现有污水处理工艺在针对性和有效性上普遍存在问题。煤制气(鲁奇炉或英国液态排渣鲁奇气化炉)、煤制油(直接液化)和煤制兰炭项目一般会产生含高浓度酚氨的有毒污水,传统的简单预处理+生化处理工艺往往难以稳定有效地运行。即使后续的膜处理和蒸发除盐配套完备,也难以实现近零排放。其中一个---的技术问题就是缺乏---的预处理。 再次,目前污水处理工艺往往存在技术碎片化、集成度不高的问题。现有煤化工项目存在多个单位分段实施,一体化含煤废水处理设备,各单元技术之间存在匹配度差、难以有效衔接和集成度低的现象。有的企业清污分流、污水分类收集、分质处理不---,重视末端处理,忽略过程节水。
焚烧法焚烧法处理废水是利用一定的高温( 1000 ℃左右) 并给予充分氧气的条件下将高浓度有机物废水进行燃烧,主要燃烧其部分或惰性成分。在高温焚烧下,所有可燃物都将被燃烧,剩下的只有灰尘和不可燃物质,其可用作合适的填料。废水经焚烧后可将一些有毒---转化成无害物质( ---和水) 并可回收热能。焚烧法优点是不用处理废弃物及---废弃物填埋场所的选择。但焚烧法仍存在---污染以及操作费用---问题。张永梅等[10]用焚烧法对高浓度有机废水进行处理。实验中采用循环流化床焚烧炉将有机物焚烧转化为无害物质,达到排放的标准。实验结果表明,张家口一体化含煤废水处理设备,利用焚烧法处理废水使废水处理系统负荷降低运行平稳,且具有优良的经济性与可操作性。
“煤化工真正的污水零排放不可能做到,但近零排放还是可行的。”有业内人士在接受---采访时表示。 尽管如此,徐炎华谈到,唐山一体化含煤废水处理设备,目前煤化工项目在污水近零排放方面也还存在很多问题。 首先,污水处理设计与主体工艺设计通常不是由同一个单位完成的,设计工作相互脱节,没有做到无缝对接。而对于一个近零排放项目,污水处理系统与主体生产装置之间应高度关联耦合。用水点、产污点、中水回用点以及污水收集处理与回用之间应该是一个有机的整体。只有将污水处理和主体工艺设计之间统筹考虑、同步设计,才有可能实现真正---的近零排放。
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