但奇梅
摘 要:國家經濟水平的不斷提升,促使各種能源以及環境問題逐漸凸顯出來,使得如何對基于多種生產操作而形成的廢水進行有效處理,成為了現如今我國各有關企業、單位以及人員重點關注的問題之一。下文將對新型煤化工廢水零排放技術問題以及解決思路進行簡要的闡述以及分析。煤化工企業的基本職能為,經由對煤實施相應加工操作的方式,促使其轉化,再對轉化后生成的能源進行有效利用。
關鍵詞:煤化工廢水 零排放 技術問題 解決思路
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)06(b)-0059-02
我國屬于現如今煤炭資源較為豐富的國家之一,所以,促使各煤化工企業將其實效性良好地發揮出來,對促進我國綜合國力的提升具有積極影響。但與此同時,基于此類企業在實施具體的生產操作時,會伴有大量的廢水產生,不僅會對周邊區域的自然生態環境產生較大的不良影響,同時,也不利于相應企業的平穩、健康發展。
1 新型煤化工廢水零排放技術問題
1.1 企業用水缺乏第二水源保障
例如,在煤化工企業利用煤進行油制造的過程中,所需要消耗掉的水資源約為8~12t左右,但現如今,我國大多新型煤化工企業均為建立在相對規模較大的煤炭基地周邊,相應地區及周邊區域中存在較為嚴重的水資源匱乏問題,無法使得新型煤化工企業實施的各項生產操作以充足的水資源作為支撐,所以,對第二水源實施有效開發具有十分關鍵的意義。其中,可通過將多種可利用性較高的潔凈廢水作為第二水源等方式[1]。
1.2 缺乏進一步分析新型煤化工企業的廢水水質特點
現如今在對各煤化工企業實施的有機廢水實施預處理以及生化處理操作以后,對所處理水的水質實施描述的指標只包括COD、氫化物以及氨氮等,無法有效描述出廢水中所含有各類難降解、毒性以及揮發性物質的數量以及類別。同時,對各煤化工企業中實施的含鹽廢水實施描述的指標也只包括SS、TD以及氨氮等,無法合理、科學地分析出廢水中含有的TDS構成離子成分等。
1.3 所設計以及應用的新型煤化工廢水零排放工藝計劃存在問題較多
第一,現如今針對此類廢水所實施的零排放工藝主要指,通過對物化、生化以及BAF實施綜合利用的方式,對相應廢水實施處理,隨后,使得經由處理后的廢水與含鹽廢水一同經由雙膜回用系統的作用,進而達到對新型煤化工廢水進行零排放處理的目的。其中,倘若應用一級反滲透,則會產生大量的濃水,同時,依照反滲透濃縮的倍數對此類水的水質特征實施推算操作,那么將無法對實際的水質特征進行有效明晰。
第二,倘若利用二級反滲透,促使濃水的生成量得以減少,基于一級反滲透中的鎂等物質會對反滲透膜造成較為惡劣的污染,將會致使相應脫硅操作無法進行,因此,十分有必要對脫鎂、脫鈣等技術實施的研究提起高度重視。
第三,實施過二段再濃縮操作進行回收再利用的濃鹽水,其質量濃度會達到5萬~8萬mg/L左右,因此,對此類廢水的最終去向問題加以有效解決十分具有必要性。同時,各有關企業始終將廢水的蒸發結晶作為主要的研究內容之一,這也是具備實效性較高的零排放方式之一。
其中,由于現如今所應用的多效蒸發結晶技術需要消耗的能源過高,因此,在無法支撐固態蒸發結晶所帶來的能耗損失時,多數企業開始著重于利用自然蒸發塘對含鹽度較高的廢水實施處理,以求可以達到在對廢水實施有效零排放處理的同時,大幅度降低能源以及資金的投入成本。但基于在對蒸發塘進行具體應用的過程中,產生的具備較高揮發性有機物的泄露以及外逸問題較為頻繁,且此類問題所造成的影響也相對較為惡劣,因此,十分有必要重視研究以及開發出具備較高節能性以及高效性的新型蒸發設備,以有效推進新型煤化工廢水的零排放進程,對促進各環節廢水處理操作的實效性發揮具有積極意義。
2 新型煤化工廢水零排放技術問題解決思路
2.1 積極開發第二水源
在具備較高典型性的煤炭基地中,所能應用的水資源種類較多,例如礦井水、自然降水以及地下水等,因此,經由遵從水循環往復的基本原理,對水具有的可循環利用的特點實施深入挖掘,創設起結構較為合理的地下水庫,有助于煤化工企業實施的各項生產操作均可以具有充足的水資源作為支撐。其中,在上述可應用水資源中,礦井水的可利用水量最多,且質量相對較高,因此,可通過對高礦化度、高濁的礦井水組合新技術實施有效研究、開發,并對相應工藝的條件實施合理完善、優化的方式,將其制作成高質量的煤化工用水,支撐新型煤化工企業所實施的各項生產操作,有助于促進相應企業的整體效率提升[2]。
2.2 對煤化工廢水的水質特征實施有效分析
在確保對煤化工廢水中存在的有機廢水實施了合理的預處理以及生化處理以后,也應對廢水中存在的各種有色、強揮發性以及有毒物質等進行高質量的定量以及定向分析。同時,針對典型性較高的含鹽廢水,應對其中含有的TDS中存在的離子成分,與可對濾化膜造成污染的物質加以深入的研究以及分析。此外,應對一級反滲透濃鹽水的質量實施定量以及定性操作。經由合理實施上述操作的方式,有助于提升新型煤化工廢水處理工藝開發工作的整體效率以及實效性。
2.3 樹立起優良的廢水零排放理念
首先,對經由二級反滲透操作進行處理的含鹽廢水中,存在的可對反滲透膜造成嚴重污染的鎂以及鈣等物質,以及無法順利實施脫硅操作等問題,應通過對一級反滲透濃水中存在的硅具有的水化學機理加以有效研究以及分析的方式,探尋以及創新出具備較高實效性的同步脫鎂、鈣、硅技術,并對以往所應用的二級反滲透技術進行合理的完善以及更新,進而創設出具備較高經濟性以及穩定性的,可對含鹽量相對較高的煤化工廢水實施有效的反滲透回收利用的技術。
其次,想要對高濃度含鹽廢水實施有效的反滲透操作,就需要對多種高級的氧化技術實施深入的研究,進而通過對可有效去除可降解性較低有機物的廢水處理技術以及設備等加以合理應用的方式,大幅度降低基于反滲透濃水機械實施蒸發操作形成強揮發性氣體,降低周邊區域環境受到污染的問題出現的可能性。
最后,由于現如今所應用的濃鹽水多效蒸發結晶技術以及蒸發塘,具有消耗能源過多、資金投入總量較多等問題,因此,可以經由對具備較高節能性以及高效性的新型濃鹽水機械蒸發設備、蒸發塘加以綜合利用的技術進行高效率的研究和開發的方式,大幅度提升反滲透高濃鹽水的整體處理效率,同時,有助于降低各類資源、資金浪費現象發生的幾率。
3 結語
綜上所述,隨著各類能源消耗以及自然生態環境污染等問題出現的頻率日益提升,且不斷趨于嚴重化,十分有必要探尋以及開發出可對新型煤化工企業廢水實施有效處理的技術以及設備,有助于推進各煤化工企業的穩定、健康發展進程,有利于促進我國總體經濟水平的提升。
參考文獻
[1] 馬紅鵬,齊永紅,武思拓.煤化工廢水零排放工程中結晶鹽固液分離的遠程控制技術研究[J].化學工程師, 2017,31(8):20-23,29.
[2] 范世祥,向超,潘關祥.HSBEMBM?環境治理微生物技術在煤化工廢水處理中的應用[J].煤炭加工與綜合利用,2017(6):38-40.
[3] 劉璐.典型煤化工廢水中特征污染物的遷移轉化及廢水毒性削減研究[D].中國科學院大學,2017.