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焦化酚氰廢水工藝改進及綜合利用技術

焦化酚氰廢水工藝改進及綜合利用技術

2021-08-03 17:41:45 10

  鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司(以下簡稱朝陽鋼鐵)焦化廠年產(chǎn)焦炭100萬t,采用2×50孔JN60-6型頂裝焦爐,配套煤氣產(chǎn)量48000m3/h的煤氣凈化處理工序。酚氰廢水處理工藝流程為院剩余氨水經(jīng)氣浮除油器處理后,進入陶瓷過濾器進一步除油,然后進入蒸氨塔蒸氨,經(jīng)蒸氨處理后送往酚氰廢水工序,廢水經(jīng)處理后用于高爐沖渣。酚氰廢水處理工序采用的是A/A/O生物脫酚脫氮工藝,設計處理能力為55m3/h。該工藝投產(chǎn)后運行良好,但隨著進水指標變化、設備問題及北方季節(jié)性影響等因素的出現(xiàn),好氧池污泥活性降低,處理后廢水指標偶爾出現(xiàn)波動,如果處理不及時,使不合格水質(zhì)用于高爐沖渣,將帶來環(huán)保風險。本文分析了朝陽鋼鐵焦化酚氰廢水工藝存在的問題,提出了相應的解決措施,實施后效果良好。

  一、存在問題

  1.1 蒸氨塔蒸汽耗量高及蒸氨指標波動大

  原有蒸氨塔為浮閥蒸氨塔,直徑DN1400,采用直接蒸汽蒸氨,設計處理能力為30m3/h,實際運行最高處理22m3/h。蒸氨塔每運行2個月就需清掃1次,蒸氨后氨氮指標波動較大,蒸汽及液堿耗量偏高,不僅造成能源浪費,也直接影響了酚氰廢水工序的穩(wěn)定運行。

  1.2 好氧池曝氣不均

  好氧池硝化過程需要消耗大量的氧,理論上每1mgNH3-N需4.57mgO2,正常維持曝氣池的溶解氧在2~4mg/L。好氧池內(nèi)的硝化菌是高度好氧菌,溶解氧低時(1~2mg/L)不會發(fā)生硝化作用,提高溶解氧的能力,使溶解氧增至3~6mg/L,硝化作用明顯。朝陽鋼鐵酚氰廢水好氧池共分4格,每格918m3,共有曝氣頭1892個,采用塑料微孔曝氣器鋪設在池底。此系統(tǒng)運行7年后,共有40余處曝氣頭脫落,導致池內(nèi)曝氣嚴重不均。曝氣頭脫落部位曝氣過度,未脫落部位曝氣不足。

  1.3 臭氧催化氧化系統(tǒng)效率低

  由于酚氰廢水經(jīng)混凝沉淀池處理后直接進入臭氧催化氧化塔,廢水中部分懸浮物會進入催化塔,堵塞催化塔底部曝氣頭,增加了催化塔阻力,因此將催化塔內(nèi)折流板拆除,減少了氣水接觸的反應時間,導致催化效率降低。

  1.4 脫硫液富余

  蒸氨塔頂產(chǎn)生的氨氣經(jīng)冷凝成液態(tài)氨水后,直接進入負壓HPF脫硫塔,脫硫廢液經(jīng)提副鹽工序處理后回到脫硫系統(tǒng),長期循環(huán),脫硫液富余。因脫硫液中含有大量氰化物和COD等物質(zhì),如果將脫硫液直接排往酚氰廢水,將導致污泥大量死亡。為保證脫硫效果,將提副鹽工序處理后的富余脫硫液送往煤塔用于噴煤處理,但由于脫硫液腐蝕性較強,噴煤不僅腐蝕設備,而且造成焦爐炭化室爐墻石墨脫落。

  1.5 地下水直接排放

  焦化地下水系統(tǒng)水質(zhì)復雜,各泵冷卻水、生產(chǎn)排水、循環(huán)排污水、雨排水等約為25m3/h,均通過地下水管道外排,不僅水資源浪費,而且一旦設備出現(xiàn)泄露,發(fā)現(xiàn)不及時,污染物進入外排水管道,可能導致外排水指標超標,有環(huán)保風險。

  二、改進措施

  2.1 應用斜孔塔盤

  由于原有蒸氨塔存在蒸汽耗量高和蒸氨指標波動大等問題,打開蒸氨塔進行檢查,發(fā)現(xiàn)塔盤焦油堵塞嚴重。為解決此問題,利用原有蒸氨塔筒體,將塔內(nèi)部浮閥塔盤、加強圈、降液板、橫梁等塔內(nèi)件拆除,在塔內(nèi)部安裝斜孔塔盤及相應塔內(nèi)件,斜孔塔盤采用316L材質(zhì),以30度斜角在塔盤開孔,斜孔塔盤汽液傳質(zhì)死區(qū)少,開孔率可達85%以上,不易堵塞,同時增加了降液區(qū),提高了處理能力。斜孔塔盤設備安裝圖如圖1所示。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  斜孔蒸氨塔改造后,兩年內(nèi)塔盤未出現(xiàn)堵塞情況。改造前后蒸氨指標如表1所示。由表1可以看出,蒸氨塔盤改造后蒸氨效率提高,處理能力提高。蒸氨后氨氮平均降低105mg/L,且波動范圍減小,蒸汽利用效率提高,蒸汽耗量平均減少90kg/t水。

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  2.2 應用可提升式曝氣器

  由于原有曝氣頭鋪設在好氧池底,更換時需停止好氧池的運行,清除池底污泥,不僅工作難度較大,而且對污泥造成較大沖擊,影響廢水外排指標。將原有底部曝氣頭更換為可提升式曝氣器,方案原理為院利用原有曝氣主管,接新曝氣管道布置于水池上方,曝氣時空氣由布氣管進入導氣管導氣槽,在曝氣膜管與支撐體間形成環(huán)形氣室,使曝氣膜管鼓起,空氣通過膜管上可張微孔向水體曝氣。管式曝氣器采用三元乙丙橡膠(EPDM),氣孔密度為34000個/套。曝氣器設備圖如圖2所示。

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  好氧池內(nèi)曝氣器的安裝密度為每2m2安裝1個,根據(jù)好氧池不同位置對氧氣的需求量不同進行調(diào)整。安裝及檢修時,將曝氣器快速接頭打開,把連接管及曝氣器從曝氣池上方取下即可維修更換。曝氣器安裝圖如圖3所示。

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  安裝后好氧池溶解氧控制在2~6mg/L,好氧池曝氣均勻,而且可根據(jù)好氧池前后端對氧氣需求量不同進行調(diào)節(jié)。改造后,好氧鼓風機電流降低5A,漏氣率降低,污泥活性提高,曝氣不均問題得到解決。

  2.3 改造臭氧催化氧化系統(tǒng)

  (1)增加過濾器。為解決混凝池出水懸浮物偏高的問題,在混凝池與催化塔之間增加多介質(zhì)過濾器及轉(zhuǎn)盤過濾器。多介質(zhì)過濾器由卵石、石英砂、活性炭及纖維球多層組成。轉(zhuǎn)盤過濾器包括扇形器濾盤,電機帶動轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn),濾盤中間為集水筒。過濾期間,過濾轉(zhuǎn)盤處于靜態(tài),有利于污泥的池底沉積。清洗期間,過濾轉(zhuǎn)盤以1r/min的速度旋轉(zhuǎn)并排污。增加2臺過濾器后,混凝池懸浮物由70mg/L降低至10mg/L,減少了催化塔堵塞。

  (2)完善臭氧發(fā)生系統(tǒng)。升級臭氧發(fā)生器PLC系統(tǒng),更換損壞的搪瓷管,增加空調(diào)降溫。改造后氧氣轉(zhuǎn)化率達83%以上,氧氣及電耗下降。

  (3)催化塔改造。在原有臭氧微孔曝氣頭基礎上,增加10處0.5mm曝氣孔,防止曝氣頭堵塞,減少催化塔阻力。在催化塔內(nèi)重新安裝波紋板,放置催化劑、金屬鮑爾環(huán)、纖維球,將催化塔由上進水改為下進水。改造后,增加了氣液接觸停留時間,催化塔出水顏色發(fā)白,提高了催化氧化塔處理效果。

  2.4 處理富余脫硫液

  由于蒸氨塔頂分縮器結(jié)垢堵塞嚴重,達不到溫差3℃的工藝要求,因此將原有分縮器拆除,清洗、更換后溫差可達6℃以上,分縮器與塔頂溫差的提高增加了濃氨水回流,提高了氨水濃度,從源頭上減少了進入脫硫塔的氨水量。脫硫液經(jīng)提副鹽處理后,有毒物質(zhì)大量減少,將5~10m3提鹽后的富余脫硫清液均勻進入蒸氨系統(tǒng),經(jīng)蒸氨處理后再送往酚氰廢水工序。

  此方案雖會使蒸氨廢水中氰含量增加5mg/L左右,但可解決脫硫液富余問題,但脫硫液供給廢水量不應過多,否則會對污泥活性及出水指標造成影響。

  2.5 生產(chǎn)排污水回用,廢水綜合利用

  (1)為解決生產(chǎn)排水無序排放問題,將焦化地下水井總出口堵住,將生產(chǎn)排水、硫銨區(qū)域排水、儲槽蒸汽加熱凝結(jié)水及雨排水共約10m3/h回收至100m3的綜合水池,安裝潛水泵及液位連鎖裝置進行回收利用。在綜合水池安裝自吸泵,出水管道鋪設至好氧池入口及調(diào)節(jié)池入口,如果回收水質(zhì)較好,則直接進入好氧池,如果回收的水質(zhì)偏差,則進入酚氰廢水調(diào)節(jié)池處理。

  (2)將晾水架循環(huán)水排污、低溫水排污、制冷機蒸汽凝結(jié)水回收至30m3的蓄水池,安裝自吸泵,出水管道鋪設至好氧池消泡水管道入口,利用循環(huán)排污水對好氧池消泡稀釋。此方案不僅不用外排循環(huán)排污水,減少稀釋水用量,而且可使循環(huán)水中的堿度及部分營養(yǎng)物質(zhì)得到利用。

  通過上述方案,酚氰廢水系統(tǒng)不再使用工業(yè)新水消泡,可減少新水耗量25m3/h,不僅節(jié)約新水資源,而且將生產(chǎn)排水、雨排水、循環(huán)排污水全部回用,從根本上杜絕了污染物質(zhì)外排的可能性。

  三、實施效果

  由于改造后廢水處理效果提高,根據(jù)處理后外排總水量及污染物質(zhì)降低量,計算得COD、懸浮物等污染物外排量減少約2.5t/月,給企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟和環(huán)保效益。改造前后廢水出水指標見表2。

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  四、結(jié)語

  朝陽鋼鐵焦化廠對蒸氨塔、好氧池曝氣器及臭氧催化氧化系統(tǒng)等設備進行改造,對生產(chǎn)工藝操作進行優(yōu)化,將生產(chǎn)排污水及富余脫硫液處理后回用于酚氰廢水,實現(xiàn)廢水的綜合利用。改造后不僅酚氰廢水出水指標合格,解決了制約生產(chǎn)環(huán)保的瓶頸問題,而且達到了節(jié)能減排的目的,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。(來源:鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司)

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