迁安中化煤化工公司焦化污水处理工艺设计.docVIP

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迁安中化煤化工公司焦化污水处理工艺设计 2O06№.1硬计遁 迁安中化煤化工公司焦化污水处理工艺设计 马昕李玮 摘要:结合迁安中化煤化工公司焦化污水处理工程设计,应用硝化一反硝化生物脱碳脱氮技术原理, 通过调试和生产运行获得了满意结果. 关键词:预处理短程硝化一反硝化生物脱碳脱氮深度处理污泥脱水 0引言 焦化污水的成分极其复杂,所含污染物主要 包括酚(R—OH),氨氮(NH3一N),凯氏氮 (),氰化物(CN一),硫化物(s2一),苯,焦 油等有毒物质以及吡啶,萘,菲,蒽等杂环化合 物和多环芳烃,难降解的有机物含量高,氨氮浓 度高,水质可生化性差,这使得焦化污水成为一 种较难采用生物处理的污水.当前,以缺氧(A 池)一好氧(0池)为核心的生物脱氮技术已逐 步在焦化企业推广,使排水的生化需氧量 (CoDo),化学需氧量(BOO5),NH3一N有了明 显的降低,但系统容易受冲击,运行状况尚不稳 定,出水的Co值仍较高,达标很困难,因此, 探索新理论,寻求解决焦化污水处理新技术组合, 单元处理设施优化,运行参数控制,平面高程上 的合理紧凑布置以及污水的综合利用始终是当今 世界焦化污水处理技术着手研究的综合课题. 1焦化污水生物脱碳脱氮机理 焦化污水脱氮,去除COD~可采用的主要方 法有化学法,物理化学法和生物法,而国内外对 焦化污水处理工艺的研究表明,采用化学法和物 理化学法,运行成本高,脱氮和去除Co的效 率低,生物法则是焦化污水处理最经济,有效的 处理方法,是整个焦化污水处理流程的核心工艺. 在焦化污水中不可生化的有机物占CODe.总 量的13%一17%左右,其中多为多环芳烃,传统 活性污泥法是利用好氧生物进行处理,多环芳烃 基本不能降解,而通过缺氧与好氧结合的生化工 艺,污水中部分难于好氧生物降解的有机物在缺 氧池中得以开链,开环,使不可生物降解的有机 物降至8%一10%左右.在缺氧池申,由于厌氧 反硝化菌利用进水中有机物作为碳源,使进水中 有机物降解约40%,从而降低了好氧池的有机负 荷,使污水进入好氧池后,在碱度,温度,溶解 氧等条件都适合的情况下,较快进入氧化氨氮的 硝化阶段,使氨氮能被氧化成亚硝酸盐氮和硝酸 盐氮.含亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的污水大量返回 到缺氧池,使其在缺氧的条件下,由缺氧池内填 料上固着的厌氧反硝化菌将其还原成氮气析出, 从而达到污水脱氮的目的. 硝化反应过程及反应式: 在硝化菌的作用下,氨氮逐步分解,氧化分 二个阶段进行,首先在亚硝化菌的作用下,氨氮 转化为亚硝酸盐氮,反应式为: NHI+昔—Nlo2一+H20+2H+△Fllt;lgt;』 继后,亚硝酸盐氮(一一N)在硝化菌的 作用下,进一步转化为硝酸盐氮,其反应式为: 1 N一+音o2一No3一+△F2lt;2gt;』■ 总反应式为: NH4+202——N0+H20+2H+AF 从上列反应式可计算得到,lg氨氮氧化成硝 ?5l? 设计通讯2006No.1 酸盐氮需氧4.57g,其中亚硝化反应需氧3.43g, 硝化反应需氧1.14g,反应过程中还消耗水中的重 碳酸盐碱度,约为7.14g(CaC03)/gI~3一N. 反硝化过程及反应式: 反硝化反应是指硝酸盐氮(No3一一N)和亚 硝酸盐氮(N()2一一N)在反硝化菌的作用下,被 还原为氮气的过程. 反应式: 2N()2一+6H(电子供体)一N2f+2H20+20H一lt;3gt; 2N03一+10H(电子供体)一N2f+4H20+20H一lt;4gt; 从上列反应式可计算得到,污水中的含碳有 机物可以作为反硝化过程的电子供体.转化lg亚 硝酸盐氮为氮气,需要有机物(以BOD5表示) 1.71g,转化1g硝酸盐氮为氮气时,需要有机物 2.86g,同时产生3.57g碱度(以c~co,计). 从lt;3gt;lt;4gt;式我们看出,亚硝酸盐和硝酸 盐同样都能参与脱氮反应.而从反应式lt;2gt;上看 出从亚硝酸盐氧化到硝酸盐,增加约25%耗氧 量,而从式lt;4gt;上我们看到硝酸盐脱氮会消耗更 多的碳源.所以从亚硝酸盐脱氮会比从硝酸盐脱 氮效果更好,更重要的是将两类硝化反应局限在 两个相对独立空间,可分别控制各自空间参数完 成反应,使特定的生物菌种在其最适宜的生存环 境中,将获得最大的菌种优势,其潜能将得到最 大发挥,克服了缺氧一好氧生物脱氮处理的不足, 因此,系统抗冲击负荷的能力加强,出水水质更 加稳定,也就是说采用短程硝化反硝化生物脱氮 技术更先进,具有实际的应用价值.也正是基于 以上原理,许多重点大学将其作为课题开始了实 验室小试,而我们通过潜心钻研,充分论证,利 用以企业为核心促进科研开发的优越条件,坚决 而又谨慎的将该技术推向焦化污水处理工业生产 中. 2迁安中化煤化工公司焦化污 水处理工

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