焦化废污水处理回收装置介绍

  回收装置。该装置可应用于苯酚浓度高、有机物及氨氮浓度高,可生化性差,污染物种类成分复杂的废水净化处理,并快速有效回收。该装置结构相对比较简单,操作方便。

  焦化废水是在煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的含大量芳香族及稠环化合物和杂环化合物的废水,具有排放量大、含盐份浓度高、硬度较高、有机物及氨氮浓度高、可生化性差和有机物成分复杂等特点,属于难生物降解的高含盐有机废水,焦化废水具有以下特点:一是水质变化幅度大,如氨氮变化系数有时可高达2.7,二是有机物含量高,三是C/N值低,微生物营养不足,四是废水毒性大,其中氰及芳环、稠环和杂环化合物都对微生物有毒害作用,我国煤焦化废水治理起步晚,技术相对落后,由于煤质的不同,国外先进治理技术也得不到应用,目前焦化废水在静置的过程中,其上表面会产生悬浮油,这些悬浮油不便于进行清理,因此我们提出了一种焦化废污水处理回收装置用于解决上述问题。

  本焦化废污水处理回收装置,包括安装座,所述安装座的顶部开设有矩形槽,且矩形槽内盛装有焦化废水本体,所述焦化废水本体的上表面漂浮有悬浮油,且矩形槽的两侧内壁上均开设有第一安装槽,所述第一安装槽内安装有第一推杆电机,且矩形槽内设有两个对称设置的弧形板,两个弧形板相互远离的一侧均开设有滑动槽,所述第一推杆电机的输出轴延伸至滑动槽内并与滑动槽的内壁滑动连接,且两个弧形板相互靠近的一侧均开设有弧形槽,所述弧形槽的底部内壁上开设有出油孔,且出油孔内安装有密封塞,所述安装座的顶部焊接有两个对称设置的竖板,且两个竖板相互靠近的一侧顶部焊接有同一个横板,所述横板的底部开设有第二安装槽,且第二安装槽内安装有第二推杆电机,所述第二推杆电机的输出轴上焊接有推动板,且推动板的底部开设有第三安装槽,所述第三安装槽内固定安装有驱动电机,且驱动电机的输出轴上焊接有转轴,所述转轴的底端开设有圆形槽,且转轴位于安装座的上方。

  包括安装座(1),其特征是,所述安装座(1)的顶部开设有矩形槽(2),且矩形槽(2)内盛装有焦化废水本体(3),所述焦化废水本体(3)的上表面漂浮有悬浮油(4),且矩形槽(2)的两侧内壁上均开设有第一安装槽(5),所述第一安装槽(5)内安装有第一推杆电机(6),且矩形槽(2)内设有两个对称设置的弧形板(7),两个弧形板(7)相互远离的一侧均开设有滑动槽(8),所述第一推杆电机(6)的输出轴延伸至滑动槽(8)内并与滑动槽(8)的内壁滑动连接,且两个弧形板(7)相互靠近的一侧均开设有弧形槽(9),所述弧形槽(9)的底部内壁上开设有出油孔(10),且出油孔(10)内安装有密封塞(11),所述安装座(1)的顶部焊接有两个对称设置的竖板(12),且两个竖板(12)相互靠近的一侧顶部焊接有同一个横板(13),所述横板(13)的底部开设有第二安装槽(14),且第二安装槽(14)内安装有第二推杆电机(15),所述第二推杆电机(15)的输出轴上焊接有推动板(16),且推动板(16)的底部开设有第三安装槽(17),所述第三安装槽(17)内固定安装有驱动电机(18),且驱动电机(18)的输出轴上焊接有转轴(19),所述转轴(19)的底端开设有圆形槽(20),且转轴(19)位于安装座(1)的上方。

  当焦化废水本体3静置一段时间表面产生悬浮油4时,启动第一推杆电机6,第一推杆电机6的输出轴带动弧形板7进行移动,两个弧形板7相互配合,便于将悬浮油4收集到弧形槽9内,此时启动第二推杆电机15,第二推杆电机15的输出轴带动推动板16进行移动,同时启动驱动电机18,驱动电机18的输出轴带动转轴19进行转动,使得转轴19上的内螺纹与弧形板7上的外螺纹螺纹连接,关闭驱动电机18,转轴19带动弧形板7进行移动,使得第一推杆电机6的输出轴在滑动槽8的内壁上进行滑动,当弧形板7的底部运行至安装座1的上方时,通过出油孔10和密封塞11将悬浮油4取出。

  该装置很好的应用于煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的含大量芳香族及稠环化合物和杂环化合物的废水,具有排放量大、含盐份浓度高、硬度较高、有机物及氨氮浓度高、可生化性差和有机物成分复杂废水净化处理,并快速有效回收。实践证明该装置结构相对比较简单,操作方便。

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  近日,博奇环保成功签约天津铁厂有限公司焦化厂废水零排放项目,斩获钢铁焦化废污水处理领域第一单。

  7月19日,宝武水务成功中标新余钢铁股份有限公司焦化酚氰废水深度处理及回用项目EPC总承包工程,这是继公司成功实施新余钢铁股份有限公司新建焦炉配套焦化废污水处理系统提标改造项目后,与新余钢铁的再次携手。该项目处理规模为250m3/h,采用“超滤+软化树脂+反渗透”主体工艺对现有焦化废水站出水进行深度处理,实现焦化废水零排放。

  焦化废水是国内外难以处理的废水之一。废水中含有大量的酚、油类、萘、吡啶、喹啉、蒽等杂环及多环芳烃等物质。目前处理焦化废水采用的主要工艺为活性污泥法。经过活性污泥法处理后的废水,能大大降低废水中的油分、部分有机物、氨氮及总氮等物质。

  总结实践经验,对焦化废污水处理提出自己的见解和体会。肯定预氧化工艺对后续生物处理的效果;建议加强缺氧池的搅拌,能提高处理效率;提出好氧池的控制参数;建议二沉池污泥回流可以间歇运行;指出沉淀池存在的普遍问题并提出改造意见;推荐曝气设备使用可提升旋流曝气器,无堵塞,可在线安装,在线检修

  焦化废水净化处理一直是国内外污水处理领域的一大难题。焦化废水主要来自于钢铁行业炼焦的焦化厂,是炼焦炭或制煤气过程中产生的难生物降解的高浓度有毒有机废水。焦化废水水质成分复杂,含有高浓度的氨氮、酚类化合物、PAHs以及含氮、氧、硫的杂环化合物等,废水中污染物组成复杂,属较难生化降解的高浓度

  焦化废水是在生产焦炭、煤气、焦油及焦化产品过程中产生的废水。由于受原煤性质、产品回收、生产的基本工艺等多种因素的影响,导致废水成分异常复杂。由于杂环类化合物难降解,可生化性差,焦化废水属于公认的难降解的废水种类之一。以往的焦化废水净化处理是通过生化处理后达到钢铁行业二级排放标准,出水主要用

  7月23日,中冶宝钢承接宝武水务宝山分公司焦化废污水处理零排放装置常规检修任务以来,提供24小时优质服务,为宝武水务保驾护航。焦化废水净化处理零排放示范工程是国内外首套全焦化废水的零排放装置,2019年建成投产,该套示范工程采用国际最先进的膜分离、膜浓缩技术和装备,实现了焦化水真正意义上的零排

  4月5日,中国五冶集团承建的湛江钢铁三高炉系统项目焦化废污水处理工程正式开工。据悉,该工程位于湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地内,建设内容为C系列生化系统、活性炭吸附再生装置及活性炭吸附进水池的土建、结构、安装、通信、消防施工等。该工程建成后,能对三高炉系统焦化工程新增废水做处理,有助

  摘要:介绍了国产PVDF复合膜及新型外置浸没式膜组件在焦化废水深度处理中的应用。PVDF复合膜在确保通量的前提下,避免了物理损伤带来的断丝、出水悬浮物超标等问题。新型膜组件具有占地面积小、自动化程度高等优点,其出水可以直接回用或作为反渗透膜的进水。关键词:超滤膜;焦化废水;深度处理;产水水质

  摘要:科技的进步,促进工业建设得到加快速度进行发展。焦化行业是一种耗水量大,废水量大且水质复杂的行业。不仅含有多环芳烃化合物、酚类化合物等有毒有害的有机污染物外,还含有氨、硫等无机污染物,众所周知氨氮是水体中的营养的东西,大量的营养的东西进入水体会造成富营养化,水中氧量降低,水生植物和动物的

  摘要:使用深度废污水处理技术来处理焦化废水,能确保焦化废水达到国家排放指标的要求,更好地实现工业化生产应用的突破,保障焦化工程环保达标,对于整个焦化行业废污水处理工作有着较好的指导和参考作用。深度处理技术在废水净化处理中的应用和研究还有待完善,考虑到原水中存在较多的污染物,可能含有较多的重金

  【摘要】随着我们国家经济的快速发展,高盐废水排放量的增大,使得高盐废污水处理难度的加大,如何明智的选择高盐废污水处理工艺呢?高盐废污水处理工艺有哪些优缺点呢?该如何对这些高盐废水做处理呢?高盐废水是指含有有机物和至少3.5%(质量浓度)的总溶解固体物(TDS)的废水。这种废水来源广泛,一类是化工、制