《安全环境环保技术》之高盐废水处理与氟腐蚀问题_第1页
《安全环境环保技术》之高盐废水处理与氟腐蚀问题_第2页
《安全环境环保技术》之高盐废水处理与氟腐蚀问题_第3页
《安全环境环保技术》之高盐废水处理与氟腐蚀问题_第4页
《安全环境环保技术》之高盐废水处理与氟腐蚀问题_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。高盐废水处理与氟腐蚀问题

[摘要]化工生产过程产生多种工业废水,其中局部工业废水含有大量的盐分(如F-、Cl-、SO42-等离子),被称为高盐废水。高盐废水会造成河水污染及环境污染,因此如何处理高盐废水是化工生产中的一项大问题;同时,在生产及处理过程中液体中含有的F-对设备管道等的腐蚀也需要解决。文中论述了一些常用的处理方法及其处理效果,通过对目前高盐废水处理方法进行阐述说明,找出解决问题的方法,并指出了蒸发和燃烧设备氟腐蚀现象及其腐蚀过程。

[关键词]高盐废水;环境污染;化工生产;设备腐蚀;氟腐蚀

伴随工业经济高速增长,产生了大量的工业废水,其中局部工业废水含有大量的盐分(如F-、Cl-、SO42-等离子),属于高盐废水。虽然目前工业生产中对于高盐废水有不同的定义,如高盐废水是指含盐质量分数大于1%的含盐废水;另外一种较通用的说法是高盐废水是指含有机物和至少总溶解固体(TDS)的质量分数大于3.5%的废水。然而,不管定义如何,高盐废水的处理仍是化工企业必须要解决的一道难题。

高盐废水是极难处理的废水之一,当前,针对含盐废水的处理,主要方法包括生物法、物理法和物化法。其中,生物法,主要是通过驯化培养利用嗜盐菌来完成含盐废水的处理,具体可细分为活性污泥法、接触氧化法、厌氧处理法等;物化法分为蒸发法(蒸发-冷却结晶和蒸发-热结晶)、离子交换法、燃烧、膜处理等,通过比照分析目前工业所采用的处理方法,找出一种合理处理高盐废水的途径,并从根源上解决工业中氟腐蚀的问题。

1生物法处理含盐废水

生物法具有处理本钱低、效果好、运行稳定、出水水质好等优点,是目前废水处理中最常见的处理方法。在含盐废水处理的过程中采用生物法处理能取得较好的处理效果,早期就有宋晶利用SBBR对含盐有机废水进行处理研究,结果说明在3.5%的盐度条件下,SBBR工艺对COD去除率可达95%,且对有机废水的耐冲击负荷能力较强。

周颖将纯氧曝气系统与活性污泥相结合进行有机物降解及耐盐性实验研究,研究说明纯氧曝气系统具有氧传递效率高、抗冲击负荷好、剩余污泥量少、能耗小等特点,能够高效的去除污染水体中的污染物,最大限度地削减水体的污染物负荷,具有良好的生态环境效应。赵天亮[18]等利用好氧活性污泥处理高含盐采油废水开展实验,实验说明经驯化的活性污泥可适应高含盐环境,且对不同浓度高含盐采油污水均具有较高的CODCr去除率,活性污泥驯化后,对采油废水CODCr去除率可达90%以上。祝义平通过接触氧化法对腌制废水处理研究,得出了该法处理腌制废水的最正确有机负荷、HRT、温度和能耐受的最高盐度,研究结果指出生物接触氧化法处理腌制废水的耐盐极限是51.84g/L,当NaCl浓度小于该值时,增加盐浓度不会对处理效果带来很大的影响。陈永娟通过采用厌氧消化反响器处理起始COD浓度为1500mg/L而含盐量分别为0.6%、2.5%、6%的废水,COD的去除率分别为85%、84%、63%;含盐量为2.5%而起始COD分别为900mg/L、1500mg/L、3000mg/L时,COD的去除率分别为89%、86%、53%。张军[21]等人利用常规的生物活性污泥法处理技术进是有机物和无机盐对微生物有抑制生长或毒害作用,此种方法需要对废水进行大量稀释和延长处理时间。

虽然生物法包括厌氧消化和好氧活性污泥均能有效处理一定程度的含盐废水,然而微生物系统对离子强度的变化非常敏感,盐度的增加影响了微生物的代谢活性,以至降低了系统反响的动力学系数。即便是经过驯化的活性污泥系统,其盐度适应范围也是有限的,即使是极度嗜盐菌也仅能在15%~30%盐度下生存。

由于耐盐嗜盐菌的环境适应性有一定限度,因此,采用生物法虽然能处理低浓度含盐废水,但大量浓盐废水所面临的有效处理难题仍无法解决。为了完成对高浓度含盐废水的处理,近年来物理、物化法如离子交换、膜处理、蒸发法和燃烧法等处理高含盐废水的技术得到快速开展。

2离子交换法处理废水

离子交换法最早用于海水淡化,H,Entezari等人利用离子交换法联合超声波用于水的软化技术,Michelle等人利用吸附结合离子交换去除水中的酚,Jennifer等利用离子交换法去除水中溶解的有机污染物,均取得了一定处理效果,缺乏之处在于均是与其他工艺相结合,同时处理本钱较高。伊学农等人利用反渗透处理高盐废水可实现含盐废水的回用,且COD和TDS的去除率分别可到达90%和99%以上。杨克吟介绍了高含盐废水的膜别离应用技术,与热浓缩工艺相比,膜别离技术具有处理本钱低、规模大、技术成熟等特点,缺点是浓缩倍数不高,通常浓缩3倍左右,虽然强化预处理后可大大提高膜别离倍数,但需要较长的预处理流程。目前膜别离技术有微滤(MF)膜别离技术、超滤(UF)膜别离技术、纳滤(NF)膜别离技术和反渗透(R0)膜别离技术等,其中用于处理高含盐废水的主要是纳滤膜别离技术和反渗透膜别离技术。

离子交换和膜处理处理本钱高,设备要求严格,同时处理膜容易受到污染,且需要经常进行反冲洗及更换处理膜,对处理造成不便,产生的浓水需要后续方法进一步处理。

3蒸发及燃烧法

虽然离子交换和膜处理能够在实际生产中运用,但是人工及本钱投入太高,因此蒸发及燃烧法得到了开展。目前利用蒸发和燃烧方法处理的高浓含盐废水,含盐量达8%~20%以上,在进入设备前需经过一定的预处理,最终处理均取得了较好的效果。

刘艳明等人介绍了煤化工高含盐废水蒸发处理技术进展,包括对焦化废水、煤气化废水、煤液化废水、煤制烯烃废水进行蒸发处理,实现“零排放〞。王丹等人[9]采用蒸发结晶技术应用于高含盐废水处理,对香料、制药、农药等行业的废水处理,实现了终端废水的零排放,回收了有用化工原料,并对蒸发结晶技术应用于废水处理的前景进行了深度展望,说明该技术应用前景广泛。袁惠新综述了国内外高含盐废水处理技术,并对各种蒸发技术进行比拟分析,指出合理利用高效节能蒸发技术可实现废水的零排放。孔连琴介绍了燃烧处理含盐废水的工艺技术和特点,并对正负压技术进行了充分比拟来论证正压技术的可靠性。杨丽峰介绍了燃烧法处理技术应用于上海华谊丙烯酸32万吨/年丙烯酸及脂工程的应用,应用结果证明了高温氧化燃烧法处理系统热效率高,可以分解废水中所含的有害有毒有机物质,为高盐废水的处理提供一种切实可行的处理方法。

4氟腐蚀问题

目前通过蒸发与燃烧技术处理高含盐废水有较好的处理效果,不过处理过程中也有弊端,即设备受到的腐蚀问题日益突出,很多设备的实际寿命达不到设计寿命,因此高含盐废水处理设备问题也得到了重视。

常用的工业设备为不锈钢材质,价格低,成型好,但是由于高盐废水通常氯含量高,腐蚀性强,对设备材料有防腐要求,为了防止设备腐蚀,纷纷考虑采用防腐性能更好的替代材料,如钛金属材料及钛金属的合金。钛金属材料及钛金属的合金具有耐腐蚀性好,质量轻,使用寿命长等优点,近些年来在蒸发和燃烧处理中应用较广泛。可惜好景不长,很多钛材及钛合金设备在使用几年,甚至更短时间后,发现钛材设备仍存在腐蚀情况发生,通过分析,查找原因最终证实设备的腐蚀是由废水中含有的氟离子造成的。

由于钛外表会自动形成一层稳定性好、结合力强的氧化膜,因此,钛合金在碱溶液、大多数有机酸溶液、无机盐溶液和氧化性介质中有很好的耐蚀性。但在复原性酸溶液中,氟化物容易与氢离子结合形成氟化氢,优先吸附于钛材外表氧化膜上,排挤氧原子导致钛合金外表的钝化膜形成可溶性氟化物而发生腐蚀,遭到破坏,其中HF溶液对钛金属的腐蚀作用最强。

在初始的时候氟含量很低,不会造成设备腐蚀,但是随着处理时间延长,通过浓缩富集作用后,氟含量不断升高,超过钛金属材料耐蚀程度,最后造成了氟腐蚀。氟腐蚀过程中主要发生的

反响如下:

Ti2O3+6HF=2TiF3+3H2O(1)

TiO2+4HF=TiF3+2H2O(2)

TiO2+2HF=H2O+TiOF2(3)

通过氟腐蚀的主要反响式,可以找到氟腐蚀机理,从而找到解决氟腐蚀设备的方法。

5结论及建议

蒸发及燃烧技术是目前较为广泛使用并且经济高

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论