[发明专利]一种煤气化高氨氮污水处理工艺在审
申请号: | 201410847773.3 | 申请日: | 2014-12-30 |
公开(公告)号: | CN104843813A | 公开(公告)日: | 2015-08-19 |
发明(设计)人: | 彭金明;高志辉;王赫;王增莹;王辅瑞;郭超 | 申请(专利权)人: | 中国天辰工程有限公司;天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司 |
主分类号: | C02F1/04 | 分类号: | C02F1/04;C01C1/10;C02F101/16 |
代理公司: | 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 12211 | 代理人: | 郑聪 |
地址: | 300400*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 煤气化 高氨氮 污水处理 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及生产废水处理方法的技术领域,尤其是涉及一种煤气化高氨氮污水的处理工艺。
背景技术
以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品,而后进一步加工成化工、能源产品的过程。随着世界石油资源不断减少,煤化工有着广阔的前景。煤气化是煤化工产业发展最重要的单元,被誉为煤化工产业的龙头技术,以空气、氧气、水蒸气等作气化剂,在气化炉内进行高温气化反应,转化成具有不同组成和热值的煤气,进而合成液体燃料和多种化工产品。目前,煤气化技术按照气化炉内物料流动方式来划分,主要分为三大类,即固定床、流化床和气流床。气流床气化是最清洁,也是效率最高的煤气化类型,高的气化温度保证了煤的完全气化,适应煤种范围更广泛,单炉产量大、气化压力和效率高,适用于甲醇、醋酸、合成氨、IGCC等大型、超大型的化工装置。目前,气流床煤气化技术在国内发展迅速,应用广泛。
本发明煤气化废水特指气流床煤气化过程中水煤气洗涤时产生的废水,相比固定床、流化床气化产生的高浓度有机废水较容易处理,有机物浓度较低。气流床煤气化废水是煤气化过程中产生的含有多种杂质的废水,含有氨氮、氰、无机氟离子等有毒有害物质,污染物色度高。对煤气化废水的处理,单纯靠物理、物理化学、化学的方法进行处理,难以达到排放标准,往往需要通过由几种方法组成的处理系统,才能达到处理要求的程度。
煤气化废水处理通常可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理包括闪蒸、沉淀、过滤、汽提等单元,以除去大部分灰渣、溶解的酸性气体等。一级处理中主要重视有价物质的回收,如用热量的回收利用、水的循环利用,避免了资源的流失浪费。二级处理主要是生化法,主要有活性污泥法和生物过滤法等,经二级处理后,废水可接近排放标准。煤气化废水普遍应用的深度处理方法是臭氧氧化法和活性炭吸附等,经深度处理后的废水一般可达标排放。虽然二级处理和深度处理能将废水中污染物降低到较低水平,但其对进水污染物指标有较高要求。煤气化废水污染物氨氮等污染物含量高,使得生物处理长期处于高负荷甚至超负荷运行状态,易导致生化处理池中微生物死亡,造成二级处理和深度处理过程瘫痪。因此一级处理必须将氨氮等污染物降低至较低水平。
目前,煤气化废水处理降低氨氮含量的主要采用蒸汽汽提方法,现有技术中常以变换工段过剩的低压蒸汽为热源对废水进行间接加热,因低压蒸汽温度相对较低或供应不足导致汽提效率低;与此同时,煤气化工艺中渣水处理装置会产生大量的低压闪蒸气、高压闪蒸气,这部分高热蒸汽常通过直接冷凝处理后排放,导致大量热能浪费的同时需要耗费大量冷却水。针对现有技术中的这一技术缺陷,本发明以煤气化工艺中渣水处理装置产生的高压闪蒸气为主要热源,以变换工段过剩的低压蒸汽为辅助热源为煤气化废水汽提塔加热,在提升汽提效率的同时降低热能损失并节约大量冷却水,达到综合利用气化界区内各种低品位热,提高热利用效率,降低综合能耗的目的。
发明内容
针对国内外煤气化工艺中废水存在氨氮含量高、现有废水处理工艺中因热能供应不足导致处理效率低、以及对气化界区内各种低品位热利用不充分等技术问题,本发明提供一种综合利用气化界区内各种低品位热、提高热利用效率、提升煤气化废水处理效率的废水处理工艺。
本发明的技术方案如下:
一种煤气化高氨氮污水处理工艺,包括煤气化废水在热源作用下进行热交换后进入汽提塔、汽提塔在热源作用下使煤气化废水实现气相液相分离、得到的气相液相产物分别进入下游工段,其中的气相产物是指汽提塔顶的富氨气,液相产物是指汽提塔底的脱氨废水。
该处理工艺主要处理氨氮含量高的煤气化废水,所有热源均是煤气化工艺中产生的低品位蒸汽,低品位蒸汽包括煤气化工艺中渣水处理装置产生的低压闪蒸气、高压闪蒸气和下游变换工段过剩的低压蒸汽。为保证废水汽提塔的处理效率,为其提供充足热能,以高压闪蒸汽和低压蒸汽为热源通过塔底再沸器为热交换设备为汽提塔供热,塔底再沸器可以外接高闪冷凝液闪蒸罐,通过塔底再沸器完成热交换的高压闪蒸汽被闪蒸罐进一步处理成闪蒸冷凝液和高压闪蒸不凝气,闪蒸冷凝液返回渣水处理工段澄清槽,高压闪蒸不凝气进入下游变换工段的二氧化碳汽提塔。
煤气化废水进入汽提塔前需要通过热交换设备煤气化废水预热器预热,与煤气化废水进行热交换的热源为流经塔底再沸器的脱氨废水,脱氨废水与煤气化废水发生热交换后进一步经废水冷却器处理后排出工段;煤气化废水被脱氨废水加热后,可通过废水预热器由低压闪蒸气二次预热。
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