大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用
固定床煤气化废水酚氨回收流程分析及新流程开发探讨

第48卷第6期2020年12月Vol.48No.6Dec.2020煤化工Coal Chemical Industry固定床煤气化废水酚氨回收流程分析及新流程开发探讨杨丽历,杨得岭,韩鑫凤(赛鼎工程有限公司,山西太原030032)摘要针对目前国内典型的固定床煤气化废水酚氨回收工艺流程在运行过程中存在的设备易堵塞、能耗高和生化处理难度大的问题,进行了新流程的开发。
新流程首先采用二氧化碳酸性气体酸化饱和煤气化废水,降低废水pH值,然后进行萃取脱酚和油,最后进行脱酸脱氨。
经过流程模拟和试验验证,该工艺技术不仅能保证萃取脱酚效果,而且可从根本上解决设备堵塞问题,减少设备投资和占地,提高副产品氨的品质,减少过程中的升温和冷却过程、从而大幅度降低能耗。
关键词固定床,煤气化废水,酚氨回收,溶剂萃取,新流程,能耗,设备堵塞文章编号:1005-9598(2020)-06-0005-07中图分类号:X784文献标识码:A引言固定床碎煤加压气化废水主要产生于煤气洗涤和煤气冷凝过程,水质成分复杂,含有大量的酚、氨、脂肪酸、油类、酸性气体等有毒有害物质,是一种高氨氮、高酚、高CODy、高色度且难以处理的工业废水,需先经过油品回收工段分离出油品和含尘焦油,再经过酚氨回收工段脱除酚、氨和酸性气体后,才能送生化处理达标排放,或进一步深度处理实现水资源回收循环利用,因此,酚氨回收是煤气化废水进入生化处理前的关键工序。
目前国内已有二十多个大型煤化工项目的固定床气化废水酚氨回收工段在运行,其采用较多的典型工艺流程为“脱酸脱氨亠溶剂萃取一溶剂汽提一溶剂回收一氨精制”,经处理后排出的废水中总酚、氨氮、CODy等含量基本能满足进入下游生化处理装置的指标要求但是酚氨回收工段在运行过程中存在的设备易堵塞、能耗高和生化处理难度大的问题,在一定程度上影响了装置的运行周期、运行效果以及企业的效益,新流程的开发显得非常必要和迫切。
笔者所在团队就此课题开展试验研究,历时半年,通过不断调整试验方案、积累数据,已开发出煤气化废水酚氨回收新流程,以待工程使用和验证。
煤化工废水零排放技术要点及问题的处理

煤化工废水零排放技术要点及问题的处理摘要:水是生命之源,水质量的高低与人们的身体健康有着紧密的联系。
煤化工建设不断加快,其中煤化工废水处理是煤化工建设最重要的环节和组成部分。
煤化工废水处理在环境保护中扮演着重要角色,占据着关键位置。
为了进一步提升环境质量,我国提高了对于煤化工废水的处理力度。
人们应加强对其的关注与重视,对煤化工废水处理在环境保护工程中的重要性进行分析,以促进我国环境保护工程的有序发展。
1 煤化工废水处理技术设计以某煤化工企业为例,企业建立了当地煤化工废水零排放项目。
水处理单位考察了该煤化工企业,并根据企业的实际情况选择了膜分盐浓缩技术以及分质结晶技术完成对废水的处理。
在试验阶段,水处理单位将企业的部分生产车间用于改造中,将废水采用膜浓缩处理技术后,对剩余的浓水利用分盐结晶单元加以处理,使产出水可以达到生产回收的要求,并且分离出来的硫酸钠晶体以及氯化钠晶体等,均可以达到煤化工副产工业盐的基本要求,促使资源得到高效回收与利用。
同时在处理过程中可将纯净水收集起来用于其他项目的使用。
若将该处理技术用于该煤化工企业的全套废水处理中,可以有效解决当地的废水问题,同时还可以为当地提供更多的水资源,为保护当地生态提供一份力量,并且该项目具有良好的发展前景,将会成为企业的特色,最终为企业经济效益的提高发挥作用。
2 零排放技术在煤化工废水处理中的应用思考2.1 煤化行业废水零排放应用思路1)通过节水来提高对水资源的利用。
通过减少水资源的使用以及将废水和废水加工处理后进行重复利用未达到节约水资源的目的。
2)采用废水处理技术。
将浓度超标的废水采用不同的工艺处理后加工为浓缩液并存放在固定的区域,避免排放到周边居民生活区或者生态环境中。
例如高盐废水,经过浓缩处理后成为固体或者浓缩液,不再以废水的形式进行排放。
2.2 零排放技术在煤化工废水处理中的强化措施2.2.1 水质受影响企业经营者都想用较低的成本换取更大的效益,为了实现高效低能生产,需要根据废水处理要求进行多方面的调整,从而达到理想效果。
2020年中国石油和化学工业联合会科学技术奖获奖名单(部分)

2020年中国石油和化学工业联合会 科学技术奖获奖名单(部分)技术发明特等奖序号项目名称主要完成单位主要完成人1氮掺杂炭负载型加氢催化剂创制及应用上虞新和成生物化工有限公司,浙江大学,山东新和成药业有限公司,浙江新和成股份有限公司王 勇,陈志荣,吕国锋,毛善俊,王 哲,李浩然,于丽丽,马 啸,黄国东,胡柏剡,王柳枫,李建清,邓 江,巩玉同,田金金,吴可军,张凯超,李其川,陈春红,徐志超,谢 磊,毛建拥,王 静,魏中哲,潘 洪,李名明,苏叠峰,许永锋,朱全东,赵 江技术发明奖一等奖序号项目名称主要完成单位主要完成人1非常规油气钻井中稳定井壁与保护油气层新技术及规模应用中国石油大学(北京),中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司,中国石油大港油田石油工程研究院,中国石油集团川庆钻探工程有限公司,中国石油大学(华东),西南石油大学,中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司蒋官澄,贺垠博,彭春耀,骆小虎,付大其,杨丽丽,谭 宾,吕开河,白 杨,程荣超2宽温结构化脱硝催化剂开发及其在工业炉窑烟气深度净化中的应用中国科学院过程工程研究所,沈阳化工大学,安徽威达环保科技股份有限公司,河北威达蓝海环保科技有限公司许光文,余 剑,李长明,解 彬,郭 凤,吴 昊,高士秋,黄乃金,甘丽娜,朱传强3甲醇重整制氢及其燃料电池系统关键技术上海交通大学,上海博氢新能源科技有限公司,华东理工大学马紫峰,于新海,原鲜霞,沈建跃,涂善东,杨 林,房建华,蒋淇忠,陈 刚,张子瑜4非铬系氟化物催化剂的制备及其工业应用技术西安近代化学研究所吕 剑,王 博,张 伟,毛 伟,曾纪珺,段 琦,秦 越,韩 升,马 辉,白彦波5安全节能型绿色轮胎胎面胶用溶聚丁苯橡胶结构功能化设计及产业化中国石油化工股份有限公司北京化工研究院,中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司,山东玲珑轮胎股份有限公司梁爱民,徐 林,王妮妮,张 键,王 锋,郑方远,徐毅辉,管建主,解希铭,吴晨静6用于有机溶剂回收的有机-无机复合膜的设计制备及成套装备南京工业大学,南京九思高科技有限公司,山东鲁抗医药股份有限公司金万勤,刘公平,丁晓斌,周浩力,范益群,孙雪飞,南江普,曹明明,沈春香,贾传新7低碳烯烃氢甲酰化低温高选择性催化体系开发与应用中国海洋石油集团有限公司,中海油炼油化工科学研究院(北京)有限公司,中海油天津化工研究设计院有限公司,神华包头煤化工有限责任公司,陕西延长石油延安能源化工有限责任公司吴 青,傅送保,于海斌,胡先君,王兴永,侯章贵,蒋志魁,雷 霆,陈 和,李 晨8高性能对苯二甲酸类金属-有机框架材料的创制与应用常州大学,江苏爱特恩高分子材料有限公司,科迈特新材料有限公司陈 群,张莉娜,陈圣春,陈海群,方春平,陆 建9面向醛酯胺类化学品制造的环保与化工融合关键技术南京工业大学,南京资环工程技术研究院有限公司,南京托普环保工程有限公司乔 旭,汤吉海,崔咪芬,陈 献,费兆阳,刘 清,张竹修,齐 敏,周 哲,徐希化观奖台│Observation序号项目名称主要完成单位主要完成人10深层/低渗油藏多尺度自生长冻胶分散体深部调驱关键技术及应用中国石油大学(华东),中国地质大学(北京),中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司油气工艺研究院,中国石油化工股份有限公司西北油田分公司戴彩丽,赵 光,由 庆,石道涵,刘逸飞,赵海洋,吴一宁,薄启炜,王建勇,易 萍11合成橡胶液相混炼新技术开发及在绿色轮胎中的应用怡维怡橡胶研究院有限公司,益凯新材料有限公司,赛轮集团股份有限公司王梦蛟,王 正,贾维杰,袁 嵩,宋建军,刘 坤,邢 涛,周天明,刘 震,周宏斌12彩色墨粉的原位乳液聚合-混合絮凝新工艺与兼容技术湖北鼎龙控股股份有限公司,华中科技大学,珠海天威飞马打印耗材有限公司解孝林,肖桂林,周兴平,朱双全,张 涛,王永强13新型无碱驱油用表面活性剂合成技术及应用中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院,中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂,中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司实验检测研究院,大庆油田开普化工有限公司张 群,马德胜,周朝辉,李建霆,石国新,聂小斌,吕伟峰,鲍敬伟,李晓东,罗文利14油气门限控藏模式、定量预测关键技术及重大应用成效中国石油大学(北京),中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司,中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司,中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院庞雄奇,姜福杰,姜振学,杨海军,董月霞,陈冬霞,徐田武,庞 宏,胡 涛,汪英勋科技进步奖一等奖序号项目名称主要完成单位主要完成人1大型多源多汇大落差成品油管网管控关键技术创新与产业化应用国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司,中国石油大学(北京),西安航天动力研究所,浙江中控技术股份有限公司,北京化工大学,东北大学,北京博华信智科技股份有限公司, 扬州恒春电子有限公司田中山,宫 敬,杨昌群,江志农,刘志勇,许少新,马大中,冯 坤,杨新锋,刘 静,杨 文,张 晨,李 苗,张浩然,苏 怀2绿色清洁滑溜水压裂液体系的研究与工业化应用长江大学,中国石油集团长城钻探工程有限公司,四川长宁天然气开发有限责任公司,中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司,延长油田股份有限公司南泥湾采油厂,中国石油大学(华东),中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司,胜利油田方圆化工有限公司,荆州市现代菲氏化工科技有限公司,荆州市现代石油科技发展有限公司余维初,吴 军,樊平天,卢毓周,佘朝毅,姜学明,戴彩丽,张 颖,丁 飞,肖勇军,吴爱斌,马 超,李建申,杨 欢,胡 光3自升式钻井平台全生命周期高效运行关键技术及其工业化应用中国石油大学(北京),中海油田服务股份有限公司,大连船舶重工集团有限公司,招商局重工(深圳)有限公司,中国船级社海洋工程技术中心段梦兰,王建军,孙瑞雪,吴四川,王冬石,曲健冰,王 懿,王维玉,姚汝林,高 畅,冼敏元,赵 军,黄天颖,梅先志,李红涛4煤化工废水酚氨回收成套产业化技术开发与应用青岛科技大学,清华大学,伊犁新天煤化工有限责任公司,中新能化科技有限公司,赛鼎工程有限公司盖恒军,施福富,夏俊兵,王玉军,朱红卫,宋红兵,王 波,刘永健,徐西征,王玉忠,郭建民,邓永斌,杨丽历,蔡卫滨,肖 盟5高寒冻土中俄原油管道关键技术国家管网集团北方管道有限责任公司,中国科学院西北生态环境资源研究院,大庆油田工程有限公司,中国石油大学(北京)姜昌亮,陈朋超,杨春明,李国玉,张 宏,张世斌,蔡永军,金会军,马云宾,李 睿,李勇浩,荆宏远,李亮亮,刘啸奔,冯少广6草甘膦水性化制剂关键平台技术开发与应用浙江新安化工集团股份有限公司,上海交通大学,天津大学,浙江工业大学,浙江大学周曙光,秦 龙,罗正鸿,李培国,龚俊波,张柏青,赵金浩,钱志刚,谭成侠,黄海燕,鲍 敏,李丽娟,李 江,徐亚卿,刘 韬序号项目名称主要完成单位主要完成人7满足汽油质量升级的吸附脱硫成套技术开发及广泛应用中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院,中国石化工程建设有限公司,中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司,中国石油化工股份有限公司金陵分公司,中石化南京工程有限公司,中国石油化工股份有限公司沧州分公司,中国石化催化剂有限公司林 伟,吴德飞,徐 莉,黄福荣,逄 伟,袁忠勋,邹 亢,于善宝,李文硕,杜以村,冯 欣,王 鹏,宋 烨,彭 于,李 辉8高压天然气液滴含量在线检测及聚结分离技术中国石油大学(北京),中油管道机械制造有限责任公司,新乡市胜达过滤净化技术有限公司,北京承天倍达过滤技术有限责任公司姬忠礼,常 程,刘 震,陈 锋,杨云兰,许乔奇,杨卫刚,左 岩,吴小林,古自强,杜华东,商剑峰,陈仕林,冯艳丽,卢利锋9高性能医用阳离子材料的构建方法及应用北京化工大学,青岛溯博生物技术有限公司徐福建,赵娜娜,俞丙然,胡 杨,杨 毅10餐厨废弃物高质分离与高效生化处理关键技术及应用常州大学,维尔利环保科技集团股份有限公司,常州市生活废弃物处理中心彭明国,杜尔登,朱卫兵,史东晓,毛林强,黄兴刚,马建锋,张进锋,许 霞,屈 阳,张文艺,胡林潮,郑 璐,蒋善庆,张秋亚11典型危险化工过程本质安全关键技术体系创建及应用南京工业大学,中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院,常州大学,天津大学蒋军成,牟善军,潘 勇,卫宏远,张 跃,江佳佳,徐 伟,郝 琳,倪 磊,石 宁,严生虎,孙 冰,姜 杰,王静虹,魏 丹12安全高效低能耗“铁钌接力催化”氨合成成套技术开发及工业应用福州大学,中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,北京三聚环保新材料股份有限公司,江苏禾友化工有限公司,南京聚拓化工科技有限公司,湖南安淳高科技有限公司,福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司江莉龙,林建新,倪 军,何盛宝,林 科,魏可镁,林炳裕,林性贻,吴永涛,李庆勋,王 洁,卢 健,郑志忠,赵文涛,詹瑛瑛13炼油装置腐蚀预测与监测控制一体化技术及应用西安交通大学,中国石油兰州石油化工有限公司研究院,杭州原创软件有限公司程光旭,任世科,陈 江,胡海军,王亚飞,陈 轩,邵鹏程,李 云,盛 刚,张耀亨,胥聪敏,王海博14安全高效环保大型液化天然气接收站成套技术开发与工业应用中国石化工程建设有限公司,中国石油化工股份有限公司天然气分公司,中石化天津液化天然气有限责任公司,中国石化青岛液化天然气有限责任公司,江苏中圣高科技产业有限公司,清华大学,哈尔滨工业大学,中石化第四建设有限公司,浙江振申绝热科技股份有限公司,南京钢铁股份有限公司孙丽丽,赵广明,李凤奇,李 明,丁 乙,陈瑞金,潘 鹏,王 伟,郭宏新,丁 颖,黄东潮,刘景俊,刘世平,李力松,王 聪15催化裂化反应系统耦合强化技术及装备的开发与应用中国石油大学(北京),中国石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心,洛阳森德石化工程有限公司,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司,中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司,无锡市石油化工设备有限公司卢春喜,王龙延,范怡平,张振千,刘梦溪,许栋五,刘献玲,张永民,王 震,马 达,胡 明,刘 琤,周清华,周建文,雷世远16断层圈闭完整性评价关键技术及在复杂断裂带油气勘探中的应用东北石油大学,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第五采油厂付晓飞,范彩伟,王海学,郭志强,柳 波,孟令东,吕延防,周家雄,贾 茹,巩 磊,孙永河,吴 桐,靳叶军,刘志达,宋宪强17复杂断块油藏高角度地震波目标导向采集成像关键技术创新与应用中国石油大学(华东),中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院,中国石油东方地球物理勘探有限责任公司,中海油研究总院有限责任公司,中石化石油工程地球物理有限公司华北分公司,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油厂,中国科学院地质与地球物理研究所符力耘,李东平,杜启振,魏 伟,杜玉山,刘 畅,蒋先艺,碗学俭,高喜龙,翟桐立,管西竹,张 强,何宝庆,葛雪钦,李卿卿观奖台│Observation序号项目名称主要完成单位主要完成人18复杂油气田绿色高效地面工程技术创新与应用中国石油天然气股份有限公司规划总院,中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司,中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司,中国石油工程建设有限公司西南分公司,四川石油天然气建设工程有限责任公司汤 林,李 庆,班兴安,徐英俊,夏 政,周明宇,张 彬,云 庆,张箭啸,熊新强,李 卫,吴 浩,谈文虎,杨 光,杨旭东19铬资源无钙焙烧高效清洁转化与铬渣综合利用技术开发及应用湖北振华化学股份有限公司,中国科学院过程工程研究所,中海油天津化工研究设计院有限公司,四川省银河化学股份有限公司,重庆民丰化工有限责任公司,云南省陆良化工实业有限公司,甘肃锦世化工有限责任公司,煜环环境科技有限公司,中国无机盐工业协会蔡再华,徐红彬,刘红光,马顺友,江泽银,范朝云,孟静娟,张忠元,武 娜,庆朋辉,石大学,尹春林,余 冰,王恒钦,史爱良20致密油靶向调控高效开采关键技术及应用西安石油大学,中国地质大学(北京),中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂,中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂,中国石油大学(华东)刘 顺,刘 雄,周德胜,黄 海,张 雁,吴一宁,杨 鹏,李 楷,吴文瑞,马 磊,张 凯,赵 辉,何 衡21大型化变压吸附技术开发与工业应用西南化工研究设计院有限公司,中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,中国石油四川石化有限责任公司陈 健,王 键,李克兵,张继明,徐云阶,陈茂山,张宏宇,张 杰,殷文华,张崇海,陈中明,赵洪法,李 洁,江保全,章晓阳22超深碳酸盐岩储层智能酸压技术与应用中国石油大学(北京),中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院,西南石油大学,中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院,中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿,中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿陈 勉,周 舟,马辉运,侯 冰,桑 宇,周长林,罗志锋,郭旭洋,肖 尧,刘 飞,周 健,夏 阳,陈伟华,许深皓,张楠林23EILog快速与成像测井系统研制及工业化应用中国石油集团测井有限公司李剑浩,汤天知,胡启月,陈 鹏,陈 宝,陈 涛,肖 宏,王国平,岳爱忠,李玉霞,陈文辉,余卫东,李长文,余春昊,周 军24减氧空气驱/高温火驱高效开发理论与关键技术中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司,中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院,中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司,中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司,中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司,中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司,中国石油大学(北京),西南石油大学,清华大学,中国石油天然气股份有限公司规划总院廖广志,王红庄,王正茂,唐君实,王伯军,潘竟军,关文龙,于天忠,刘顺生,史承恩,徐 君,李宜强,蒲万芬,马宏斌,宋 蔷25特高含水油田“二三结合”提高采收率关键技术与工业化应用中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司,中国石油大学(北京),中国石油大学(华东),东北石油大学赵平起,蔡明俊,王连刚,张家良,刘同敬,周华兴,倪天禄,张 凯,张 杰,卢祥国,赵 明,张 津,罗 波,喻 洲,任桂山26页岩油大井丛水平井钻完井关键技术及工业化应用中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司油气工艺研究院,低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,中国石油集团工程技术研究院有限公司,中国石油大学(北京)欧阳勇,汪海阁,李 军,解永刚,艾 磊,吴学升,白明娜,李治君,王勇茗,张 辉,卓鲁斌,洪海峰,张燕娜,余世福,李 波27川南地区页岩气开发钻完井关键技术及工业化应用中国石油天然气股份有限公司中国石油西南油气田公司,西南石油大学,中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司页岩气研究院,四川长宁天然气开发有限责任公司,长江大学郭建春,乐 宏,付建红,郑有成,曾凡辉,雍 锐,范 宇,李早元,卢 聪,苟 波,曾 波,吴鹏程,钟成旭,周小金,董广建序号项目名称主要完成单位主要完成人28天然抗冻多肽的产业化绿色制备及示范福州大学,上海交通大学,福建莆田市海一百食品有限公司,安徽国肽生物科技有限公司,胜田(福清)食品有限公司汪少芸,吴金鸿,蔡茜茜,陈 旭,赵立娜,蔡 晟,张 恒,王锦锋,付才力,胡正红29余压膨胀深冷法绿色高效回收聚烯烃排放气新技术浙江大学,中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,杭州双安科技有限公司阳永荣,廖祖维,黄正梁,王靖岱,包崇龙,何加强,蒋斌波,孙婧元,杨 遥,历 伟,王明福,李东华,杨中维,王 涛,任聪静30油气钻井高效钻头技术研究及产业化应用西南石油大学,中石化江钻石油机械有限公司,成都理工大学,四川宝石机械石油钻头有限责任公司,北京探矿工程研究所,四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司刘清友,杨迎新,田红平,范晓勒,蔡家品,王 霞,樊孝兵,李 斌,任海涛,毛良杰,古亚敏,王国荣,刘 强,陈 炼,马 捷31碎屑岩储层叠覆式沉积理论和技术创新及油气勘探开发应用长江大学,中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司,中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司,中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司,中国石油化工股份有限公司中原油田分公司,武汉时代地智科技股份有限公司,克拉玛依纳宇通达石油技术有限公司张昌民,尹太举,尹艳树,李少华,方志雄,蔡明俊,李中超,阿布力米提·依明,刘云生,朱 锐,冯文杰,刘远刚,喻思羽,徐清海,张 莉32矿山特大型自卸车用巨型子午线轮胎59/80R63生产工艺制造技术福建省海安橡胶有限公司,北京橡胶工业研究设计院有限公司朱 晖,张 伟,黄振华,曾 季,蔡 庆,施大全,李文东,郭其焰,贾云海,许志展,杨茂林,黄晶晶,马良清,朱志鹏,李大为33新疆砾岩油藏聚表二元驱高效开发关键技术与工业化应用中国石油新疆油田分公司,北京大学,中国石油工程建设有限公司霍 进,刘顺生,师永民,程宏杰,聂小斌,吕建荣,栾和鑫,戚亚明,李红伟,王晓光,李 龙,陈权生,赵美刚,袁述武,顾鸿君34钻井地质环境因素描述技术与工业化应用中国石化石油工程技术研究院,中国石油集团工程技术研究院有限公司,中国石油大学(华东),中国石油大学(北京),西南石油大学路保平,丁士东,侯绪田,鲍洪志,程远方,杨 进,管志川,王 果,李 皋,王志战,张洪宝,袁 多,陈军海,臧艳彬,赵向阳35连续玻纤增强高流动性尼龙6复合材料研究与工程化应用株洲时代工程塑料科技有限责任公司,株洲时代新材料科技股份有限公司,湖南岳化化工股份有限公司杨 军,胡天辉,王 进,李兆鹏,郑兴铭,张适龄,张英伟,黄安民,姜其斌,王文志,邓凯桓(曾用名:邓如生),张丽敏,李旭武,李声耀,甘典松36吉木萨尔陆相页岩油理论技术创新及战略发现中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司,中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院,中国石油大学(北京),西南石油大学,中国石油大学(华东)匡立春,邹才能,支东明,侯连华,王小军,唐 勇,侯 冰,王振林,廖广志,郭旭光,毛新军,宋 永,朱如凯,靳 军,吴宝成37复杂结构井安全测试与现代试井分析理论技术创新与应用中国地质大学(北京), 中石油渤海钻探工程有限公司油气井测试分公司,西安石油大学,中国石油集团川庆钻探工程有限公司试修公司李治平,杜成良,窦益华,张明友,王晓冬,李兴华,罗万静,赖枫鹏,刘述忍,滕柏路,曹银萍,杨 皓,李琳琳,郭建平,潘 登赵永镐科技创新奖序号姓名单位职务1杨 超中国科学院过程工程研究所副所长2张立群北京化工大学副校长。
煤化工废水零排放技术要点及问题的处理

煤化工废水零排放技术要点及问题的处理摘要:近年来我国综合国力的不断增强,工业的迅猛发展,涌现出大量的工业企业。
:当前我国的化工领域在生产工艺的改进下显著提升了生产效率,与此同时行业也高度关注节能降耗以及环境保护问题,减少化工生产中的废水排放,积极推动行业的绿色发展已成必然。
实践表明,煤制油煤化工生产废水零排放具有可行性,在实施过程中关键在于处理技术的选择,实现水资源与生态环境的有效保护。
本文就煤化工废水零排放技术要点及问题的处理展开探讨。
关键词:煤化工;废水类型;废水治理;零排放引言传统煤化工生产领域中,高消耗高污染是制约企业发展的突出问题。
近年来,国家环保政策日益收紧,2020年,我国提出了双碳目标。
煤化工企业的发展需要从高能耗高污染的阶段向清洁型节能型的方向转变。
由于煤化工生产中产生的污水成分复杂,包括煤焦化废水、气化废水、液化废水等,给煤化工废水治理增加了难度。
在大力提倡节能减排理念的新形势下,煤化工企业必须加快技术创新,采用合理有效的工艺方法实现节能环保治理目标。
为此,对煤化工废水零排放技术进行分析研究十分重要。
1废水处理工艺简述首先,在氯化钠结晶单元增加了除硅系统,通过投加镁剂的方式去除浓盐水中的二氧化硅,以保护后续高压反渗透、MVR和氯化钠蒸发结晶系统免受二氧化硅结垢的风险,确保系统运行的稳定性和可靠性。
除硅系统主要包括加药、絮凝沉淀、砂滤、超滤和污泥脱水模块。
其次,在硫酸钠结晶单元增加了纳滤Ⅱ系统,将冷冻母液经纳滤Ⅱ继续处理,一方面利用纳滤膜的道南效应使得氯离子尽可能地进入纳滤产水侧,并回流至前端纳滤继续分盐处理,并最终以氯化钠结晶盐的形式产出,增加氯化钠产量;另一方面通过纳滤膜的浓缩作用减少冷冻母液量,从而降低杂盐蒸发结晶器的处理规模,降低投资和运行成本;再一方面通过纳滤浓水的回流作用增加硫酸钠的产量,进一步降低最终的杂盐量。
最后,在硫酸钠结晶单元增加了高级氧化系统,将冷冻母液中的有机物进行去除。
煤气化废水的处理技术及

采用高效节能设备、优化工艺流程等措施,降低废水处理过程中 的能耗。
05
新型煤气化废水处理技术展望
光催化氧化技术
总结词
光催化氧化技术是一种利用光照射催化 剂,产生强氧化剂降解有机污染物的废 水处理技术。
VS
详细描述
该技术具有处理效率高、操作条件温和、 无二次污染等优点。通过光催化反应,废 水中的有机物能够被有效降解,最终生成 二氧化碳、水等无机物质。
煤气化废水的处理技术及问 题解决方案
汇报人:
日期:
• 煤气化废水概述 • 煤气化废水的主要处理技术 • 煤气化废水处理面临的主要问题
• 问题解决方案及新技术应用 • 新型煤气化废水处理技术展望 • 实际案例分析
01
煤气化废水概述
煤气化废水的定义与特点
定义
煤气化废水是在煤气化过程中产生的废水,其中含有大量的有害物质,如酚类 、硫化物、氰化物等,具有高COD、高氨氮、高色度等特点。
高级氧化技术
总结词
高级氧化技术是一种通过产生强氧化剂(如羟基自由基等)来降解有机污染物的废水处理技术。
详细描述
该技术具有反应速度快、适用范围广、氧化能力强等优点。在高级氧化过程中,有机污染物被强氧化剂迅速氧化 ,最终转化为无害的无机物质。
膜分离技术
总结词
膜分离技术是一种利用半透膜对溶液中的物 质进行选择性分离的技术。
光化学氧化技术
03
利用光能激发氧化剂,产生强氧化自由基,可同时去除氨氮和
色度等污染物。
针对废水处理成本高问题的解决方案
资源化利用技术
将废水中的有用物质提取出来,如盐类、有机物等,用于生产或 再利用,降低处理成本。
能源回收技术
煤气化废水酚氨分离回收系统的流程改造和工业实施

段 法 来 依 次 实 现 回 收 酚 氨 和 净 化 排 放 。现 有 工 艺 中 酚 回 收 效 率 较 低 ,难 以 保 证 进 入 生 化 工 艺 段 的 水 质 ,影 响最 终 排 放 。本 文 研 究 发 现 :萃 取 剂 的选 择 和分 离 序 列 对 萃 取 过 程 的 p 值 及 随 之 对 脱 酚 效 率 的影 响极 大 。本 文 将 脱 H 氨 装 置 单 元 前 置 ,提 出 了 精 馏 汽 提 塔 侧 线 脱 氨技 术 ,将 废 水 的 p 值 从 1. H 0 5降 到 6 5 . ,使 萃 取 在 偏 酸 条 件 下 进
i e fca o s s que ol e t e r c i n o he l.Th s rbu i n c e fce s o I s b ne ii lt ub e nt s v n xt a to f p no s e dit i to o fii nt f M BK o p no t he l a l hyd i nd po y rc phe o s w e e gr a e t n DI n l r e t r ha PE. e a Th pplc ton o I ia i f M BK a e t a to s ve t r c v r s x r c i n ol n e o e s mo e p n lc s s a e r m s e t r r he o i ub t nc s f o wa t wa e .The COD a ue i u t r r d e f r he c a — a iia i n v l s f r he e uc d be o e t o lg sfc to wa t wa e e nt he f lowi o he c 】t e t e t s c i n. s e trfd i o t ol ng bi c mia r a m n e to Ke r s: s p r to y wo d e a a i n;e t a to x r c i n;c a — a iiaton wa t wa e ;M I o lg s fc i s e t r BK ;p n e o e y he olr c v r
煤化工废水处理现状及改进技术研究

煤化工废水处理现状及改进技术研究摘要;在新形势下煤炭企业要求不断提升环保管理水平,以低碳理念推进煤炭企业的转型升级,不断推进企业高质量发展。
煤化工废水是煤炭企业环保的主要管理对象,但是废水治理难度比较大。
所以要求加强煤化工废有着一定的必要性,本文则论述了煤化工废水类型和特点、现状以及如何做好改进施工。
关键词:煤化工;废水;施工技术引言由于我国对工业生产越发重视,因此,各种煤化工企业的发展速度不断加快。
煤化工企业在生产和运营的过程中会产生许多污水,若不能对污水进行有效的处理,任由其排放到自然环境之中,就会对环境造成严重的污染。
由于污水中包含许多有毒有害物质,还会对人的身心健康造成危害。
因此,要加强对污水处理技术的研究,提高处理的效率和质量。
大部分煤化工厂面临着污水处理成本高、处理效果不尽人意等问题。
为了改变这一情况,就要积极引进先进的环保技术。
1、煤化工废水类型及特点以煤炭为原料对其进行化学加工,使煤炭转变成不同样态的燃料和化学品。
煤化工废水主要是有机废水、含盐废水。
有机废水与含盐废水的最大区别是二者的含盐浓度不同,含盐废水中盐的浓度要远高于有机废水。
含盐废水是煤化工生产中形成的,如洗涤用水、回用系统的高浓度水、循环水、脱盐系统排水、生化处理后的废水。
有机废水的来源包括气化废水、装置废水、日常生活污水、冲刷用水。
2、煤化工废水的现状煤化工废水对于环境所产生的负面影响是比较严重的,其中的焦油、酚、硫化物等物质进入水体之后,对水资源会产生严重的负面影响,鱼类也难以在这一环境下生存。
煤化工废水中的酚类化合物是高毒类物质,严重影响生物个体、农作物和水生植物和动物,酚进入到生物个体之后,会使得细胞失去活性,笔者进行研究和调查之后发现,美国环境保护署将酚列为主要高毒性有机污染物质。
当酚在水中的含量超过3000mg/L时,有机生物难以生存,生化处理无法进行。
最后,煤化工废水对于人类来说也会产生比较大的危害,这也是我国对煤化工废水规定酚、氨的排放设定标准的主要原因之一。
现代煤化工含盐废水处理

现代煤化工含盐废水处理1现代煤化工项目含盐废水来源及特性煤化工含盐废水盐类物质主要来自生产及生活原水、原料煤、生产工艺过程生成水和水处理过程添加的药剂(酸碱中和、絮凝、阻垢、杀菌剂等)。
在生产环节中,主要来源于生产过程中煤气洗涤废水、循环水系统排水、除盐水系统排水、回用系统浓水等有时也包括生化处理后的出水,其特点是成分复杂、含盐量高、有机物含量高。
气化废水中含盐量与煤中离子的溶解特性、气化废水排放量以及循环次数有关一,一般在1000〜6000mg/L。
生化处理出水总溶解固体(TDS)为1000〜6000mg/L,循环排污水TDS为1800〜4000mg/L,化学水站排水TDS为2500〜3500mg/L,除盐水站排水TDS为5000〜20000mg/L。
煤化工废水中盐分来源见表1,国内某煤制烯烃项目的含盐废水指标见表2。
表1煤化工废水中盐分来源T H hie 1 Salt source uf CM I chemical was to vt a ter废水产生位置盆分来源污染特性气化废水气化炉原料煤成分复杂、毒性大低温甲醇洗废水低温甲醇洗单元药剂加入特征污染物为CM利用醉T:艺冷隰泄废水冷却装置助备腐蚀、1,艺泄漏铁含量较高透平冷身液废水冷却装置设备腐饨铁含量较高TDS和固体波循环排污次循环水场药剂加入悬浮物浓度(旅}含量高净循环排污水循环水场原水、药制加入vm含Id 较高脱航污水烟气脱硫装置燃料煤,药剂带入浊度、硬度和TDS含显高煤制膈及(MTO)污水MTC)工艺催化剂带入化学需氧量(cc)l>) :ft]SS 浓度较高费托合成河水费托合成单元催化剂带入COD含fi非常高,腐蚀性强煤制油高浓度污水煤液化.加氢精制、加氢裂化及硫磺回收等装置催化剂帚入COD浓度高.总酰高生活废水及分析化验废水生活设施及化验室原水、药剂加入污染物浓度适中.可生化性好,含捻量低铜炉定库排废水锅炉原水、药剂加入TDE含量较.岗地坪即洗水,初期雨水地坪冲洗水用水「艺泄漏有机物含量不高,笨较高*『国废碱液■端煌分离装置药剂加入有机物禽量高宜接燥制油催化剂污水制备催化剂过程产生催化剂带入COD和硫酸钱含地高渣池废水酒池煤渣析出SS及币[金属离子含量高表2国内某煤制烯烧顼目含盐废水水质指标Table 2 Water quality index nf wastewater in coal to ultfbgproject in China废水TD-含量族族*L1)气化废杷 2 570生化出水 1 92K循环排污水 2 047化学水站反涛透[R⑴陈水 2 4配化学水站再生废液 2 3002煤化工含盐废水处理技术2.1低浓度含盐废水处理技术煤化工项目运行中生化处理出水、循环水系统清净含盐废水、化学水处理站清净含盐废水、生产装置区锅炉清净含盐废水等中低浓度含盐废水,普遍采用“双膜法”处理,根据水质情况在膜装置前端设置化学软化澄清、多介质过滤等预处理设施,保证膜装置的稳定运行。
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大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用
一、引言
在当今环保意识日益增强的社会背景下,大规模煤化工废水酚氨回收
成套关键技术及应用备受关注。
煤化工产业在生产过程中会产生大量
的废水和废气,其中含有酚、氨等有机物质,如果这些有机物质未经
有效处理就会对环境造成严重污染。
如何高效地回收废水中的酚和氨,成为了当前煤化工行业面临的重要课题。
本文将从技术、应用和展望
三个方面探讨大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用。
二、技术方面
1. 废水预处理技术
在大规模煤化工废水酚氨回收过程中,废水预处理技术是至关重要的
一环。
预处理技术旨在对废水进行初步处理,去除其中的杂质和固体
颗粒物,以减轻后续处理设备的负荷并保护设备不受损坏。
采用先进
的预处理技术可以有效提高酚氨回收的效率和稳定性。
2. 酚氨分离技术
酚和氨是废水中的重要有机成分,其高效分离是酚氨回收的关键环节。
目前市场上已经出现了各种各样的酚氨分离技术,包括萃取分离、膜
分离、结晶分离等,每种技术都有其独特的优势和适用范围。
在实际
应用中,酚氨分离技术的选择应该根据废水的具体成分和处理要求来
合理选型。
3. 回收利用技术
酚氨回收后的产品可以进行进一步的利用,比如作为工业原料、能源
资源、环保材料等。
回收利用技术也是大规模煤化工废水酚氨回收的
重要环节。
通过合理利用回收的酚氨产品,不仅可以减少对自然资源
的消耗,还可以实现资源的最大化利用和经济价值的提升。
三、应用方面
1. 工业应用
大规模煤化工废水酚氨回收技术已经在工业领域得到了广泛应用。
许
多煤化工企业纷纷引进先进的废水处理设备,通过酚氨回收技术实现
了废水资源化利用和减少环境污染的双重目的。
通过实际的工业应用
实践,不断完善废水酚氨回收技术,推动了整个行业的可持续发展。
2. 环保建设
除了工业应用外,废水酚氨回收技术还在环保建设中发挥着重要作用。
各级政府纷纷出台相关政策和标准,鼓励和支持企业引入先进的废水
处理技术,以降低环境污染和改善生态环境。
废水酚氨回收技术的应
用不仅可以减少环境负担,还可以为企业降低成本、提高竞争力。
四、展望
大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用的发展前景十分广阔。
随着科技的进步和社会需求的不断增加,废水酚氨回收技术将会继续
得到改进和优化,成为煤化工产业实现可持续发展的重要保障。
废水
酚氨回收技术还将不断拓展新的应用领域,为更多产业的资源利用和
环保工作提供有力支持。
五、个人观点
在我看来,大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用是当前煤
化工行业发展的重要方向之一。
通过节约资源、减少排放,实现废水
资源的最大化利用,不仅可以为企业带来经济效益,还可以为环境保
护和可持续发展做出积极贡献。
我对未来废水酚氨回收技术的发展充
满期待,相信它将在未来的发展中发挥越来越重要的作用。
大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用是一个不断发展和完
善的过程,通过技术创新和应用推广,我们可以更好地实现废水资源
化利用和环保目标,为煤化工行业的可持续发展注入新的活力。
希望
未来能够有更多的科研机构和企业参与到这一领域,共同推动废水酚
氨回收技术的进步和应用。
一、技术方面
4. 新型处理技术
随着科技的不断进步,新型的废水酚氨回收处理技术也在不断涌现。
生物降解技术可以利用微生物将酚氨类有机废物降解为无害物质,从而实现废水的高效净化;另外,利用电化学方法也可以实现酚氨的有效分离和回收。
这些新型处理技术的应用,将为废水酚氨回收领域带来更大的技术突破和发展空间。
5. 智能化设备
随着工业智能化的发展,智能化设备在废水酚氨回收领域的应用也日益广泛。
智能化设备可以实现自动化控制和远程监测,提高处理效率和稳定性,减少人为干预和操作成本。
智能化设备还可以实现数据的实时监测和分析,为工艺优化提供有力支持,推动废水酚氨回收技术的不断完善。
6. 跨学科融合
废水酚氨回收涉及化学、环境、生物等多个学科领域,未来的发展需要更多的跨学科融合。
化学工程、环境科学、生物技术等领域的专家可以共同合作,结合各自的专业知识和技术手段,共同攻克废水酚氨回收的关键技术难题,为废水资源化利用和环保工作做出更大贡献。
二、应用方面
3. 农业利用
除了工业和环保建设领域,废水酚氨回收技术还可以在农业领域得到
应用。
回收得到的酚氨产品可以作为优质的肥料,用于农作物栽培和
土壤改良,提高农产品的产量和质量。
这不仅有利于有效利用资源,
还可以减少化肥的使用量,降低农业对环境的负面影响,实现农业的
可持续发展。
4. 城市生活用水
废水酚氨回收技术还可以在城市生活污水处理领域得到应用。
通过回
收处理,污水中的有机物质可以转化为可用水资源,用于城市绿化、
冲洗、工业生产等方面。
这不仅可以缓解城市用水压力,还可以减少
对自然水资源的开采和污染,为城市的可持续发展做出贡献。
5. 医药工业
废水酚氨回收技术还可以在医药工业领域得到应用。
医药废水中含有
大量的有机废物,如酚、氨等,通过回收处理可以实现资源的再利用,减少废水对环境的影响;回收得到的酚氨产品也可以成为医药中间体,用于合成药物和化学制剂,实现医药废水的资源化利用和循环利用。
三、展望
随着技术的不断进步和应用范围的不断拓展,大规模煤化工废水酚氨
回收成套关键技术及应用的未来发展前景一片光明。
我相信,在科技
创新和跨学科融合的推动下,废水酚氨回收技术将会实现更高效、更
稳定的处理效果,为煤化工产业的可持续发展和环境保护做出更大的
贡献。
四、个人观点
作为一名环保工作者,我对大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术
及应用的发展充满信心和期待。
我希望未来能够有更多的科研机构、
企业和政府部门共同合作,加大对废水酚氨回收技术的研发和应用推
广力度,共同推动环境保护和可持续发展的进程。
只有通过全社会的
共同努力,才能实现废水资源的最大化利用,减少对环境的负面影响,实现经济、社会和环境的可持续协调发展。
大规模煤化工废水酚氨回收成套关键技术及应用是一个具有重要意义
的领域,未来的发展前景一定是光明的。
我期待着看到废水酚氨回收
技术在各个领域得到更广泛的应用和实践,为社会的可持续发展做出
更大的贡献。