Thread Content
I. Свойства и состав сточных вод, образующихся при коксовании. Сточные воды, образующиеся при коксовании, являются водами, содержащими большое количество токсичных и вредных веществ. В них высокая концентрация NH3-N, большое содержание нафты, а биоразлагаемость таких вод крайне низкая. Поэтому биологическая обработка этих сточных вод сопряжена с большими трудностями и сложностями; Кроме того, такие вещества, содержащиеся в сточных водах, как гетероциклические соединения, полициклические ароматические углеводороды, цианиды, NH3-N и т. д., обладают токсичным действием и способны подавлять деятельность микроорганизмов. 1. Источники сточных вод коксования 1) Остаточные растворы аммиака, образующиеся в результате высокотемпературного разложения и охлаждения газов, получаемых при производстве кокса ; Объем воды составляет более половины от общего объема отходов, выделяемых заводом. Качество этой воды сложное: в ней присутствует множество различных компонентов, а концентрация загрязнителей высока. Помимо неорганических загрязнителей, таких как аммиак, цианид и тиосульфаты, в воде также содержатся фенолы, масла, нафталин, пиридин, хинолин, антракен, а также другие сложные и гетероциклические ароматические соединения. 2) Отвод воды из конденсаторов для окончательного охлаждения газа и резервуаров для разделения сырого бензола в процессе очистки газа, включая воду для прямого охлаждения газа в конденсаторах, воду для прямого охлаждения в процессах промывки бензола и нейтрализации, а также воду, образующуюся в результате конденсации пара в процессе переработки сырого бензола. Содержит загрязнители в виде фенолов, цианидов и других компонентов CODcr, а также аммиак. 3) Сточные воды, образующиеся в процессе переработки грубого тара, очистки бензола, производства фенола и производства кумарина. В состав входят фенолы, цианиды и другие компоненты CODcr; объем воды невелик. 4) Сточные воды, соприкасающиеся с углем, коксовой пылью и другими подобными веществами: вода, используемая для удаления пыли в процессе переработки угля, а также вода, применяемая при загрузке угля или извлечении кокса из печей. Особенностью таких вод является высокая концентрация твердых частиц ; При технологии сухого погашения кокса объем таких сточных вод относительно невелик. 2. Основные загрязнители сточных вод коксования 1) Классификация основных загрязнителей: бензолы: бензол, толуол, диметилбензол и т. д ; Фенолы: фенол, крезол, диметилфенол и т. д ; Хинолины: хинолин, изохинолин и др ; Нафталены: нафтален, метилнафтален и т. д ; Гетероциклические соединения: индол, карбазол, пиридин, бензофуран и т. д.; многокольцевые ароматические углеводороды ; цианиды, сульфиды, аммиак, аммонийные соли и т. д ; 2) Основные токсичные загрязнители и их вред: фенолы: это прототип токсинов; они оказывают токсическое действие на все живые организмы, лишают клетки жизнеспособности, вызывают повреждение глубоких тканей и некроз, что в конечном итоге приводит к системному отравлению. Составляют 60% от общего количества органических загрязнителей; относятся к органическим веществам, которые легко поддаются детоксикации. Цианиды: относятся к крайне токсичным веществам; попадая в организм, они могут подавлять деятельность ферментов, участвующих в процессах дыхания в клетках, и снижать активность микроорганизмов. Полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические соединения: относятся к стойким органическим загрязнителям (СОЗ), трудно разлагаемым ; ПОС разлагаются медленно, поэтому легко накапливаются в окружающей среде. Некоторые из них могут превращаться в другие, ещё более токсичные вещества. Большинство ПОС не только загрязняют окружающую среду, но и представляют прямую угрозу для здоровья человека. Алкилфенолы, пиридин и другие загрязнители относятся к эндокринным разрушителям окружающей среды (EEDCs) ; 3. Состав тары и её вклад в показатель CODcr. Угольная тара является одним из продуктов, образующихся при термическом разложении угля в процессе производства кокса. При комнатной температуре угольная тара представляет собой черную вязкую жидкость. При высоких температурах, характерных для процесса производства кокса, плотность угольной тары увеличивается и составляет 1,160–1,220 г/см³. В основном состоит из многокольцевых ароматических соединений; среди них преобладает нафтален, а доля остальных компонентов относительно невелика. К таким компонентам относятся 1-метилнафтален, 2-метилнафтален, азулен, фуран, оксифуран, антрацен, фенил, карбазол, флуоран, хинолин, пирен и другие. Из состава дегтя можно сделать вывод, что загрязнители в сточных водах, образующихся в процессе коксования, в основном происходят от самого дегтя. Сложность обработки сточных вод от коксования обусловлена прежде всего токсичным содержанием CODcr, возникающим в результате образования дегтя. Поэтому контроль содержания тары в сточных водах является ключом к решению проблемы обработки сточных вод от коксования. 4. Основные категории показателя CODcr в сточных водах коксования. Химический потребление кислорода (CODCr) является одним из важных показателей, характеризующих степень органического загрязнения воды. Этот показатель определяется как количество калия перхлората, необходимое для окисления органических веществ в пробе сточных вод с использованием сильного окислителя. Значение CODCr выражается в концентрации кислорода в мг/л. Классификация и анализ разложения CODcr в сточных водах коксования: влияние CODcr на микроорганизмы. II. Комплексное решение. В ходе обсуждений с участием специалистов по коксованию компании «Цзиньнюй Тяньтиэ», была проведена выездная инспекция на завод по производству кокса компании «Ханьбао Стил», которая является одним из клиентов компании «Шаньдун Ваньхэ», использующих эту технологию. Учитывая результаты выездной проверки, исторические данные о работе завода, а также особенности сточных вод коксования и методы их обработки, компания «Шаньдун Ваньхэ» предложила для компании «Цзиньнюй Тяньтиэ» следующее комплексное решение: «Контроль на источнике, многоэтапное взаимодействие, оптимизация качества биохимических процессов и аммиакового раствора». 1. Контроль на источнике: 1) Снижение общего уровня CODcr на этапе входящих в процесс веществ. Сокращение нагрузки, связанной с разложением и деградацией веществ на этом этапе ; Снижение содержания дегтя и взвешенных частиц в аммиачном растворе напрямую приводит к снижению значения CODcr сточных вод, поступающих в биохимическую систему. 2) Снижение общего количества токсичного CODcr для уменьшения отравления и гибели микроорганизмов, а также для поддержания их активности и биохимических способностей ; Хинолины и индолы оказывают ингибирующее действие на разложение глюкозы ; Органические вещества, трудно разлагаемые, в основном включают азидин, карбазол, бифенил, трифенил и т. д.; они оказывают значительное подавляющее воздействие на аэробные микроорганизмы. Органические вещества, легко разлагаемые, в основном представляют собой фенольные и бензольные соединения ; Пирролы, нафталены, фураны и миазолы относятся к органическим веществам, способным к разложению. 2. Многоступенчатая связь: 1) Обеспечение свободного прохождения газа через сопла конвертера, что позволяет эффективно охлаждать газ и делает давление и температуру внутри печи более стабильными ; тем самым обеспечивая стабильность качества таровато-аммиачной воды ; 2) Эффективное и полное разделение тара из аммиачной воды позволяет снизить её содержание тара; это, в свою очередь, способствует уменьшению негативного воздействия масел, сульфидов и других веществ на процесс биохимической обработки ; 3) Обеспечить эффективную работу процесса испарения аммиака с целью снижения общего количества загрязнителей, содержащихся в остатках аммиачного раствора. 3. Оптимизация биохимических процессов: 1) снижение нагрузки в анаэробном сегменте; 2) снижение нагрузки в аэробном сегменте (путем усиленной сепарации тара и аммиака, что позволяет сократить общее количество органических веществ и тем самым уменьшить нагрузку на процессы обработки в аэробном сегменте); 3) повышение активности и способности микроорганизмов к разложению; 4) оптимизация ключевых параметров работы биохимических процессов; 5) после стадий сортировки и анаэробной обработки сточных вод от нефтехимического производства часть токсичных веществ превращается в нетоксичные, что повышает биоразлагаемость сточных вод. Это подтверждает, что сокращение количества токсичных веществ в сточных водах играет ключевую роль в улучшении функций микроорганизмов и их способности к разложению. 15820013215 Янг