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当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 公司方案 > 高盐废水处理工艺技术研究进展尹刘明
1、环境工程2018·1226ChenmicalIntermediate当代化工研究检测器GC-NPDGC-ECD色谱柱HP-1HP-17HP-20MHP-17线性相关系数0.99980.99930.99960.9987检出限(mg/L)0.060.110.030.02精密度(%)8.510.78.87.8加标回收率(%)88.0-103.6-83.7-101.7-表1四种色相棋谱下氯苯胺的线性相关系数、检出限、精密度及加标回收率(2)不同检出限、精密度及加标回收率通常情况下,为了达到更好的检出限,常以高出本底信号值2倍作为氯苯胺的检出限(详见表1)。同时为了更好的取得氯苯胺的精密度,本文主要采用平行测定变异系数表示,且测定次数均在8次以上,而两种方法的变异系数则均<10.6%。另外由于本文主要采用进水样技术,继而取得的氯苯胺的加标回收率(在废水中)也相对较高,其基本加标范围主要在2.2~13.2mg/L,加标次数为4次,实际回收率范围详情作可参照表1。(3)评述经本研究的分析情况来看,在GC-NPD和GC-ECD中,氯苯胺的检测器上的响应度都处于相对较高的水平,而最为明显的则是ECD。。
2、但在实际的样品分析中,若出现组分相对复杂且废水中分氮磷物质含量也较低时,最好的监测方法则是采用GC-NPD,这主要与NPD的性质有一定联系,毕竟它对废水中的氮磷物质的响应度相对较高。而如果实际样品中的氯苯胺含量相对较低且组成物质相对简单时,采用GC-ECD方法的有效性则更高。而还应注意的是,本研究中之所以选择进水样技术,是因为该方法在实际应用中效果与传统方法相比效果更佳,同时也少了萃取法中繁琐的预处理步骤,继而大大的缩短了实验中的分析时间,这对节约相应的实验成本是极为有利的。•【参考文献】[1]卞玉倩,魏祥甲,乔瑞平等.气相色谱法在煤化工废水分析中的应用研究[J].能源环境保护,2016,30(3):60-64.[2]杨宁.煤化工废水分析中应用气相色谱法的分析与研究[J].化工设计通讯,2016,42(11):7-7.[3]赵义生.气相色谱法测定工业废水中的苯胺[J].广东化工,2016,43(14):240-240.[4]石丽丽.废水中含氧化合物的分析方法[J].工程技术:文摘版,2016(10):00149-00149.[5]张样盛,肖霏,吕萍.自动顶空-气相色谱法测定水中二硫化碳。
3、的研究[J].环境科学导刊,2017,36(5):80-83.•【作者简介】代玉霞(1974-),女,江苏蓝丰生物化工股份有限公司;研究方向:环保。高盐废水处理工艺技术研究进展*尹刘明(江苏蓝丰生物化工股份有限公司江苏221400)摘要:如何处理工业产生的废弃物是一个重要的问题,废水在环境污染中占着很大比例,而工业高盐废水也是其中之一。本文简要介绍高盐废水的来源、生成,然后对高盐废水的一些处理工艺研究进展做出一些讨论,并分析高盐废水工艺未来的发展方向。关键词:高盐废水;化工;生物处理工艺;工艺技术中图分类号:X文献标识码:AResearchProgressofHighSaltWastewaterTreatmentTechnologyYinLiuming(JiangsuLanfengBiochemicalCO.,LTD.,Jiangsu,221400)Abstract:Howtodealwithindustrialwasteisanimportantissue.Wastewateraccountsforalargeproportionofenvironmentalpollution,an。
4、dindustrialhigh-saltwastewaterisalsooneofthem.Thispaperbrieflyintroducesthesourceandgenerationofhigh-saltwastewater,thendiscussestheresearchprogressofsometreatmentprocessesforhigh-saltwastewater,andanalyzesthefuturedevelopmentdirectionofhigh-saltwastewaterprocess.Keywords:highsaltwastewater;chemicalindustry;biologicaltreatmentprocess;processandtechnology引言近年来我国的工业发展迅速,一些化工、造纸、采油、海产品加工等行业产生大量高盐废水,废水含有高浓度的有机污染物,如不加强管理,随意排放,会对环境造成难以估计的破坏、影响其他行业的发展,甚至影响人的生存环境。表现为废水中的高盐有机物吸收土壤中的水分,造成植物死亡,加剧土地荒漠化,破坏区域。
5、生态系统。随着排放高盐废水的行业规模的扩大,废水的成分趋于复杂、排放量也随之扩大。此情况已得到重视,能够有效处理高盐废水的工艺技术的发展也成了关注的重点。1.废水的定义含高浓度有机物并同时含有多于3.5%的总溶解性固体的废水称为高盐废水,并至少有计量以氯化钠来表示的大于1%的质量分数,含有Cl-、Na+、SO42-等成分的无机盐。上接第25页下转第27页环境工程2018·1227ChenmicalIntermediate当代化工研究2.来源(1)工业生产过程大量的无机盐应用于化工企业中,如化学药剂、杀虫剂等工业的生产;印染工业中也会应用氢氧化钠、次氯酸等碱性物质投入在必要的精练和漂白的工序中;能源企业中石油化工、天然气开采也会产生高盐废水。除此之外,生产日常消耗品的食品加工业如罐装肉食、蔬菜腌制、海产品、乳制品加工生产需要大量的盐,废水中的盐含量也较高。因此会产生大量的含盐工业废水。(2)海水直接利用东部沿海城市淡水资源一直处于紧缺状态,南水北调等工程虽有缓解,但企业更愿意直接使用海水资源来降低成本。因此在一些电力、化工、机械制造企业中高盐度的海水成为冷却水、生产用水,含盐废水排放量也。
6、随之增长。除此之外,城市的消防,生活冲洗用水也选择海水资源,海水流入城市下水道系统,生活废水的含盐量大大增高。(3)其他沿海地区的海水渗透,使地下水生活污水中氯化物和硫酸盐含量升高。一些地区的地下水异常,如河北省部分地区地下水浅层总溶解固体有5g/L的浓度。政策限制了一些化工的含盐废水排放,但因为技术限制,其中有机物无机盐的浓度反而有所提高。3.工艺技术进展(1)工艺焚烧技术自上世纪50年代高盐废水开始使用焚烧工艺技术处理。如高盐废水中COD100000mh/L、热值2500Kcal/kg、有机成分含量10%时,可采用工艺焚烧技术处理。工业火炉高温燃烧后,将高盐废水通过物化后喷入火炉,汽化废水,随后废水中的有机物在火炉中因燃烧发生氧化反应,形成CO2、水、和其他少量有机物。需要注意的是,火炉高温反应中,因为N、S、CL等元素会氧化生成NO、SO、HCI有害气体需要再次处理,此外要严格控制焚烧时间,以及通风的问题。此方法要先过滤杂质、为避免堵住喷口,要加热降低黏稠度,还需要人工添加助燃材料,才能提高处理工艺效率,降低意外情况的发生。因高盐废水的成分不尽相同,处理方法存在一些差异,为保护工。
7、艺设备以免污垢残渣形成,部分需要先使废水酸碱中和。(2)蒸发—热结晶工艺技术这一工艺技术是通过蒸发废水来降低其中各分子在水中的浓度,然后利用盐结晶的特点,进行冷却分离,最终形成盐结晶,以低温多效版式浓缩结晶系统为例。技术原理为:由多个蒸发器串联而成蒸发系统,第一个蒸发器蒸发过程中产生凝水,继续引入热源,汇聚其他蒸发器的凝水输出,一份投入蒸发液料后在多个蒸发器中浓缩,在最后一个蒸发器流程后饱和析出结晶,最后进行固液分离操作,分离后的液料可以作为淡化水导回生产代替软化水再利用。高盐废水在进入蒸发系统中,大约5~8次则可产生淡化水、浓缩晶浆废液,使其无机盐和有机物结晶浓缩成为可能,剩下的有机物废渣虽然不能结晶处理,但可以通过滚筒蒸发器制作为固态废渣焚烧。流程:高盐废水流入蒸发设备准备蒸发作业,将大约90℃的低温加热蒸汽引入第一个蒸发器,进行废水加热,使废水温度稍低于第一效蒸发蒸汽,重复引入操作,引入下一个蒸发器并使第二效蒸汽加热温度低于第一效,再不断重复操作直至最后一效蒸汽的产生。(3)生物法脱盐此工艺主要利用的微生物氧化分解有机物。微生物能处理吸附有害的有机污染物,高盐废水通过它的降解后能。
8、够转化大量的有机物为无机物,废水通过净化而再次应用于工业领域,此工艺方法具有其他物理化学处理方法不同的优势,环保且安全性更强。微生物种类多种多样、面对各种污染废水的环境能够通过变异具有很强的适应性、且新陈代谢能力好,可以产生专一性的降解酶处理各类高盐废水,潜力较大。如生物接触氧化工艺有着抗毒、耐冲击、微生物较为稳定、具有很强的容积负荷性、能够保持污泥龄的优势,作为生物脱盐技术来说十分常用。比常规的活性污泥处理方法的水力停留时间更短。例:两段式接触氧化工艺可以把废水的含无机盐浓度降低到2.5*104mg/L以下,能达到95%的COD去除率。厌氧技术及其改良工艺利用厌氧菌、硝化细菌、嗜盐菌等微生物对高盐废水特殊的环境适应性达到降低盐分的作用,他们能在高盐的水域环境中维持体内的低水活度,从而达到降低高盐废水COD的目的。据资料了解,若泥龄为18日左右,嗜盐菌在SBR反应容器中能够达到95%的COD处理率,高于61%的氨氮处理率。但目前我国对此方法的工艺技术还不完善,技术熟练度不高,但生物法脱盐的环保性,经济性将在未来高盐废水处理中拥有很好的前景。结语综上所述,工艺焚烧技术、热结晶工艺技术、生。
9、物法脱盐技术、膜分离技术都能对处理高盐废水进行有效的处理。本文对原理、流程上做出了简单介绍和分析,各种工艺法的发展在治理高盐废水生态破坏性,污染性上都有着积极意义,结合我国目前高盐环境丰富的现状,认为使用生物法处理高盐废水更具发展潜力,它的无二次污染性符合未来环境治理的发展潮流,值得发展和推广。•【参考文献】[1]陈明燕,蓝大蔚,刘宇程.高含盐废水脱盐处理技术研究进展[J].化工环保,2018,38(1):19-24.[2]陈浩,张枫,王中正等.高盐废水处理技术研究进展[J].广州化工,2017,45(22):17-18.[3]刘阳.高盐废水生物处理研究进展与可行性分析[J].工程技术:全文版,2016(22):00060-00060.[4]袁惠新,金澄澄,付双成.蒸发技术在高含盐废水处理中的研究进展[J].现代化工,2017,37(5):50-54.•【作者简介】尹刘明(1986-),男,江苏蓝丰生物化工股份有限公司;研究方向:环保。。
本文标题:高盐废水处理工艺技术研究进展尹刘明
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