炼油污水处理工艺(共15页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上炼油生产中一般产生三种污水:含盐污水、含硫污水、含油污水。另外还有碱渣污水。3 Y7 A% S5 ?; s- V1 fq* q5 Y* lm; Q含硫污水一般先经过污水汽提装置进行汽提,将硫化氢,氨从污水中气体出来后可以在常减压、催化吸收稳定等地方回用,剩余部分排至污水处理场。( H( Y1 e5 Oh% D+ DK! S含油污水要先进行隔油处理,然后再进入下一道工序。除油后的污水与污水汽提净化水、含盐污水汇合,进入浮选隔油,然后再进入生化(这就是通常所说的污水处理老三套,隔油、浮选、生化),现在有更好的方法,隔油有斜板、浮选有溶气法、涡凹浮选、生化有A/O法、MBR
2、法等。目前提倡再生水回用,MBR法流程较短,比较适合。. q! & F* - d$ X0 k$ _1 K; g碱渣污水处理难度较大,国内抚顺石化研究院发明了一种称为湿式氧化的较好处理方法,能大幅度去除恶臭和COD,然后再掺到老三套中一同处理。污水处理; a. A4 B; J5 M! B9.1 污水来源及特性( 4 7 ; G8 f/ K9.1.1 化学产品回收系统8 kv& Q5 G* x1) 蒸氨废水0 q; , o: H4 y5 n) l4 k( h蒸氨废水是剩余氨水经蒸氨塔蒸出氨后,从塔底排出的废水。剩余氨水来自从焦炉炭化室逸出的煤气冷凝液。剩余氨水产量等于装炉煤带入的表面水(约占干煤量
3、的10%)和炼焦产生的化合水(约占干煤量的2%)之和扣除初冷器后煤气带走的水量后的数值。焦化污水主要来源于剩余氨水。蒸氨废水主要污染物参考含量(mg/L):酚- 4001500;T-CN20;T-NH3-3000;油-50100。/ r. l; r: q, W- V A& h: X2) 粗苯分离水: n, I2 YO* i- r/ I5 n9 U# q 粗苯分离水的主要污染物参考含量(mg/L):6 L) v0 L5 V: r( j/ ? dCOD- 11230;酚- 400;T-CN-600;T-NH3-4500;油-140。7 b+ W3 T# P; e6 K6 P2 t( S+ W3)
4、煤气终冷排污水# K% H7 Z. H/ f( a1 I# H终冷排污水是指煤气经最终冷却的冷凝水,一般占冷却煤气水量的15%。主要污染物参考含量(mg/L):COD- 560;酚- 33.2;T-CN-19.5;T-NH3-395;油-2.9。1 W( p4 q! I! p& s1 i3 L4) 硫铵结晶抽气冷凝水. C0 i8 g$ g* Z+ 5 h8 g% F 主要污染物参考含量(mg/L):, t; _, E1 2 C- L9 z1 WCOD-1710;酚- 100;T-CN-20;T-NH3-300;油-100。, E6 w4 j4 ) q% em5) 脱硫吸收塔排水+ z9 B8
5、 Z0 . G4 P9 i6 w 主要污染物参考含量(mg/L):1 : h& f6 ?* |4 X3 z COD-1700;T-NH3-670;油-100。! |! e$ A; v4 Au A4 T9.1.2化产精制系统+ g5 h% n0 r6 N: f4 c, W$ # 1)焦油蒸馏水0 z! _4 Z$ D/ d主要污染物参考含量(mg/L):+ V m- ; / . J$ k/ q/ hCOD29550; 酚3600;CN300;SCN145;T-NH35500;油110。G, G* E1 R/ X3 % d! R苯酸洗精制分离水# q, |/ | i3 O0 Y/ n主要污染物参考
6、含量(mg/L):) Z! z+ a?% 4 i8 _ n/ lCOD1000; 酚100;CN70;NH3100;酚100。7 q) s2 / l: C& Q& w1 N苯加氢精制分离水: N4 J) X/ D# k4 Z& l1 P主要污染物参考含量(mg/L):; V4 W2 N, r/ P) kCOD5950; 酚30;CN20;SCN20;T-NH32500。% A/ S; f: _, F X酚盐分解分离水# k0 X f) X2 H$ D$ R主要污染物参考含量(mg/L):- T p6 F8 i$ P: _b+ 9 f8 N: XCOD41300; 酚2600;油85。( ) d
7、- t) T) $ , z: U吡啶精制分离水: P h$ * t1 P主要污染物参考含量(mg/L):COD1150;CN300。. G; A7 e. w/ k沥青焦分离水* r/ A7 F f) | 6 b+ a主要污染物参考含量(mg/L):COD37800;酚7040;T-CN1623; i. I3 t; 8 c3 qSCN1095;T-NH311695;油350。- z* $ _: q0 q$ 5 * A沥青池排水+ S& _: L 3 x c4 a: T5 j ?主要污染物参考含量(mg/L):9 e) ( W! T) z yCOD410; 酚70;SCN120;T-NH330;油
8、30。! S$ N- M, Z8 Z1 , e- o F5 C3 9.1.3 其它0 m7 _7 j+ v4 W- p, o b4 ; W5 n煤气水封排水;地坪清扫水;扫汽冷凝水;化验室排水;清洗油品槽排水等。2 O* g l1 C综上可见,焦化污水污染物种类多,成分复杂,含量最多的是酚类化合物,氰化合物和氮化合物。5 ( y) x6 y; l9 a: t9.2 焦化污水的危害7 g9 + X$ S7 焦化污水是一种污染范围广、危害性大的工业污水。其危害性主要表现在以下几方面:8 q: N( Y + z2 T9.2.1 对人体的毒害作用& $ v4 D. M) S5 焦化污水中含有的酚类化合
9、物是原型质毒物,可通过皮肤、粘膜的接触吸入和经口服而侵入人体内部。它与细胞原浆中蛋白质接触时,可发生化学反应,形成不溶性蛋白质,而使细胞失去活力。酚还能向深部渗透,引起深部组织损伤或坏死。低级酚还能引起皮肤过敏,长期饮用含酚污水会引起头晕、贫血以及各种神经系统病症。在多环芳烃中,有的被证实具有致癌、致突变和致畸特性,已经引起人们的关注。0 E- |0 J3 i( e N/ D. p6 LV2 W9.2.2 对水体和水生物的危害, 7 q8 f* X, S/ 3 p焦化污水主要含有有机物。绝大多数有机物具有生物可降解性,因此能消耗水中溶解氧。当氧浓度低于某一限值,会导致鱼群大量死亡。当氧消耗殆尽
10、时,将造成水质*,严重地影响环境卫生。水中含酚0.10.2mg/L时鱼肉有酚味,浓度高时引起鱼类大量死亡,甚至绝迹。酚的毒性还可以大大抑制水体其它生物(如细菌、海藻、软体动物等)的自然生长速度,有时甚至会停止生长。焦化污水中其它物质如油、悬浮物、氰化物等对水体与鱼类也都有危害,含氮化合物能导致水体富营养化。( o& 6 , h$ C9.2.3对农业的危害/ Z# d2 t& A3 b% O8 t& _6 b G6 N; 用未经处理的焦化污水直接灌溉农田,将使农作物减产和枯死,特别是在播种期和幼苗发育期,幼苗因抵抗力弱,含酚的水使其霉烂。用未达到排放标准的污水灌溉,收获的粮食和果菜有异味。污水中
11、的油类物质堵塞土壤孔隙,含盐量高使土壤盐碱化。# ) K) A: Lh: / _9.3 焦化污水的治理 , R( _* A4 I! e K1 L+ p7 v从各工序排出的污水,水质不同。按含污染物的浓度及生物可降解性,通常将污水分为三部分,分别进行处理:某些高浓度有机污水,如焦油蒸馏和酚精制的分离水,含有生物不能降解的物质,一般用焚烧分解的方法处理;其余这类污水与剩余氨水混合后一同送蒸氨工序,最后以蒸氨废水的形式排出,再进行生化处理;低浓度的污水,通常当作蒸氨废水生化处理的稀释水。近年来,蒸氨废水几乎成为化产工艺排出的唯一一种高浓度焦化污水,它也是焦化废水的主要来源。由于煤气终冷由开放式变为密
12、闭式循环,蒸氨废水的量已由原来占工艺外排废水的30%50%提高到60%90%。经处理后的外排污水水质(mg/L):酚0.5;氰300;CODc r150; 氨氮15;油5;悬浮物30;PH6.5*。3 / * m2 P, g9.4 污染物浓度的表示法, Y) C) - q: J6 O4 r污水中的污染物一般是有机和无机化合物的复杂混合物,要进行全分析是很困难的。常采用综合指标间接表示其含量。这些综合指标有生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等。! Q- R# c, x3 3 K: k K. H1 Q9.4.1生化需氧量(BOD)+ R) M F- K; R系指在好气条件下,细菌分解可生物
13、降解的有机物质所需的氧量,单位mg/l。BOD试验可看作是湿式氧化过程。氧化过程进行的很慢,而且具有明显的阶段性。在第一阶段,主要是有机物被转化为无机的CO2、H2O和NH3,故也称无机化阶段。在第二阶段,主要是氨依次被转化为亚硝酸盐和硝酸盐,故也称硝化阶段。一般有机物在20的环境中,需要20天左右才能基本完成第一阶段的氧化分解过程,这在实际应用上是有困难的。因此,以5天作为测定生化需氧量的标准时间,以BOD5表示。7 |0 N- H9 R* n. v, u; H+ g9.4.2 化学需氧量(COD). n_) R7 I7 P! B0 x$ F系指污水在酸性溶液中被化学氧化剂高锰酸钾或重铬酸钾
14、氧化有机物所需要的氧量,分别用CODMn和CODCr表示,单位mg/l。化学需氧量几乎可以表示有机物被全部氧化所需的氧量。测定不受水质的影响,23h即可完成。目前多数国家采用CODCr法 ; r) I* U 9 A2 M5 6 i |0 E9.5 生物处理工艺有关名词解释& P! u i1 e% E1)水力停留时间1 D% J# N8 K, w& D5 O水力停留时间是指进入生物处理装置的污水在装置内的停留时间,以tHRT表示。如果反应器的有效容积为V (m3),进水流量为Q (m3/h),则tHRT=。9 D! H# y3 d% R2)混合液悬浮固体(MLSS)浓度3 g0 . sI& g/
15、 p8 G混合液悬浮固体浓度系指曝气池中1升混合液所含悬 浮固体(活性污泥)的量,以mg/l或g/l表示。 亦即污泥浓度。它主要包括活性微生物、微生物自身氧化的残留物、吸附在活性污泥上的不能被微生物降解的有机物和无机物。工程上以MLSS作为间接计量活性污泥微生物的指标。在混合液悬浮固体中的有机物的量,常被称为混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)MLVSS表示的活性污泥微生物量比用MLSS表示更切合实际。就污水处理而言,污泥浓度高,运转较安全,泡沫少,曝气池容积也可以缩小,但污泥浓度过高,混合液黏滞度变大,氧的吸收率下降,污泥与水分离困难。常规方法,浓度控制在24g/l。3)生化处理的负荷& Q#
16、 # 9 6 D: R 1 K生化处理的负荷有两种表示法9 b$ S+ S9 p( A(1)污泥负荷(SLR或Ls)单位质量的活性污泥,在单位时间内所能承受的污染物量。% 8 + z; u1 b5 9 c& W例如:# t! W5 k* o3 V( o8 8 c4 C, ABOD5污泥负荷,单位是kg BOD5/kg MLSSdo% J; r& p o) v4 vCOD污泥负荷,单位是kg COD5/kg MLSSd 3 3 2 S2 E7 G1 m2 u! X# SNH3-N污泥负荷,单位是kg NH3-N/kg MLSSd) a. a8 M) |/ (2)容积负荷(VLR或Lv) 单位处理
17、装置的有效容积在单位时间内所能承受的污染物量。+ E9 o1 ?( |; H5 c例如:0 N7 a0 x% O4 ?5 y v& M( AX$ pBOD5容积负荷,单位是kg BOD5/m3d& / C4 H0 E# i4 r6 JCOD容积负荷,单位是kg COD5/ m3d6 ; v6 L; S7 c; J2 a1 T; Z2 y8 B+ dNH3-N容积负荷,单位是kg NH3-N/ m3d. P, x+ E+ g* |4)污泥容积指数(SVL或Iv)+ Y( y* E! w% A/ n( |7 s: C污泥容积指数是表示污泥沉降性能的参数。其定义是生化装置中的污泥悬浮液在静置30mi
18、n的情况下,1克活性污泥所占的体积(ml),单位是ml/g。污泥容积指数能反映活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。污泥指数过低,说明泥粒细小紧密,含无机物多,缺乏活性和吸附能力;污泥指数过高,说明污泥太松散,沉降性能差,有可能发生或已经发生膨胀。( k4 d( U+ o7 D6 fD) M5)污泥沉降比(SV). v9 B! |) B! 0 x污泥沉降比系指曝气池混合液在100ml量筒中,静置30min后,沉降污泥与混合液之体积比(%)。正常污泥在静置30min后,一般可达到它的最大密度。污泥沉降比主要反映混合液中污泥数量的多少,可以用来控制污泥的排放时间和排放数量。性能良好的活性污泥,沉降比在
19、15%40%。4 _- v j: O% O7 r* m. 6)溶解氧(DO)2 W2 p% X i2 3 i% s I9 n3 H溶解于水中的分子状态氧为溶解氧,单位是mg/l。淡水在1个大气压下,20时溶解氧极限值为9.2mg/l,污水则远远低于此值。 g+ FNI; f& D! L1 t; |2 R7)活性污泥回流比) y7 V7 ( f7 I4 R$ N3 D1 y- 活性污泥回流比是活性污泥回流量与曝气池处理水量的比。污泥回流的作用是保证有足够的微生物与进水混合,维持合理的污泥负荷。回流的污泥是二次沉淀池沉淀的污泥,一般回流到曝气池的起端。2 4 $ CI4 B3 s, G: U8)污
20、泥龄(ts)4 N6 V( F+ . k; B7 q( G1 ?污泥龄是指活性污泥在曝气池中的平均停留时间,可用下式表示:: B. r Q0 G5 C H( O, m0 i0 Z污泥龄=污泥龄和增殖有密切关系,可用污泥龄控制剩余污泥量。污泥龄还可以反映微生物的组成,世代时间比污泥龄长的微生物在系统中将被逐渐淘汰。7 S: u/ h% 2 5 C- h对污泥龄变化最敏感的是活性污泥的沉淀性能。当污泥龄很小时,微生物多呈游离状,能够产生凝聚作用的微生物不能在系统中存活,活性污泥的沉淀性能将恶化。反之,污泥龄过长时,活性污泥在二次沉淀池内长期缺氧,污泥絮凝体将遭到解体破坏。活性污泥的活性同样也和污泥
21、龄有关,污泥龄增高,其中主要由衰死细菌细胞残骸组成的惰性物质越积越多。虽然在系统中活性污泥的浓度很高,但是在污泥中存活的具有降解底物功能的活体数却较少。5 g5 K6 a( P8 n5 qK9)表面负荷& x K8 E8 t! C. g5 z, Q4 T( g表面负荷是指单位沉淀池面积在单位时间内所能处理的污水量,单位为m3/m2h.。 J( _5 B0 R5 i I/ x; 9.6 影响微生物生长的因素2 h1 : D/ 4 U/ o1 z; n9.6.1营养( q. L0 d. V; V通过对细菌的细胞化学组成的分析,可以概括地了解细菌在其生命活动中所需要的营养物主要有水、碳源、氮源和无机
22、盐类等。- u& z- w% P* N3 K$ y. I1) 水 水是组成微生物细胞的主要成分,细胞的一切生物化学反应都是在水中进行的。活性污泥法中的细菌,由于生活在水中,不存在缺水问题。但是,用生物滤池或生物转盘处理污水时,一旦停止进水或转盘停止转动,生物膜中微生物就会停止生长,时间过长还会死亡。3 7 k9 x% f- V: A2) 碳源碳是构成微生物体的重要元素。含碳有机物是细菌生长、发育的重要能源。细菌对于不同碳素营养的同化能力是不同的。据此,细菌分为有机营养型(异养型)和无机营养型(自养型)两类。有机营养型细菌以含碳有机物为营养,如淀粉、纤维素、糖类、有机酸、蛋白质、醇类、烃类等。较
23、复杂的有机物则需先分解为简单有机物才能被细菌利用。无机营养型细菌以无机碳为碳源,如二氧化碳、碳酸盐。一般在污水中都含有细菌所能利用的碳源。 s) Z) N7 2 M! n, Y3) 氮源氮是构成微生物细胞的基本物质蛋白质的主要元素,在微生物的蛋白质、核酸等分子中都含有氮元素。细菌比较容易利用氨态氮,这是由于氨容易与细菌体内的有机酸结合生成细菌所需要的氨基酸。细菌按需要氮源情况不同,可分为氨基酸自养型和氨基酸异养型两类。氨基酸自养型细菌只需要无机氮化合物,如铵盐、硝酸盐等,但也能利用简单有机含氮化合物如氨基酸、尿素等。细菌对氮源和碳源的需要量有一定的比例。如果污水中的碳源过多,氮源不足将引起球衣
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