精细化工论文(推荐范文8篇).docx
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1、精细化工论文(推荐范文8篇) 随着我国化工业的不断进展,精细化工也慢慢的受到政府的关注,成为我国工业进展中不行或缺的部分,并且,精细化工会适应我国进展的需要,进一步推动我国将来工业进展。下面是精细化工论文8篇,供大家参考阅读。 精细化工论文第一篇:精细化工污水的低温蒸发和臭氧催化氧化处理工艺 摘要:某生产清洗剂类化工品的企业属典型小型精细化工企业,生产污水只能接受企业自理的处理方式,随着企业产品种类和数量的增多,产生的污水量及污水污染物已远超过原处理设施的处理力气。本争论接受低温蒸发联合臭氧催化氧化的短流程处理工艺,组装成移动式一体化处理设备处理该废水,处理结果表明,出水COD30 mg/L、
2、总磷0.5 mg/L、浊度6.0 mg/L、色度接近0,达到国家一级排放标准和回用标准。 关键词:精细化工污水; 低温蒸发; 催化氧化; 污水资源化利用; Treatment of fine chemical wastewater by low-temperature evaporation combined with ozone-catalyzed oxidation Wu Peixi Xiao Zhi Wang Xiao Wang Nailin Liu Jiajie School of Chemical Engineering,Northwest University Tianjin Zh
3、engda Science and Technology Co.,Ltd. CenerTech Tianjin Chemical Research and Design Institute Co.,Ltd. Abstract:An enterprise that produces detergent chemicals is a typical small-scale fine chemical enterprise. The production wastewater can only be treated by the enterprise itself. With the increas
4、e of product types and quantity,the amount of wastewater and wastewater pollutants produced has far exceeded the capacity of the original treatment facilities. In this study,a mobile integrated treatment equipment was assembled by adopting a short-range treatment process using low-temperature evapor
5、ation combined with ozone-catalyzed oxidation. The treatment results showed that the effluent COD was 30 mg/L,total phosphorus was 0.5 mg/L,turbidity was 6.0 mg/L,and chromaticity was close to 0,meeting the national first-level emission standards and reuse standards. 精细化工工业是国民经济重要的支柱性产业,在生产过程中产生的精细化
6、工有机废水具有成分简洁、有毒有害物质多、污染物浓度高、生物降解难度大等特征,其综合治理始终是环境领域的一大难题1,2。尤其高盐、高有机污水目前处理困难,已成为制约行业进展的瓶颈。 某化工公司是一典型的小型精细化工企业,产品为工业和民用两类配方型清洗剂或消毒剂,生产方式为间歇式生产,每生产1釜产品后需对反应釜进行清洗,随着生产产品的不同,产生了酸性污水、碱性污水、含碘消毒污水3种清洗污水。这3种污水的含盐量高、COD高、磷酸盐含量高、表面活性剂含量高、水量和水质波动大、处理难度大,消毒污水还具有色度高和含碘高的特点。正是由于这些特点,无法直接排入园区污水处理系统,只能由企业自建污水处理设施,处理
7、至达到园区接收标准。 该企业在生产装置投产时依据产品品种和污水特点建有1套小型污水处理设施,处理出水满足工业园污水接收标准(COD300 mg/L,PO43-3.0 mg/L)。但随着产品品种增多和产量提高,污水量和水质发生很大变化,远远超过处理设施的处理力气,出水COD600 mg/L,PO43-20 mg/L,污泥产生量也越来越大。而园区接收的企业排污水需达到国家一级排放标准,所以对污水处理设施进行提标改造势在必行。 依据企业目前的生产特点、污水水质以及场地的限制,本工程接受低温蒸发联合臭氧催化氧化短流程处理工艺,处理后出水COD30.0 mg/L、PO43-0.5mg/L、浊度6.0 m
8、g/L、色度接近0,达到国家一级排放标准。出水回用于工业品生产和和反应釜清洗,蒸发浓浆也回收用于工业品原料,实现了资源化利用。 1 原有污水处理设施及运行状况 该企业生产装置建成投产时,产品品种少、产量小、污水量和水质波动大,3种污水每天产生量各约1.03.0 m3,COD为2704 500 mg/L、PO43-为100370mg/L,企业依此水质条件和园区污水接收标准设计建设了处理设施,污水处理设施接受间歇式运行,过程把握相对落后,接受人工分析和把握。 1.1 原污水处理设施设计参数及工艺流程 1.1.1 设计参数 原处理设施设计处理量为10 m3/d,设计进出水指标见表1。 表1 设计进出
9、水指标 1.1.2 工艺流程 由于污水水质随产品种类不同波动较大,故原处理设施依据混合污水COD和磷酸盐质量浓度不同接受2种处理工艺:Fenton处理工艺和PAC脱磷处理工艺。 (1)Fenton处理工艺。当混合污水COD与磷酸盐质量浓度都超过园区接收标准时,接受Fenton处理工艺,工艺流程见图1。 图1 Fenton处理工艺 由图1可知,3种污水进入污水调整池混合后,依据COD和总磷分析结果,泵入pH调整池1,用NaOH或H2SO4调整p H为3.05.0,然后加入FeSO47H2O,混合均匀后泵入Fenton反应池,加入H2O2,利用Fenton反应降低污水的COD,反应产生的Fe3+与
10、PO43-结合达到脱磷的目的;待COD符合园区接收标准,将污水泵入pH调整池2,用NaOH调整pH为9.09.5,然后泵入中间水池,残留的Fe3+在弱碱性条件下产生沉淀,与除磷产生的污泥一起沉淀下来;中间水池清液进入清水池,用H2SO4调整pH,达标后排放,沉淀物经板框压滤机脱水,污泥外运处理,滤液则泵回pH调整池1中。 (2)PAC脱磷处理工艺。当混合污水仅磷酸盐超过园区接收标准,COD不超标时,则接受PAC脱磷处理工艺,工艺流程见图2。 图2 PAC脱磷处理工艺 由图2可知,3种污水进入污水调整池混合后,依据COD和总磷分析结果,泵入pH调整池1,用NaOH或H2SO4调整pH为6.57.
11、5,然后加入PAC,混合均匀后依次泵入Fenton反应池和pH调整池2,利用PAC的絮凝作用达到脱磷的目的,在此两池中进行充分混凝反应后泵入中间水池;中间水池用作澄清池,混凝反应后的污水在其中充分澄清,出水达标后进入清液池达标排放,沉淀物经板框压滤机脱水后,污泥外运处理,滤液则泵回pH调整池1中。 1.2 原污水处理设施的运行状况 原处理设施投运初期(23 a),运行稳定、出水水质满足园区污水接收标准。但运行过程中会产生很多含水率70%的污泥需外运处理,大大增加了污水处理费用。接受人工分析和人工过程把握,也增加了劳动强度和出水水质的不确定性。 随着产品品种增加、产量提高,每天产生的污水量增至约
12、1520 m3,水质也发生很大变化,原处理设施无法满足现污水量和水质的处理要求,主要表现为:(1)污水量远超原处理设施的设计处理力气;(2)3种污水的COD、磷酸盐远超原污水处理设施的设计进水水质指标。为达园区接收标准,需进行多次Fenton处理,不仅消耗大量FeSO47H2O和H2O2,还产生大量需外运处理的污泥。(3)污水中表面活性剂浓度高,简洁产生泡沫,影响处理设施的正常运行。 2 低温蒸发联合臭氧催化氧化工艺的争论及工业化实践 2.1 现污水水质分析 现污水水质分析见表2。 由表2可知,3种污水呈高含盐量、高COD、高磷酸盐含量的特点,含碘消毒污水含碘量和色度大,污水污染源种类多,组成
13、简洁。 表2 现污水水质分析 2.2 低温蒸发联合臭氧催化氧化处理工艺的争论 笔者依据试验争论,确定出负压低温蒸发联合臭氧催化氧化的短流程处理工艺,即在确定真空度、较低温度下,对混合污水进行蒸发预处理,蒸发出水再接受臭氧催化氧化进行深度处理,催化剂接受氧化铝基Mn-Fe-Cu负载型催化剂。 2.2.1 温度和真空度对蒸发预处理效果的影响 在不同温度、不同真空度下进行蒸发预处理,对现污水的预处理结果见表3。 由表3可知,低温蒸发处理的脱磷效果明显,磷酸盐脱除率达到100%。随着温度的上升,蒸发出水COD去除率降低,出水COD呈阶梯式慢慢上升,其中30升至50的出水COD上升得较少,而升至60时则
14、急剧上升,但60升至70的出水COD上升得不多。随蒸发温度上升,出水浊度和色度也慢慢上升,其中30升至40时,出水浊度和色度上升较小,40升至50时出水浊度和色度上升明显,50后出水浊度和色度几乎稳定。 表3 不同温度、不同真空度下的蒸发预处理结果 2.2.2 臭氧投加质量浓度对不同温度蒸馏出水深度处理效果的影响 用40、50、60条件下的蒸发出水作为试验用水,将蒸发出水调整pH为8.59.5后,接受臭氧氧化和臭氧催化氧化进行深度处理,对比2种方法在不同臭氧投加质量浓度下的深度处理效果,结果见表4。 表4 臭氧氧化和臭氧催化氧化的深度处理效果对比 由表4可知,对蒸发出水进行臭氧氧化深度处理,随
15、着臭氧投加浓度的上升,出水COD慢慢降低,浊度和色度降低明显;催化剂的使用提高了臭氧的氧化效率,COD去除率和降浊、脱色效率明显提高。在催化剂作用下,对40和50的蒸发出水深度处理,臭氧投加质量浓度为300 mg/L时,出水水质即可达到一级排放标准;臭氧投加质量浓度为400 mg/L时,出水COD30 mg/L,色度和浊度为0,可用作生产用水;而对60的蒸发出水深度处理,即使在高浓度臭氧条件下,出水也无法达到一级排放标准。 2.2.3 不同温度负压蒸发处理的技术经济性分析 综合预处理和深度处理的试验结果发觉,随着蒸发温度的上升,为达标排放或回用,需提高深度处理臭氧投加浓度而增大了处理成本,甚至
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