您好,欢迎进入必威BETWAY环境水务治理有限公司官网!
必威·(BETWAY)官方网站

联系我们

邮箱:youweb@zhongjianhengfa.com
电话:0898-66668666
地址:广东省广州市必威·(BETWAY)官方网站 在线咨询

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策

发布日期:2024-01-31浏览次数:

  必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策摘 要:针对某煤化工废水处理装置生化系统细菌死亡问题,从温度、pH、溶解氧、负荷、营养物等方面进行了排查和分析,得出好氧池的溶解氧浓度过高,碳源不足,以及生化系统来水的 NH3-N 含量超标是导致事故的主要原因。通过投加周边市政污泥,减少曝气量,补充碳源必威·(BETWAY)官方网站,增加高压冷凝液排污量等措施,解决了废水处理单元瘫痪的问题。

  煤化工的煤气洗涤和净化等过程耗水量大,产生的废水污染物成分复杂且浓度高。我国煤化工产业多分布在内蒙古、山西和新疆等生态环境脆弱且缺水的地区,使得煤化工废水的高效处理及回用成为煤化工产业可持续发展的重要保障。煤化工废水中的绝大多数污染物是在生化处理工段被去除的,由于进入生化处理设施的水质、水量波动及工况改变常造成出水水质不达标,以及生化处理系统本身的不稳定性,导致煤化工废水处理项目难以长周期稳定运行。

  福建福州市某煤制合成氨工厂,采用 3 台航天炉,年产合成氨 30 万 t,副产氢气 75 000 m3/h。2017 年 6月该合成氨厂开车运行,2017 年 11 月 14 日生化系统瘫痪必威·(BETWAY)官方网站,导致废水处理异常,不能达标排放。氨氮去除率由 90%下降到 50%,A 池表面漂浮大量解絮污泥,O池表面漂浮大量泡沫,污泥呈现灰白色,并伴有臭鸡蛋味及腐烂洋葱味,判断系统细菌死亡。工厂将废水切入事故池 (设计容量为 9 600 m3,水力停留时间为48 h),事故池高位报警后,无法再缓存更多废水,导致全厂停车。为此,该厂对导致煤化工废水生化系统细菌死亡原因进行了分析并采取了相应对策,使废水处理装置恢复了正常运行。

  该合成氨工厂废水处理单元设计规模 为 190m3/h,废水回用率为 65%,剩余 35%排污废水送至开发区综合污水处理厂。需生化处理的废水来源包括气化污水、CO 变换污水、低温甲醇洗混合污水和酸性污水、SRU 酸性废水、合成氨废水、火炬分液罐废水等。

  其中气化废水约占需处理废水总量的 90%,气化废水水质和水量的波动会对废水处理系统造成冲击。该废水处理的生化处理部分采用两级 A/O 系统,A/O 系统废水处理流程示意图见图 1。

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策(图1)

  pH 值:A/O 系统 pH 通常控制在 7~9。当 pH 值小于6.5 时,霉菌大量繁殖,破坏活性污泥的结构,造成污泥膨胀;当 pH 值大于 9 时,细菌代谢缓慢。

  溶解氧含量 (DO):DO 浓度与活性污泥的工作状况关系密切,好氧池中的 DO 质量浓度通常在 2 mg/L~4 mg/L,厌氧池中的 DO 质量浓度应小于 0.2 mg/L。

  营养物质配比:根据微生物细胞体的化学成分,通常好氧微生物 C 元素、N 元素、P 元素质量比应为100:5:1,厌氧微生物 C 元素、N 元素、P 元素质量比应为200:5:1。工业废水往往不能满足营养配比,需根据废水中缺乏的营养素加以补充。

  有毒物质:有毒物质对微生物的主要影响是破坏细菌细胞的构造物质和酶系统,使细菌由于失去活性而不能正常生长繁殖,甚至直接被毒伤、毒死。有毒物质包括砷、镉等重金属和酚必威·(BETWAY)官方网站、氰、醛等有机物。

  根据以上因素对此次事故进行了排查分析。福州处在中国南方地区,气候温暖,废水不存在温度过低的情况。废水处理装置前设有冷却塔,用于气温较高时对废水降温,现场不定期测水温,能保证废水在生化处理池的温度在合理范围。现场采用在线 pH 计实时监测并控制 pH 值在适宜范围。开车以来,生化系统来水中的砷、镉等重金属,HCN 等有机毒物和固体悬浮颗粒物含量都达标,硬度也在控制范围内。因此,排除水温、pH、有毒物、杂质和硬度的影响,以下从 DO 含 量、NH3-N 和 COD 浓度、营养物质配比几方面进行分析。

  开车以来,该厂对 2 个好氧池的 DO 进行了在线监控,好氧池 DO 数据曲线 个好氧池中的 DO质量浓度长期高于上限 4 mg/L。事故当天好氧池的上清液水质浑浊,污泥发白。因此,判定 DO 过高是导致此次事故的一个原因。

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策(图2)

  4+是厌氧硝化的缓冲剂,但浓度过高会对厌氧反硝化产生毒害作用,当NH4+质量浓度超过 200 mg/L 时,反硝化过程受到抑制。另外,有机负荷增加也会降低生化系统中废水处理的程度。该厂废水处理装置来水中NH3-N 和 COD 监测数据见图 3。由图 3 可知,废水处理单元的来水中 COD 含量超标的情况较少,而 NH

  -N 的含量在 2017 年 10 月后超标的情况较多,且在 10 月份波动大。来水中的 NH

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策(图3)

  3-N 主要来自气化炉中高温高压时有氮元素参与的反应。根据文献报道,输送气中的N2,保护气中的 N2

  2都会参与生成 NH3的反应,气化中的 O/C 和停留时间增加,有利于减少 NH3和 HCN 的生成,而气化负荷的增加,会促进NH3的生成。另外,回流至气化单元洗涤合成气的 CO 变换冷凝液含有高浓度的 NH3,该冷凝液在气化单元的循环会促使 NH3 在灰水中的富集。因此 NH3-N 的含量长期超标和波动对生化系统会造成不利影响,这是导致此次事故的又一原因。对气化单元可能影响外排灰水中 NH3-N 浓度的因素进行了分析。工厂开车后,气化单元运行负荷如表1 所示。

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策(图4)

  3浓度与变换冷凝液中 NH3浓度如图 4 所示。气化炉的开停状况会影响气化总负荷,不同批次的煤由于灰熔融性温度不同等原因也会影响气化的操作条件,从而影响气化灰水中 NH

  -N 的含量。从图 4 可看出,2017 年10 月 9 日前,在煤种更换和气化炉开启或停车时,气化灰水中 NH

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策(图5)

  3含量的影响较小,不会造成巨大的冲击。从 10 月 4 日到事故前,低压冷凝液中 NH3-N 的含量比较稳定,高压冷凝液中NH3-N 的含量波动大。由于高压冷凝液不经过处理直接到气化单元的合成气洗涤塔用于洗涤合成气,当高压冷凝液中 NH3-N 波动时,气化灰水中的 NH3-N 含量也受到较大的冲击。2.3 营养物质配比

  由图 5 可知,二级 O 池的 C/N 其值长期低于标准。C 源不足对微生物的正常代谢不利,这是造成菌群脆弱的重要原因。

必威·(BETWAY)官方网站煤化工废水处理生化系统细菌死亡原因与对策(图6)

  为防止此类事故再次发生,现场对来水增加了监测频次,废水处理装置对于来水波动能更及时的响应。同时监测好氧池中 C、N、P 的含量,当其中某种营养素缺乏时,及时补充,防止营养不均衡导致的菌群脆弱。

  3-N 浓度对外排灰水的 NH3-N 含量有较大影响。根据设计,当高压冷凝液中的 NH3-N 的质量浓度低于 500 mg/L时,高压冷凝液全部回到气化单元合成气洗涤塔,当NH3-N 的质量浓度高于 500 mg/L 时,常闭的旁路开启,当外排灰水中 NH3-N 含量过高或高压冷凝液中的NH3-N 浓度波动较大时,应加大高压冷凝液的排污量或完全排污至园区统一的污水处理厂,以减少对气化单元的冲击。延伸阅读:

  功不唐捐,玉汝于成。泓济环保深耕煤化工环保治理十余年,研发出针对高氨氮、高硝酸盐废水的创新技术—HBF工艺及ADN工艺。6月3-4日在上海举办的第三十届全国尿素厂技术交流年会中,泓济环保工业事业部总监吴琦平女士以《HBF及ADN生化工艺在煤化工废水中的应用分析》为主题发表演讲,向来自全国的煤化工专家学者、技术人员及环保同行展示其技术原理及应用案例,内容详实,深入浅出,收获了参会观众的一致好评。

  2020年9月10-11日,2020(第四届)中国国际煤气化技术与产业大会在山西晋城成功举行。大会吸引了700多名嘉宾及代表、120多位煤气化行业专家及65个项目业主单位参加。泓济环保作为支持单位,副总经理刘学文先生在会上作了题为“HBF和ADN工艺包在煤化工废水处理中的应用”的报告,分享了泓济环保在煤化工

  北极星氢能网获悉,潞安化工天脊集团官宣,截至10月4日,合成氨装置产氨制氢首次实现连续平稳运行300天。据了解,自2022年12月9日到2023年10月4日,合成氨的项目气化炉四炉并运率99.59%,合成氨装置负荷率98.74%。而合成氨装置是天脊集团生产的核心装置之一,该项目以煤为原料生产合成氨产品,同时进行

  9月13日,甘肃张掖首个绿氢合成氨项目正式开工。进一步助力大西北迈入氢能新时代为实现“双碳”目标贡献能建之力。张掖绿氢合成氨一体化示范项目总投资4.8亿元,建设4000标方每小时电解水制氢站、年产约1.6万吨合成氨工厂以及相关附属设施。项目的建设,将充分利用张掖经济技术开发区绿电制氢项目生产

  9月3日外媒报道,SKEcoplant在9月3日表示,其正在参与的加拿大绿氢项目“NewGeohonic”,获得了加拿大政府风力发电国有土地使用许可。据SKEcoplant透露,该项目的主管公司加拿大世界能源GH,8月31日参与了加拿大东部纽芬兰拉布拉多州纽芬兰岛的国有土地“CrownLand”的风力发电用地投标,经过激烈竞争

  8月30日至31日,吉林电力股份有限公司、董事长才延福到白城区域,调研推进大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、白城绿电园区铅碳电池项目、白城分布式发电制氢加氢一体化示范项目等重大项目。8月31日,才延福实地调研大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目施工现场,看到行政办公楼、制氢厂房、

  北极星氢能网获悉,近日,国家电投吉电股份发布大安风光制氢氨一体化示范项目氨压缩机等设备采购公告,要求交货时间为2024年6月20日。据悉,大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目,化工部分制氢规模46000Nm3/h,合成氨装置规模18万吨/年共有36台碱性电解槽,单台电解槽产氢规模要求为1000Nm3/h氢气,共3

  北极星风力发电网讯,8月18日,国家电投发布《大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目第三批部分施工、设备、服务项目集中招标招标中标结果公示》。1、【DNYZC-2023-06-01-971-01-大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目消防水站6台泵类设备采购】中标人:上海凯泉泵业(集团)有限公司2、【DNYZC-2023-06-01

  7月28日,内蒙古乌海市榕鑫集团300万吨焦化及源综合利用项目在海南区举办开工奠基仪式。乌海市榕鑫集团300万吨焦化及氢能源综合利用项目,建设地点位于海南产业园,总占地约1500亩,计划总投资50亿元。项目建成后年产300万吨焦炭、30万吨甲醇、10万吨合成氨,可实现年产值66亿元,年利税1.8亿元,可提

  2023年6月28日,深能赤峰林西风电制氢合成氨一体化项目举行开工奠基仪式,林西县县委张志刚、县政协主席刘靖鹏以及县内部分部门负责人等参加项目开工奠基仪式。深能赤峰林西风电制氢合成氨一体化项目位于内蒙古林西工业园区,总规划占地面积370亩,项目计划投资约53亿元,其中风电部分投资35亿元,

  前场水质净化厂二期工程有了新进展,现已进行通水调试。在由厦门市政集团环科公司作为建设单位的前场水质净化厂二期工程现场,工作人员正进行通水调试工作。据了解,前场水质净化厂规划远景总规模60万吨/天。其中,一期土建规模10万吨/天,设备规模5万吨/天,一期工程已于去年投用。二期工程于今年年初

  盐分大于多少是高盐废水和高盐废水的生化处理,我们要先了解什么是高盐废水,和高盐废水对生化系统的的影响!一、什么是高盐废水?高盐废水是指总含盐质量分数至少1%(相当于10000mg/L)的废水。其主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等。这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质

  随着城市化步伐加快,我国城市生活垃圾产量逐年递增,目前占比一般为50%~55%,有些城市可达60%甚至更多。据住院部统计,生活垃圾已达到4亿吨/年,整个城市每天产生的垃圾量堆起来俨然一座垃圾山。这些数字增长的同时,也带来了关于垃圾渗滤液处理难题,看到真的让人感觉“压力山大”。垃圾渗滤液的成

  摘要:Nereda工艺是一种成熟可靠的应用于污水生化处理的好氧颗粒污泥技术。凭借Nereda反应器的特殊内件及运行周期,Nereda工艺具有同时脱氮除磷的优异性能。以荷兰3座应用Nereda技术的市政污水厂(Epe,Utrecht和Garmerwolde污水厂)为工程案例,详细介绍了它们的概况以及实际的脱氮除磷运行表现。最后

  万邦达公告,公司全资子公司神木市万邦达环保技术有限公司(“神木万邦达”)拟对外投资建设兰炭项目,并同意其与神木市人民政府(“神木市政府”)签订《神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目投资协议》,项目计划总投资约6.72亿元,项目主要建设内容为神木高新技术产业开发区220m/h兰炭废水集

  为贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》、生态环境部《关于促进生态环境科技成果转化的指导意见》,向地方、企业推广先进适用的生态环境技术,根据生态环境部《关于推进国家生态环境科技成果转化综合服务平台技术筛选入库的公告》(2021年第2号),经形式审核、技术评审等程序,拟将“STCC污

Copyright © 2002-2024 必威·(BETWAY)官方网站 版权所有HTML地图 XML地图txt地图 备案号:京ICP备17067386号-1