关转移定量标准内容,能够深入掌握废水生成机理机制。通过对其变化特征的掌握,介个污染特征的化学原理,包括吸附或者是催化氧化的分析,形成具有现代意义的强化研究技术。

1 煤化工中焦化废水污染

现阶段我国煤化工行业发展中,存在严重的水污染问题,据统计我国煤化工废水排放量高达数亿吨,且呈逐年上升趋势。煤化工中的废水成分复杂,焦化废水污染程度严重,存在着复合污染、毒性污染等污染问题。

1.1 焦化废水特征

焦化废水中包含着数十种化学物质,成分复杂,浓度高,影响范围大。焦化废水中氨氮含量极高,且具有一定毒性,对生态环境造成恶劣影响。从对微生物影响的角度来看,废水中的污染成分会抑制微生物成长。

1.2 焦化废水污染物组成

煤化工生产过程中包含着氮、硫、氰等多种化学元素,干馏转化后形成各种有机和无机化合物,在煤蒸汽冷凝后形成有毒污染物。典型的污染物形成中,包括多环芳烃、卤代烃等,该形成机制尚不明确。另外,焦化废水中重金属污染物含量较高,汞、铅、镉等有机污染物众多。

2 煤化工中焦化废水污染控制原理分析

2.1 焦化废水水质调控分析

焦化废水是煤化工产业生产过程中产生的污染指数高、影响范围大、成分复杂、难以降解的工业废水。目前针对焦化废水污染控制,主要应用GC/MS分析原理,针对焦化废水的有机成分进行分析,对数百种有机物进行分子结构、毒性以及含量进行针对性研究。通过对有机污染物筛选分析后,进行无机污染物处理。目前主要应用化学沉淀与Fenton氧化相结合方法,实现对焦化废水毒性控制。并通过节水调节池进行脱硫废液处理,根据组分间作用力实现先对水质结构控制。

2.2 焦化废水降解与深度处理

焦化废水中酚类物质较多,通过对酚类物质的检测处理,进行浓度转移,并设计处理工艺进行酚类物质去除,控制在0.1mg·L-1。酚类物质的转移能够降低污染物浓度,并进行讲降解处理。另外,对焦化废水进行深度处理,主要是对残余污染成分进行消除。目前主要应用方法为对COD构成研究,并通过O3/UV催化流床反应器,将废水中各种污染指标降低。降低浓度的同时也对废水进行消毒处理,实现废水回用。

3 煤化工中焦化废水污染控制技术应用

3.1 厌氧生物处理技术

该技术应用能耗较低,且对焦化废水中高浓度污染物处理具有较大优势。厌氧主要针对发酵性细菌、产停产乙酸细菌等。厌氧过程同时能够对多种难以降解的物质进行降解,包括多氯联苯等。高氯带同系物中的脱氯变化需要在厌氧条件完成。厌氧生物处理需要建立在负荷高以及剩余污泥少等的条件下,厌氧发硬条件相对更加严格,为此,启动相对更加缓慢。

采用水解进行生物降解,其主要是利用非严格厌氧完成对有机物的分级降解,其中碱性水解菌在水中不具有溶解性特征。能够将大分子物质进一步降解。

3.2 生物强化技术

从内容上看主要包括三个方面:关键菌群结构以及功能。其主要是将微生物作为核心的研究。其中针对废水进行处理技术基于生物学角度分析,通过利用RNA基因克隆文库等可以有效解释微生物菌群结构特征。

功能微生物培养:通过对微生物降解往往采用好氧生物处理。另外,就是基因工程菌构建需要结合生存适应环境与基因转入繁殖能力方面的结构特征进行分析。

4 结语

综上所述,本文针对焦化废水煤化工废水进行分析,并在此基础上掌握了水质分析以及相关分析机制内容。这对于构建生物选择性降解以及相关控制降解原理研究具有重要现实意义。同时,本文也针对上述中内容提出几个方面的改进措施。一方面,需要形成能够综合反映污染状况的检测技术。另一方面需要能够解释清楚不同工业生产过程中以及不同环境条件下的诶化工废水水质特征情况。最后,还需要对强化生物以及相关的化学过程进行解析,探究典型污染物产生、转化以及控制过程中形成的化学逻辑关系内容,综合评估废水安全性。

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