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    煤化工廢水處理鹽、硝分離綜合治理技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-2-1 14:10:40  中國污水處理工程網(wǎng)

    1、前言

    近幾年,隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,環(huán)境與能源的和諧發(fā)展已經(jīng)成為影響國家和企業(yè)長(cháng)期穩定發(fā)展最突出的問(wèn)題。環(huán)境污染問(wèn)題已引起國家和社會(huì )高度關(guān)注和重視,國家相繼頒布了各項法律法規,加強了對環(huán)境問(wèn)題的治理和監督。煤化工作為我國重要能源戰略調整發(fā)展行業(yè)之一,屬于高耗能,高污染行業(yè),產(chǎn)生的廢水不僅量大,且廢水成分復雜,主要含有COD、氨氮、Cl、SO42-、NO3-酚、氰、硫等污染物,是一種多污染物難降解的有機物工業(yè)廢水。前幾年國家批復的煤化工企業(yè)對該類(lèi)廢水處理方法一般都采取了物化預處理+A/O生化處理+膜濃縮+深度處理工藝路線(xiàn),產(chǎn)生大部分的淡水循環(huán)回收再利用,而產(chǎn)生的濃水,因其高含鹽、高含硝,高COD、氨氮等主要污染物,仍未有較好的綜合治理和利用方法。其濃水的處理方法關(guān)系行業(yè)的審批,發(fā)展,戰略調整;也是企業(yè)節能減排,零排放目標的關(guān)鍵技術(shù)。近幾年,蒸發(fā)結晶技術(shù)開(kāi)始涉及該類(lèi)濃水處理的研究,本文針煤化工廢水水質(zhì)特點(diǎn),通過(guò)多效蒸發(fā)濃縮技術(shù),利用熱法和冷凍法將煤化工廢水中鹽(NaCl),硝(Na2SO4),COD的分離及治理開(kāi)展研究,目的是為了得到較為純凈的NaClNa2SO4產(chǎn)品,實(shí)現綜合利用,研究出煤化工廢水零排放綜合治理的工藝方法,拓展該類(lèi)廢水處理的新方向。

    2、理論基礎

    2.1 水質(zhì)情況。

    取新疆某地煤化工廢水,分析檢測結果見(jiàn)表1

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    從表1可以看出,此煤化工廢水由K+、Na+、Cl-、SO42-、NO3-、H2O六元水鹽體系組成,同時(shí),還含有COD436mg/L,氨氮:23.2mg/L,其COD為難降解有機物。

    2.2 相圖理論。

    從表1可知該水質(zhì)為四元以上或更高多元水鹽復雜體系,鉀離子在濃縮前期對相圖的影響較小,可以認為是Na+//NO3-、Cl-、SO42--H2O水鹽體系;由于NO3-的溶解度較大,前期也可不考慮NO3-的影響,則該水體可以看作是Na+/Cl、SO42--H2O三元水鹽體系。因此,可以簡(jiǎn)化前期實(shí)驗共飽點(diǎn)的確立與計算。濃縮到一定倍數后,NO3-濃度增大,則可根據圖1和圖2,其分別為50Na+//NO3-、Cl、SO42--H2O體系介穩水圖和體系介穩干鹽圖與平衡相圖。

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    根據水鹽體系相圖:Na+/Cl-、SO42--H2O水鹽體系相平衡數據,可以看出:在Na+/Cl-、SO42--H2O水鹽體系相平衡中0℃、-5℃的低溫區,共飽點(diǎn)的固相組成為:NaCl+Mir10H2O·Na2SO4),Na2SO4Mir結晶析出;且溫度越低,液相中Na2SO4含量越少,而NaCl的溶解度隨溫度變化較小,說(shuō)明在低溫區能將Na2SO4NaCl有效分離,得到較為純凈的產(chǎn)品。在Na+/Cl-,SO42--H2O水鹽體系相平衡中50℃、75℃、100℃的高溫區,固相主要為NaClNa2SO4,共飽點(diǎn)固相組成都為:NaCl+Na2SO4;說(shuō)明高溫區主要是Na2SO4結晶析出,且在100℃時(shí)液相組成中NaCl含量最高,說(shuō)明在100℃條件下濃縮液相中NaCl含量最高,分離效果最好。

    從圖2可以看出:在該四元體系下,50℃時(shí)存在四個(gè)相區,分別為:Na2SO4結晶區,NaCl結晶區),NaNO3結晶區和D區(NaNO3+Na2SO4·H2O)。在50℃時(shí),共有兩個(gè)共飽點(diǎn):mn,分別對應Na2SO4+D+NaClNaNO3+D+NaCl,Na2SO4的相區較大,對應的溶解度較;NaNO3的相區小,對應的溶解度較大。再結合圖1該體系的介穩水圖可知,在低溫50℃時(shí)有利于NaCl析出,而Na2SO4則不會(huì )析出。值得注意的是,在不同溫度下的相圖中,NaNO3的結晶區都沒(méi)有明顯的變化,說(shuō)明NaNO3不形成介穩平衡狀態(tài)。

    3、實(shí)驗部分

    3.1 熱法實(shí)驗

    3.1.1 實(shí)驗內容。

    取煤化工膜濃縮廢水各20kg,在常壓下,100℃加熱進(jìn)行濃縮,以NaCl不析出為終點(diǎn),在同樣條件下,分別做了攪拌溶液質(zhì)量濃縮倍數為6.0、7.0、8.0、9.0、10.0倍實(shí)驗,達到濃縮倍數停止加熱,立即取樣和進(jìn)行固液熱分離;熱分離得到的母液作為析NaCl實(shí)驗原料,在真空環(huán)境中,控制料液溫度為50℃,開(kāi)始真空蒸發(fā)濃縮析NaCl實(shí)驗,以Na2SO4不析出為蒸發(fā)終點(diǎn),以冷凝水的質(zhì)量作為控制析鹽實(shí)驗終點(diǎn),分別做了0.7、0.9、1.1、1.3不同倍數實(shí)驗。達到濃縮倍數時(shí),立即進(jìn)行熱取樣和熱分離,分離得到的母液待用。

    3.1.2 實(shí)驗結果。

    在析硝濃縮實(shí)驗過(guò)程中,溶液顏色逐漸加深,進(jìn)行硝分離時(shí)溶液沸點(diǎn)為107℃,分離的固相為細小的白色晶體;析NaCl實(shí)驗料液溫度為49.5℃,母液顏色進(jìn)一步加深。析硝和析鹽實(shí)驗的各個(gè)濃縮倍數與固相主要組成百分含量、收率分別見(jiàn)圖3和圖4,母液主要指標情況見(jiàn)表2,冷凝水指標情況見(jiàn)表3。

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    從實(shí)驗結果可知:(1)從圖3可知:該煤化工原水在常壓下,100℃蒸發(fā)濃縮析硝,當濃縮倍數達到7.0耀9.0倍時(shí),固相產(chǎn)品主要為Na2SO4,并含有少量的NaCl;當濃縮倍數為8.0左右效果最佳,Na2SO4的含量達到了91.35%,若將產(chǎn)品洗滌和完全干燥后可提高到93%以上;(2)從圖4可知:析硝后的母液在真空條件下,50℃進(jìn)行析鹽,固相產(chǎn)品主要為NaCl,含有少量的Na2SO4,當析鹽濃縮倍數在0.9~1.1間時(shí),NaCl含量可達92.68%,若減少物料的帶入和將產(chǎn)品進(jìn)行洗滌,NaCl含量可提高至96%以上;(3)從圖3和圖4的固相收率曲線(xiàn)可知,經(jīng)100℃析硝和50℃析鹽一次循環(huán)實(shí)驗,Na2SO4NaCl的一次收率最高分別為:63.67%31.71%,相對應的濃縮倍數分別為8.0倍和0.9倍,為了提高產(chǎn)品收率,需做循環(huán)蒸發(fā)工藝;(4)從表2可知:熱法的低溫析鹽母液中COD含量達到了5067mg/L,說(shuō)明原水中高沸點(diǎn)有機物COD大量富集在母液中,并隨蒸發(fā)過(guò)程繼續進(jìn)行會(huì )產(chǎn)生有機物結晶物,會(huì )影響產(chǎn)品品質(zhì),為了提高Na2SO4NaCl產(chǎn)品品質(zhì),需定期外排母液;(5)從表3可知,在100℃析硝和50℃析鹽一次蒸發(fā)濃縮產(chǎn)生的冷凝水中Cl-、COD、氨氮含量分別為22mg/L、10mg/L18mg/L,達到了工業(yè)用水水質(zhì)要求,膜濃縮后的原水回收率高達82%,說(shuō)明本方法對該類(lèi)煤化工廢水實(shí)現了有效治理,為煤化工企業(yè)節約大量的水資源。

    3.2 冷凍法實(shí)驗

    3.2.1 實(shí)驗內容。

    根據Na+/Cl、SO42--H2O三元水鹽體系相圖數據可知,在-5℃環(huán)境條件下液相中的Na2SO4和含量為0.7%,NaCl含量為25.3%,以表2-5℃的共飽點(diǎn)的液相含量為控制終點(diǎn),將一定量的煤化工膜濃縮原水,在常壓下,濃縮到NaCl含量達到25%附近時(shí),同樣做了不同質(zhì)量濃縮倍數實(shí)驗。達到預定終點(diǎn)后立即進(jìn)行低溫閃發(fā)降溫,閃發(fā)后的母液放入冷凍設備中進(jìn)行冷凍析硝實(shí)驗。在冷凍過(guò)程中低速攪拌溶液,當料液溫度達到-5℃時(shí),加強攪拌,待有足夠多的固相析出時(shí)立即進(jìn)行過(guò)濾;冷凍母液在轉入真空環(huán)境中,在50℃下進(jìn)行低溫析NaCl實(shí)驗,各工藝控制點(diǎn)取樣進(jìn)行樣品檢測分析。

    3.2.2 實(shí)驗結果。

    在常壓100℃濃縮過(guò)程中,少量白色固相析出,當冷凍料液溫度接近-5℃時(shí),有結晶水固相析出,抽濾分離有固相為白色柱狀固體,母液為潔凈棕褐色溶液;在低溫蒸發(fā)析鹽過(guò)程中不斷有白色固體析出,冷凝水為無(wú)色透明液體。各實(shí)驗工藝的實(shí)驗結果分別見(jiàn)圖5和圖6,見(jiàn)表45。

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    通過(guò)實(shí)驗得出:(1)從圖5可知:冷凍法實(shí)驗中Na2SO4是以結晶水Mir析出,常壓濃縮倍數在7.0耀8.0間為終點(diǎn)最優(yōu),其干基Na2SO4含量可達93.65%,淘洗掉雜質(zhì)后可提高到95%左右,產(chǎn)品純度較好;(2)從圖5可知:Na2SO4的一次循環(huán)最優(yōu)收率為78.4%,其含包括常壓濃縮析出部分和冷凍析出部分,濃縮倍數在7.0耀8.0時(shí)效果最優(yōu),且濃縮倍數越高NaCl析出越多,因此,為了提高Na2SO4的一次循環(huán)收率濃縮倍數應該控制在7左右;(3)從圖6可知:冷凍后的母液進(jìn)入50℃低溫析NaCl工藝,濃縮倍數控制在0.9耀1.3間為最優(yōu),制得的NaCl產(chǎn)品含量最高可達95.32%,產(chǎn)品基本上達到了精制工業(yè)鹽二級指標要求,經(jīng)過(guò)淘洗后可進(jìn)一步提高其品質(zhì);同時(shí),NaCl產(chǎn)品的一次循環(huán)收率達到了近40%。較熱法有一定的提高;(4)從表4中可知,冷凍工藝產(chǎn)生的母液中仍含有一定量的SO42-,其組成遠高于依據相圖數據中的0.7%;分析原因可能是:在該溫度和體系下Na2SO4Mir析出形成了介穩狀態(tài),需要獲得一定能量和較長(cháng)時(shí)間后,才能析出較多的Mir,因此,改變其介穩狀態(tài)可進(jìn)一步提高SO42-的收率;(5)從表4還知:低溫析鹽工藝后母液中富集了較多的COD,為了提高NaCl產(chǎn)品品質(zhì)和提高收率,需在低溫條件下外排一定母液;低溫析鹽后母液中的NO3-并未隨固相析出,只是不斷被富集,這與圖2中的NaNO3相圖域較吻合,說(shuō)明:在濃縮過(guò)程中NaNO3溶解度較大,不會(huì )有晶體析出;(6)從表5可知:冷凍法過(guò)程中產(chǎn)生的冷凝水中COD含量為12mg/L,Cl-含量為24mg/L,其水質(zhì)達到了工業(yè)用水水質(zhì)要求,說(shuō)明:冷凍工藝同樣對該類(lèi)廢水中Cl-,COD和氨氮實(shí)現了有效治理,且水資源回收循環(huán)利用率提高至85%,水資源利用率優(yōu)于熱法;

    4、工藝流程圖

    4.1 工藝流程圖

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    5、結論

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    本文依據相似的相圖理論基礎,采用多效蒸發(fā)工藝,對煤化工廢水膜濃水進(jìn)行熱法和冷凍法鹽硝分離實(shí)驗研究。結果表明:在本文實(shí)驗條件下:熱法,Na2SO4產(chǎn)品一次循環(huán)收率為:63.7%,NaCl產(chǎn)品一次循環(huán)收率為:31.7%,3次循環(huán)總收率分別為84.5%69.2%;冷凍法:Na2SO4產(chǎn)品一次循環(huán)收率為:78.4%,NaCl產(chǎn)品一次循環(huán)收率為:39.8%,3次循環(huán)總收率分別為93.1%81.2;其次,蒸發(fā)工藝產(chǎn)生的混合冷凝水Cl-、COD,氨氮等指標均滿(mǎn)足工業(yè)用水指標要求,水的回收利用率可達80~85%,可為企業(yè)節約大量水資源及其使用成本。因此,上述條件下兩種方法都可對該類(lèi)廢水實(shí)現綜合治理。其不同點(diǎn)是,熱法工藝,難降解的COD等有機物會(huì )結晶析出,導致產(chǎn)品產(chǎn)率和品質(zhì)較低;而冷凍工藝利用低溫和合理的外排母液技術(shù),可以避免難降解的COD等有機物雜質(zhì)結晶析出,進(jìn)而收率和品質(zhì)得到較大提高。因此,可依據廢水中鹽硝比例和COD含量選擇適宜的工藝方法。該方法在煤化工廢水零排放治理領(lǐng)域有良好的適用性,為煤化工廢水零排放治理提供了新的技術(shù)方法。(來(lái)源:自貢市輕工業(yè)設計研究有限責任公司,四川鹽都鹽產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究有限公司)

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