摘要:使用活性炭來處理焦化廢水,能夠保證焦化廢水達到國家排放指標的要求,更好地實現工業化生產應用的突破,保障焦化工程環保達標,對于整個焦化行業廢水處理工作有著較好的指導和參考作用。
一、焦化廢水特征分析
焦化廢水是配合煤在高溫干餾、煤氣凈化以及化工產品回收期間所產生的富含多環芳烴、揮發酚以及氨等化合物的工業廢水,其成分相對復雜,并且內部含有較多降解難度較大的有機物,水質容易出現波動。
焦化廢水水質則是受到多種因素共同作用,包括煤炭質量、工藝流程、操作技術等。焦化廢水因為副產品回收、煤炭原材料等工藝之間存在差異,導致其含有的污染物含量也存在較大的差異。從常規角度來分析,廢水所含有的有機物種類相對較多,主要是多環芳香族化合物、酚類化合物等。
二、焦化廢水產生原因
焦化廢水的產生原因主要體現在以下幾個方面:由于焦化廠在實際運作中,鍋爐設備在冷卻操作中所裂解的含氨液體、凈化設備在高溫條件下所分解的苯及芳香烴一類產物、分餾設備中所產生過量的含鹽類廢水都會引發一系列富含重金屬、有機物的水質污染現象的發生。
因此,有關部門務必重視對這方面廢水的整治,采用高精度的精化設備將這些廢水進行二次處理,降低工業廢水對河流、湖水的危害。從健康的角度來說,該工藝也能為原生態的生物提供良好的生存空間,營造出一個和諧、美好的空間意境。
三、活性炭在焦化廢水處理中的應用
活性炭技術就是對石墨微晶表現出的不同孔徑結構所具有的物理吸附能力,并且其表面分子之間具有相應的作用力,對有機污染分子加以吸附。
活性炭具有穩定物化性能、容易得到、便宜以及比表面積大等優勢,在污水處理中的應用具有明顯的特征。結合材料制備來分析,其包括煤質活性炭、果殼活性炭、骨質炭等,其中果殼活性炭因為孔徑小備受關注。
結合材料存在的不同形態還能夠將活性炭劃分為纖維碳、顆粒碳、粉末活性炭等,通過將粒度、pH值、表觀密度、漂浮率等作為具體的物理指標,并且將其對亞甲酸藍、碘等吸附質測定當成主要的化學指標。供水處理活性炭具有機械強度高、穩定化學性質等特征,滿足我國相關行業規定的標準,在實際使用過程中很少選擇單一活性炭來處理,大都是將活性炭和其他不同的深度處理技術聯合進行使用。
例如:比較成熟的臭氧生物活性炭處理技術,這一技術就是通過直接進行臭氧處理,將高分子有機物分解成分子較小的物質,然后利用生物活性炭濾池來對臭氧進行吸附,從而產生各種小分子產物,這就能夠彌補臭氧處理難以解決的小分子有機物缺陷,讓生物活性炭對有機物的吸附量得到提升,還能夠延長其工作壽命。
四、活性炭處理焦化廢水的結論
1、在焦化廢水處理達到二級標準的基礎上,再利用活性炭過濾裝置對其進行深度處理,可以實現達標排放。
2、根據生化出水水質適時調整過濾水量,可以延長活性炭使用壽命,降低運行成本。
3、提高反沖洗水水質,采用工業凈水作反沖洗水源,可以提高活性炭再生效果。
4、反沖洗排水,需送回生化處理系統再處理。
由于焦化廢水的處理過程中多伴隨有處理困難、整改困難的問題。因此,相關部門應應用先進的處理技術,以降低廢水污染對環境的負面影響。同時,也需要不斷完善現階段的操作技術,解決物化、生化技術的弊端,從而提高運作效率。
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