期刊介绍
期刊导读
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- 08/26“十三五”现代煤化工创新与发展思考
- 08/26现代煤化工转型升级有四个关键点
- 08/25山西晋城产城融合跑出城市转型新赛道
- 08/25河南省传统煤化工行业转型发展行动方案下发
“十三五”现代煤化工创新与发展思考(2)
2.2 水资源利用瓶颈制约课题
中国是一个缺水的国家,煤炭资源和水资源分布不匹配,有煤的地区没有水,有水的地区缺少煤。主要的煤炭产地和布局的煤化工项目基地多分布在水资源相对匮乏、环境相对脆弱的地区。煤化工是一个大量消耗水资源的产业,主要有:工艺蒸汽参加化学反应、循环冷却水蒸发或跑冒滴漏损失需要的系统补充水、除盐水补充水及生活用新鲜水,同时还会产生大量废水,对环
境产生巨大威胁。若不采取确实可行的节水措施,如开式循环冷却水系统节水技术、空冷技术、闭式冷凝液回收技术、水的梯级利用及重复利用技术等措施,单位水耗和废水排放量就降不下来,从而影响煤化工项目布局。
2.3 高浓度有机废水排放污染课题
高浓度有机废水主要来源于煤气化工艺废水等,其特点是污染物以COD 为主,一般在2000 mg/L 以上。典型的高浓度有机废水,石油/化工废水等,如主要生产工段的出水COD 质量浓度一般均在3 000~5 000 mg/ L 以上,有的工段出水甚至超过10 000 mg/ L ;即使是各工段的混合水,一般也会在2 000 mg/ L 以上,有的甚至高达几万mg/L。石油/ 化工废水的BOD 也较高。其 BOD 与COD 的比值大于0.3。这类废水相对容易处理,但由于水量大,选择污水处理工艺不正确,投资不到位或污染浓度过高,导致出水难以达标,大多数企业就直接送至蒸发塘处理,给周围环境造成不良影响。
2.4 高浓度难降解有机物废水处理问题
有机物中的难降解物种类多,主要特点是高浓有机物、高难降解物、高含毒物,高含油物、高含氨氮等污染物。BOD 与COD 的比值远远小于0.3。如焦化废水中除含有较高浓度的氨氮外,还有苯酚、酚的同系物如萘、蒽、苯并芘等多环类化合物,此外还含有氰化物、硫化物、硫氰化物等。这类废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多,同时含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机物,色度高,有异味,散发出刺鼻恶臭,具有强酸强碱性;如低阶煤低温气化、热解等工艺产生的废水,成分就非常复杂,采用一般的生化工艺很难处理,即使同时设置焦油除酚、氨及回收设施进行预处理,预处理后有机废水的COD 仍然较高,可生化性较差。难于生物处理的原因,本质上是由其难降解物种类的特性决定的。除了在处理时外部环境条件(如温度、p H 等)没有达到生物处理的最佳条件外,还有重要的原因是化合物本身的化学组成和结构非常复杂,在微生物群落中没有针对要处理的化合物的酶,使其具有抗降解性;同时,废水中含有对微生物有毒或者能抑制微生物生长的物质(有机物或无机物) ,从而使得有机物不能快速降解。
2.5 高浓盐水处理回收课题
高浓盐废水特点是含盐量高。含盐废水中的盐主要主要来源于生产过程中的煤气洗涤废水、循环水系统排水、除盐水系统排水、回用系统浓水以及补充的新鲜水等。如某煤制天然气项目补充黄河水源为新鲜水带入的盐量超过整个系统盐量的60% 左右,其次是生产过程和水系统添加化学药剂产生的盐量,分别为29% 和13.6%。煤化工含盐废水的总含盐量(TDS)通常在500~5 000 mg/L,甚至更高。若煤化工实现“零排放”后最终得到的是杂盐,并含有多种无
机盐以及大量有机物。这种煤化工蒸发结晶的杂盐被列入危险废弃物进行严格管控。这种杂盐具有极强的可溶性,其稳定性和固化性较差,可随着淋雨渗出,造成二次污染,目前很少有现成的危费处理中心可以接收这些杂盐,处理成本也非常高。
2.6 煤化工产品同质化课题
煤化工产业起步时间短、研发时间不长,加上投入资源有限,核心技术装备又不能完全掌握,导致煤化工的中间产品雷同现象比较严重,产业链做不长。有些终端产品都是低端产品,如聚乙烯、聚丙烯等中间原料,竞争力不强,若不走差异化的发展道路将会形成新一轮的产能过剩。
文章来源:《现代盐化工》 网址: http://www.xdyhg.cn/zonghexinwen/2020/0826/499.html
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