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焦化廢水水質

中國污水處理工程網 時間:2012-6-14 9:21:10

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

焦化廢水是含有大量難降解有機污染物的工業廢水,其成分復雜,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物質,超標排放的焦化廢水對環境造成嚴重的污染。焦化廢水具有水質水量變化大、成分復雜,有機物特別是難降解有機物含量高、氨氮濃度高等特點。
焦化廢水是煉焦、煤氣在高溫干餾、凈化及副產品回收過程中,產生含有揮發酚、多環芳烴及氧、硫、氮等雜環化合物的工業廢水,焦化廢水水質是一種高CODcr、高酚值、高氨氮且很難處理的一種工業有機廢水。其主要來源有三個:一是剩余氨水,它是在煤干餾及煤氣冷卻中產生出來的廢水,其水量占焦化廢水總量的一半以上,是焦化廢水的主要來源;二是在煤氣凈化過程中產生出來的廢水,如煤氣終冷水和粗苯分離水等;三是在焦油、粗苯等精制過程中及其它場合產生的廢水。
含氮化合物是焦化廠廢水中數量眾多且組成十分復雜的有機物。質譜儀定出的喹啉及某些烷基取代物,被疑為致癌物質。芳烴和芳香胺等同樣有不少生物活性物質。酞酸醋類是廢水中另一類致癌物質,其中的酞酸二甲酯、酞酸二異辛酯也是美國環保局優先檢測污染物。總之,焦化廢水水質的成分復雜,污染物種類繁多,其中不少屬于有致癌致突作用的生物活性物質出水COD常常不能達到國家排放標準。
焦化廢水水質中苯酚類及其衍生物的降解率高低是焦化廢水COD是否達標排放的關鍵.采用不同培養基和菌種馴化方法,從焦化廢水廠活性污泥中分離篩選獲得4株苯酚降解菌,經生理生化和16S rDNA分子鑒定,A1為球桿菌屬Sphaerobacter,C1為鮑曼不動桿菌Acinetobacter baumannii; D2為睪丸酮叢毛單胞菌Comamonas testosterone; D3為Novosphingobium naphthalenivorans.4株降酚菌均具有較高的苯酚耐受力和降解效率,是生物法處理酚類污染廢水優質的種質資源.菌株D2不僅對苯酚具較高耐受力達到2000 mg•L-1、且在48 h內可將初始濃度為1000 mg•L-1的苯酚完全降解.環境因子考察研究表明,pH為7.5~8.5,溫度為30~40℃范圍內,轉速為150 r•min-1,是菌株D2的最優降解條件。
焦化廠蒸氨廢水經生化處理后, 再用高溫爐渣過濾, 然后調節廢水pH 為6. 5, 用H-103大孔吸附樹脂室溫下以4 倍體積/h 流速進行吸附處理, 原廢水含酚5. 0m g/L 、CODCr280m g/L , 處理后出水酚含量≤0. 01m g/L , CODCr≤30m g/L , 懸浮物小于50m g/L , 硬度達到穩定要求, 控制泄漏點為0. 01m g/L , 樹脂工作吸酚量為16m g/m L , 處理體積為3000 倍(體積)。樹脂脫附再生。
1 實驗部分
1. 1儀器與試劑
廢水取自于湘潭鋼鐵廠煉焦分廠生化處理池出水; H2103 樹脂為南開大學樹脂廠生產; 高溫爐渣取自于湘潭鋼鐵廠, 經粉碎、過篩, 取粒徑為3~ 5mm裝柱。
過濾柱和吸附柱由50mL 堿式滴定管, 底部墊玻璃棉改裝, 床層體積為25mL。
1. 2 分析方法
1. 2. 1廢水中酚的測定
采用42氨基安替比林分光光度法測定焦化廢水中酚的含量。
1. 2. 2化學需氧量(COD) 的測定
用重鉻酸鉀法測定廢水化學需氧量(COD)。
1. 2. 3廢水中氰化物和氨氮的測定
采用吡啶- 吡唑啉酮比色定量法測定廢水中氰化物的含量。廢水中的氨氮先與納氏試劑反應生成棕色沉淀, 再用分光光度計進行比色定量測定。
1. 2. 4懸浮物的測定
采用過濾法測定水中的懸浮物。
1. 2. 5硬度的測定
采用EDTA 絡合滴定法測定水的硬度。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。
1. 3 焦化廢水吸附處理
1. 3. 1廢水的預處理
廢水導入高爐爐渣柱過濾, 去除其中懸浮物, 使廢水透光率達90% 以上時, 即可上柱吸附。
1. 3. 2樹脂吸附操作
以動態法測定樹脂對焦化廢水水質中酚的吸附能力, 使用50m l 底部墊有玻璃棉的滴定管, 每柱裝25mL 濕樹脂, 廢水以一定流速通過樹脂床, 每隔一定時間測定流出液的吸光度, 在標準曲線上查得酚濃度。當廢水自上而下通過吸附柱時, 吸附過程連續進行, 典型的吸附過程是將處理水以每小時2~ 4 個床層體積的流速通過吸附柱, 直到運行終點。

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