



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
1、个人资料整理仅限学习使用渣油劣质化对谢尔气化系统含氰废水的影响摘要内蒙古天野化工 <集团)公司是日产千吨合成氨的大型化肥厂,合成氨装置采用谢尔 6.0Mpa 渣油气化废锅流程,设计采用呼和浩特市炼油厂减压渣油为原料。近几年随着原油价格不断攀升,减压渣油资源短缺,呼市炼油厂提供给内蒙古天野化工 <集团)公司的原料渣油品质越来越差。渣油劣质化导致合成氨气化炉体结垢严重、喉管温度超温、气化工段设备结垢堵塞、炭黑回收工段出口废水氰化物严重超标。b5E2RGbCAP本文围绕气化炭黑回收工段的运行情况,以减少废水氰化物的生成量为目的,通过大量实验,首先确定了内蒙古天野化工<集团)公司含氰
2、废水是由较稳定的镍氰配合物组成,高浓度镍氰配合物在碱性条件下通过废水汽提塔,因稳定的配合结构,汽提不出氢化氰。同时实验表明,通过加硫酸可以将镍氰配合物打开生成氰化氢。所以选择有效的改造方法是: NH 3 汽提注入 H 2 SO4 HCN 汽提。经过技术改造,在化学处理单元增加了一个附加废水汽提塔和加酸设备来弥补污水处理设计缺陷,达到脱氰目的。并利用原有污水化学处理单元加聚丙烯酰胺除去系统灰分,也能够提高污水系统脱氰效果。p1EanqFDPw其次定量分析了原料渣油组分、灰分含量和出水水质中氰化物、氨氮、硫化物、镍等污染物的量,实验结果表明:影响废水氰化物生成量的主要因素是原油渣油中N、S、Ni
3、三种元素的量,关系为废水氰化物生成量与原料渣油中N 含量成正比,与原料渣油S含量和Ni 含量成反比。消除渣油中元素含量对氰化物产生的影响,可以通过调整呼市炼油厂的原理渣油与外购渣油之间的比例和改变气化操作条件来完成。DXDiTa9E3d通过技术改造和改变原料渣油混合比,消除渣油劣质化对谢尔气化系统及含氰废水的影响,保证了合成氨气化装置消化吸收劣质原料油的同时也达到较好的环境效益、经济效益。 RTCrpUDGiT关键词:减压渣油;含氰废水;谢尔气化第一章概述1.1 引言内蒙古天野化工 <集团)有限责任公司原名内蒙古化肥厂,是内蒙古自治区“八五”重点建设工程,是以渣油为原料日产千吨合成氨的大
4、型化肥厂。于 1996 年 9 月 29 日化工投料成功, 11 月 25 日产出合格液氨, 12 月 11 日产出合格产品尿素, 2001 年达到年产52 万吨尿素水平。 5PCzVD7HxA化肥厂自 1996 年投产以来,废水排放一直超标【 1】。经过多次工艺调整、技术改造,虽然废水中 NH 3 N 、 COD 等含量已完全达到外排指标,可氰化物、镍含量仍远远高于排放标准。尤其是近几年来,随着原油价格不断攀升,减压渣油资源短缺,呼和浩特市炼油厂供给化肥厂的原料渣油品质越来越差。jLBHrnAILg2002 年 9 月,呼和浩特市炼油厂供给化肥厂的减压渣油中最多掺有60的半沥青。渣油劣质化导
5、致合成氨气化炉炉体结垢严重、喉管温度超温、气化阻力增加、气化工段设备结垢堵塞、炭黑回收工段废水氰化物超标更加严重,从而制约了我厂生产负荷的提高和生产装置的连续运行。所以研究渣油劣质化对谢尔渣油气化系统及含氰废水的影响已成为一个迫在眉睫的课题。 xHAQX74J0X众所周知,氰化物是一种剧毒物质,它对人类、动物及水生生物、农作物都具有较强的毒害作用 【 2】 。而化肥厂所处位置是在呼市第二水源地之上,同时又划入了呼和浩特1/34个人资料整理仅限学习使用金桥经济技术开发区内,所以按照持续发展战略来看,最省的经济投资、最大的生产效率、最小的环境污染、最少的废水排放量是我们的追求目标。LDAYtRyK
6、fE围绕原料渣油质量逐年下降,谢尔气化及炭黑回收工段工况不断恶化,以尽可能减少出水水质中氰化物的量为研究目的,通过分析原料渣油的组分与出水水质中氰化物的关系,找出主要因素,再经优化系统操作,以期减少含氰废水的产生。内蒙古天野化工集团)有限责任公司炭黑回收工段含氰废水能否有效的处理,关系到合成氨装置的生产负荷能否提高,劣质原料渣油能否消化吸收,环境污染问题能否解决,环保事故能否避<免,化肥厂能否持续发展等一系列问题。解决这一课题,既具有战略意义,又具有现实意义。 Zzz6ZB2Ltk1.2 工程背景渣油制氨工艺减压渣油是炼油厂经过常压蒸馏,再经减压蒸馏所得馏分范围在 520以上的渣油,具有
7、沸点高、分子量大、结构复杂等特点,是由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。我国共引进九套以渣油为原料采用部分氧化法制取COH 2 合成气,从而生产合成氨。它们分别是, 70 年代后期引入的三套:镇海、乌鲁木齐、宁夏。80-90 年代引入的六套:大连、南京、吉林、内蒙古、九江、兰州。其中镇江、乌鲁木齐、宁夏采用德士古8.53MPa 渣油气化冷激流程,而内蒙古、九江、兰州采用谢尔6.0MPa 渣油气化废锅流程。 dvzfvkwMI1内蒙古天野化工 <集团)公司采用的谢尔气化废锅流程说明:空气分离谢尔渣油气化低温甲醇洗脱硫非耐硫变换低温甲醇洗脱碳液氮洗氨合成。空气分离渣油气化脱硫CO 变换脱碳液氮洗氨合
8、成炭黑回收氨冷冻污水处理尿素装置液氨储罐图 1.1 内蒙古天野化工 <集团)公司合成氨装置流程方框图两种渣油制氨技术的有缺点比较对大型合成氨装置,现在主要有谢尔和德士古两种渣油气化技术,下面分别进行讨论。谢尔气化废锅流程制合成氨流程为:空气分离谢尔渣油气化低温甲醇洗脱硫非耐硫变换低温甲醇洗脱碳液氮洗氨合成。采用这种工艺流程的大型合成氨装置,首建于1972年由鲁齐公司总承包所建的德国维巴 <VEBA)厂,年产 36 万吨合成氨。目前全世界已有9 套同类装置,除印度NFL 两套为日本东洋公司总承包外,其余七套全部由德国鲁齐公司总承包,采用的都是鲁齐的技术。国外专业公司总结多年运行经验,
9、在老装置成熟技术的基础上提出一些改进【3】 。其2/34个人资料整理仅限学习使用主要内容及特点是:rqyn14ZNXI1、谢尔6.0MPa 气化废锅流程:选用两台谢尔气化炉,并列运行,单炉生产能力为500t d 合成氨。气化炉炉膛容积大,含氧低,燃烧温度低,运行稳定,使用寿命长。改用新型三套管烧嘴,对烧嘴材质要求不高,使用寿命长。高压柱塞泵供油、离心式氧压机供氧。改用新型三套管喷嘴,降低了氧油比和蒸汽比,提高了有效气成分,副产物较少,不易结渣。废热锅炉与气化炉紧接,结构紧凑,可充分回收 1350-1400高温合成气热量,副产 10.0MPa 高压蒸汽用于驱动汽轮机和化工生产,有效的利用化工余热
10、,装置效率高。鲁齐推荐改用自身渣油萃取炭黑, 100回收再利用。东洋推荐采用石脑油萃取炭黑, 100回收送气化炉循环使用。 EmxvxOtOco2、两次低温甲醇洗:先脱硫后变换,变换前后进行两次低温甲醇洗涤净化气体,采用鲁齐 6 塔流程。变换前低温甲醇洗脱硫,变换后低温甲醇洗脱碳,对原料渣油含硫量无特殊要求,对合成气废热回收率高。 SixE2yXPq53、非耐硫CO变换:采用两段非耐硫 CO变换,使用比耐硫变换 Co Mo 催化剂便宜3/4 的 Fe Cr高温变换催化剂和碳素钢设备。工艺用蒸汽2/3 自给自足,变换反应余热可以回收,无复杂的废热锅炉蒸汽系统。6ewMyirQFL4、低压氨合成:
11、鲁齐采用伍德双塔双废锅径向三层床层高压氨合成回路,合成压力16.0MPa,出口氨含量为 22.85 ,锅炉副产 10.0MPa 高压蒸汽,产汽率高,合成气压缩机为双缸离心式汽轮机驱动。东洋采用凯洛格卧式内冷高压氨合成回路,合成压力为12.0MPa,用小颗粒氨合成催化剂,一般为 1.5-3.0mm,装卸方便,气流分布均匀,采用单缸或双缸离心式合成气压缩机。 kavU42VRUs5、采用新型全低压空分分子筛流程带增压透平,不用液氧泵,供氧安全可靠,可以节省投资降低能耗,且空分系统简单。 y6v3ALoS896、简化蒸汽动力系统,气化炉和氨合成塔废锅副产高压蒸汽130t h ,作为工艺和动力用气。德
12、士古气化激冷流程制氨流程为:空气分离德士古渣油气化耐硫变换一步法低温甲醇洗脱硫、脱碳液氮洗氨合成。采用这种工艺流程的大型合成氨装置,首建于 1981 年林德公司总承包新建的印度拿马达巴厂,年产 45 万吨合成氨。目前世界上只有四套同类装置。其主要内容及特点是【 3】 :M2ub6vSTnP1、采用德士古高压气化激冷流程:气化压力高,气体体积小,不但有利于下游工序变换、甲醇洗和液氮洗的工艺,而且可使系统设备和管道尺寸小,冷热损失少,特别是热交换设备的换热面积可大大降低。两台或三台气化炉并列运行。用德士古双套管喷嘴,炭黑脱除采用石脑油萃取,林德推荐全部循环使用,宇部推荐全部循环使用或提出15经过滤
13、压饼送锅炉房或其他装置做燃料用。 0YujCfmUCw2、采用多段耐硫 CO变换:采用两段或三段 CO变换,使用德国 BASF公司的 K811型耐硫钴钼催化剂,合成气含硫量小于 1000ppm时,应采取加硫措施。 eUts8ZQVRd3、采用冷却净化工艺:渣油气化生成物的成分复杂,在高压下冷却净化几乎可以除去全部有害物质,可使氮、氢气中不含惰性气体。 sQsAEJkW5T4、采用低压法氨合成:林德和宇部推荐改用托普索S200 型高压氨合成回路,合成压力,带废热锅炉生产高压蒸汽<10.5MPa,47t h )。 GMsIasNXkA15.0MPa5、采用新型全低压空分分子筛流程:带增压透平
14、,采用汽轮机驱动的轴流离心复合式或多级离心式空压机、氮压机和电动机驱动的柱塞式液氧泵输氧,不用高压离心式氧3/34个人资料整理仅限学习使用压机,不但安全可靠,而且节省投资和能耗。TIrRGchYzg渣油气化过程的机理和反应渣油气化过程的机理由渣油的元素分析可知,渣油主要由碳、氢、氮、氧和硫等元素组成。其中碳和氢两种元素占96-99 ,可用化学式 Cm H n 表示;氮、氧和硫等元素含量一般不超过1;此外,还有微量的钠、镁、钒、镍、铁和硅等元素,它们的总量不超过0.2 。所以化学式也可用 Cm H n Sr 表示。 7EqZcWLZNX气化炉内渣油气化过程是一及其复杂的反应过程。传统的观念认为气
15、化过程分为两阶段【4】进行:第一阶段是一部分渣油的燃烧反应。C m H n Sr(mnr )O2mCO 2( nr )H 2 O rH 2 S422第二阶段是二氧化碳和蒸汽对其余渣油进行转化反应。第一阶段燃烧反应放出的热量除了供第二阶段吸热反应的热量外,还满足渣油和气化剂入炉后的升温、渣油蒸发、高温裂解等吸热过程以及补偿设备的热损失的热量所需,使气化过程稳定的保持在1300-1400的高温下进行。 lzq7IGf02E1.2.3.2 渣油气化过程的反应渣油部分氧化生成 CO和氢气的主要总反应式C m H n Sr(mnrmCO 2nr )H 2 O rH 2 S4)O2(22同时存在渣油的高温
16、裂解、燃烧和转化反应C m H n Sr( n r )CH 4( mn r )C rH 2 S4242因返混的可燃气体与氧的燃烧反应2CO O22CO22H 2O2H 2 O蒸汽的加入,使甲烷、碳、一氧化碳和蒸汽发生转化反应甲烷蒸汽转化反应CH 4H 2 OCO 2H2碳转化CH2O COH 2变换反应COH 2OCO2H 21.2.3.3 渣油中微量元素的影响渣油中微量元素指含量较少的N、S、重金属、碱金属元素和氨离子。1、原料渣油和气化剂 < O2 )中带入的氮元素,与合成气中的氢、碳在高温<1300-1400),高压 <4900-9800KPa)的气化炉内生成微量 NH
17、 3 和 HCN 【 3】,【 5】。 zvpgeqJ1hkNH 3 的生成反应: 1 N 23 H 2NH 322KPNH3PNH 31 23 2PN2PH 24/34个人资料整理仅限学习使用在常压下 lg K PNH32074.82.49431lg T 1.8564 10 7 T 21.99T1 N2 1 H氰化氢的生成反应: C2 HCN22K PHCNPHCN22PH122PN167331.74218lg K PHCNT随着压力的增加,气化炉内生成的NH 3 和 HCN 随之增加。按一般平衡法计算,气化炉内 HCN 的生成量大于 NH 3 的生成量。2、微量甲酸的生成:COH 2 OH
18、COOH CO2H 2HCOOH甲酸、 HCN 这类酸性化合物除与生成的NH 3 中和一部分外,另外的会随炭黑回收处理后循环洗涤水作为工业污水从装置排出。NrpoJac3v13、硫元素、氯离子的影响:渣油中的 S 与 Cl会引起对装置的设备、管道产生腐蚀。1S2 H2H2S 1S2 CO COS H2S CO COS H2224、重金属及碱金属的影响:在 1350、 8526KPa 下气化,渣油中的 Ni 生成 NiS , NiS 渗透性不强,且熔点较高,大部分粘附在耐火砖表面,可起到保护砖的作用。但当气化炉停炉,在高温下接触空气或停炉后再升温开车时,NiS 与氧接触生成 NiO 2 ,其熔点
19、在 1225-1250 之间,所以在开停车时 NiS 有可能同粘附的耐火砖表面内剥落而损坏耐火砖。渣油中的V 最容易渗透到耐火砖中,与耐火砖中的Al 2 O3 结合生成 V2O5Al 2 O3 尖晶石,并与耐火砖材料中的MgO Fe2 O3 、 CaO 互相固熔,结合成低熔点的矿物质,粘附在耐火砖表面,造成耐火砖表面的剥落。 Ni 与 V 在气化炉中生成的化合物,连同耐火砖表面一直被剥落而汇聚在气化炉筒体和激冷室锥底的交界处,因而使气体出口处的直径逐渐缩小,造成炉内阻力增大,给生产带来威胁。 1nowfTG4KI含氰废水的来源不论是谢尔技术,还是德士古技术在渣油气化时总是有炭黑生成。生成的炭黑
20、给生产带来一系列问题:炭黑污染了合成气、当脱除不完全时将影响催化剂的活性 <对激冷流程)或污染下游工序的溶液 <对废热锅炉流程);炭黑积聚从而引起系统阻力增加;炭转化率只有95,炭黑生成率为5时,既造成原料渣油的损耗,也会产生污染环境的含氰废水。 fjnFLDa5Zo炭黑回收工艺流程从气化装置的炭黑分离器来的炭黑水在炭黑水罐的上部进行闪蒸。炭黑水罐具有满负荷生产时 12 小时的容纳能力,不但可以保证正常操作,尚可满足下游装置波动而需要5/34个人资料整理仅限学习使用的临时储存。由于减压排放闪蒸后的驰放气和蒸汽在驰放气冷却器中冷却和冷凝。驰放气在 70下离开驰放气冷却器送到蒸汽过热器
21、用于燃烧。tfnNhnE6e5闪蒸后的水炭浆经提压在炭黑水冷却器<A-EA112)中冷却到90,送到萃取器 <A-GD101A,B)与石脑油混合。由于炭黑对水和石脑油亲和力的差异,原被水浸润并捕集了的炭黑,在搅拌条件下亲和石脑油并粘结成一定大小的石脑油炭团。固定的油/ 碳比才能生成易于分离的炭黑小球,以重量计油碳比为4-9较合理,油碳比太大会形成黑泥以致迅速地堵塞萃取器 / 旋转筛系统。油 / 碳比太小会使筛水中存在不成球的炭黑碎粒。HbmVN777sL在萃取器中石脑油和炭黑水借助搅拌作用形成炭黑小球,部分小球沿轴向再循环。这些炭黑小球流经萃取器时逐渐长大。从萃取器来的小球/ 水混
22、合物流入旋转筛<A-GD102A,B)在筛中完成小球和水的分离。筛子以4rpm 的速度缓慢旋转。 V7l4jRB8Hs水借助位差从旋转筛 <A-GD102A,B)流到筛水澄清器 <A-FA106),筛水澄清器与萃取器 <A-GD101A,B)和旋转筛 <A-GD102A, B)等压。旋转筛中有一挡板可防止水流入混合槽 <A-FA107A,B)。筛水澄清器有三个室,水进入中间室,在此分离可能带入的小球碎粒及游离石脑油,石脑油等经过一溢流堰进入左室,并经碳浆泵<A-GA107A, B)不断地进行循环。在液位高报警进石脑油等打到萃取器或混合槽。水经底流/ 溢
23、流堰排入第三室,从这里水在液位调节器的控制下送入筛水汽提塔<A-DA104),这样布置可防止石脑油溢入水室。此三个室压力相等。83lcPA59W9炭黑小球从旋转筛落入混合槽<A-FA107A, B),从混合槽又将小球送到紧挨它的闪蒸器 <FA108)。 mZkklkzaaP炭黑小球与石脑油的混合物送入混合室,在此与257的热渣油混合,同热渣油的接触使石脑油和微量的水从炭黑小球剧烈蒸发,炭黑小球破碎并分散在减压渣油中,汽/ 液混合物以高速进入闪蒸器的旋风部分,在此分离为含有大部分石脑油和所有水的蒸汽以及含有减压渣油、炭黑和约 15的石脑油的液体。 AVktR43bpw液体用炭黑
24、油循环泵 <A-GA120A,B)打到石脑油汽提塔 <A-DA102),石脑油的蒸发引起减压渣油温度下降。大量炭黑油经过闪蒸器<A-FA108),炭黑油循环泵 <A-GA120A,B)和石脑油浆预热器 <A-EA106)循环。 ORjBnOwcEd闪蒸器底部温度为 240,并应维持此温度以确保水份的蒸发,在石脑油浆预热器<A-EA106)中用 10MPa<A)蒸汽将循环炭黑油的温度提高到270。 2MiJTy0dTT闪蒸器底部的多余物料从炭黑油浆循环中分离并从石脑油预热器下游送到石脑油汽提塔,从闪蒸器顶部来的蒸汽也被送入石脑油汽提塔。gIiSpiue7
25、A离开石脑油汽提塔 <A-DA102)塔底的炭黑油含有0.5 的石脑油。<A-塔顶蒸汽含有石脑油、水及微量氮气,这部分蒸汽在石脑油汽提塔冷凝器EA107)中冷凝。筛水汽提的驰放气加入到石脑油汽提塔冷凝器前的塔顶蒸汽管线。石脑油、水、驰放气经冷凝冷却后在石脑油收集槽<A-FA110)中分离成气相、水相、石脑油相。气相放空到火炬,水相排到工艺冷凝液泵<A-GA110A, B)的入口侧。 uEh0U1Yfmh炭黑油从石脑油汽提塔 <A-DA102)送到气化装置前与新鲜渣油混合。因此新鲜渣油送到炭黑油泵 <A-GA108A,B)的出口管线。 IAg9qLsgBX此混
26、合物用高压渣油泵打到气化炉 <A-DC101A, B),其中约含0.9 wt 的炭黑。炭黑油泵的出口压力可以调节,过剩量打回炭黑油罐<A-FA111)。 WwghWvVhPE如前述,筛水在 液位调节 作用下从 筛水澄清器 <A-FA106)流 到筛水 脱气器 <A-DA104)。在筛水脱气器中用低压蒸汽汽提出最后的残余的石脑油。塔顶蒸汽和少量汽提气进入石脑油汽提塔冷凝器<A-EA107)。汽提后的水由汽提水泵<A-GA119A,B)经汽提水冷却器 <A-EA110A, B)打到设置在污水处理装置的灰沉降池<W-FD201)。 asfpsfpi4k
27、在灰沉降池中,重金属沉降下来,上部清水溢流进回水贮槽<W-FA201)。回水贮槽<W-GA202A B6/34个人资料整理仅限学习使用汽提塔 <A-DA03)。回水贮槽中大量的水用回水泵 <W-GA203A, B)经回水过滤器 <W-FD202A,B)打回炭黑洗涤塔 <A-DA101)。在回水贮槽低液位时补入蒸汽冷凝液。多余的水送入废水汽提塔 <A-DA103)中,用低压蒸汽从水中汽提出HCN 、 CO2 、NH 3 、 H 2 S和 CH 3OH 。 ooeyYZTjj1废水汽提塔塔底部产品经废水汽提塔排出水泵 <A-GA112A, B)和污水
28、冷却器 <A-EA109)送到污水处理装置。 BkeGuInkxI废水汽提塔塔顶汽提气送到蒸汽过热器<A-BA701)。汽提气的温度由温度调节器控制,这可以通过调节废水汽提塔上部的循环量来实现。此循环为从汽提塔循环泵 <A-GA111A,B),汽提塔循环冷却器返回到废水汽提塔 【6】,【 7】 。PgdO0sRlMo渣油气化和炭黑回收工艺流程图内蒙古天野化工 <集团)公司渣油气化和炭黑回收工艺流程图见附录二。1.3 含氰废水的处理与排放氰化物的种类氰化物是指化合物分子中含有<CN)的物质。根据与氰基连接的元素或基团是有机物还是无机物把氰化物分成两大类,即有机氰化物
29、和无机氰化物。按其性质和组成又分成简单氰化物和配合氰化物简单氰化物无机氰化物配合氰化物【 2】,【 8】 。氰化物分类见表 1-1 。3cdXwckm15表 1-1 氰化物的分类易溶氰化物HCN 、NaCN、 KCN、NH 4CN 、Ca(CN) 2 、 Hg (CN ) 2难溶氰化物Zn(CN ) 2 、 Cd (CN )2 、 Cu(CN) 2弱配合物Zn(CN ) 22、Cd(CN ) 22、Pb(CN ) 42较强配合物Cu(CN ) 22、Cu(CN )32、2、Ni(CN ) 4Ag(CN) 2Fe(CN ) 64、Co(CN ) 64、强配合物Au(CN) 2、Fe(CN ) 3
30、6有机氰化物乙腈、丁腈氰化物的衍生物氯化氰CNCl氰酸及其盐HCNO 、 NaCNO 、 KCNO硫氰酸及其盐HSCN 、 NaSCN 、 NH 4 SCN1.3.2 氰化物的危害1.3.2.1 氰化物对人的危害氰化物对温血动物和人的危害较大,特点是毒性大作用快。CN进入人体后便生成氰化氢,它的作用极为迅速,在含有很低浓度<0.005 mg l )氰化氢空气中,很短时间内7/34个人资料整理仅限学习使用就会引起人头痛、不适、心悸等症状。在高浓度<>0.1 mg l )氰化氢空气中能使人在很短的时间内死亡。氰化氢对人的吸入毒性见表1-2 。 h8c52WOngM表 1-2氰化氢
31、对人的吸入毒性暴露时间 min伤害浓度 mg l半致死浓度 mg l致死浓度 mg l0.251.2-2.02.5-2.753.0-3.510.4-0.50.71.550.150.2-0.30.4-0.5150.10.15-0.20.3氰化物毒性的主要机理是:CN进入人体后便生成氰化氢,氰化氢能迅速的被血浆吸收和运送,能与铁、铜、硫以及某些化合物中的关键成份相结合,抑制细胞色素氧化酶,使之不能吸收血液中的溶解氧,当这些酶不起作用时,就会导致细胞窒息和死亡。由于高级动物的中枢神经系统需氧量最大,因此它受到的影响也最大,当供氧受到阻碍时,就会引起身体各主要器官活动停止和机体的死亡 【 2】 。v4
32、bdyGious氰化物对牲畜的毒性动物对氰化物急性中毒症状为最初呼吸兴奋,经过麻痹、昏迷不醒、痉挛、窒息最后死亡。猫、狗和猴则是有规律性呕吐。牛一次摄入氰化物的致死量为0.39-0.92g ,羊为 0.04-0.10g ,马为 0.39g ,狗为 0.03-0.04g 。J0bm4qMpJ9牲畜因吸入氰化氢气体中毒或死亡的事例较少,而由于摄入含氰废水中毒死亡的事件相对较多,其原因主要是含氰废水因跑、冒、滴、漏或超标排放,流入河流或低洼地方形成积水,牛、羊等牲畜饮此水导致中毒死亡。 XVauA9grYP 氰化物对水生物的毒害氰化物对水生物的毒性很大。当CN浓度为0.02-1.0mg l 时 &l
33、t;24h 内),就会使鱼类致死。氰化物对鱼类的毒性与环境有关,这是因为氰化物的毒性主要是由氢氰酸的形成而产生的。因此, PH 值的变化能影响毒性,水中溶解氧的浓度也能影响氰化物的毒性。毒性随溶解氧的增加而变小, PH值低于 6 时毒性增大。 bR9C6TJscw氰化物对植物的危害灌溉水中氰化物的浓度在1 mg l 以下时,小麦、水稻生长发育正常;浓度为10 mg l时水稻开始受害,产量为对照组的78,小麦受害不明显。浓度为50 mg l 时,水稻和小麦都明显受害,水稻受害更为严重,产量仅为对照组的34.7 ,小麦为对照组的63。另外,用含氰废水灌溉水稻、小麦和果树时,其果实中会含有一定量氰化
34、物。 pN9LBDdtrd 氰化物的排放标准工矿企业排放的污染物分两类,第一类污染物是指能在环境或动物体内蓄积,对人体健康产生长远不良影响的有害物质。第二类污染物是指长远影响小于第一类的有害物质,必须按照国家制定的排放标准控制其排放浓度。氰化物属于第二类污染物,排放标8/34个人资料整理仅限学习使用准规定的排放浓度是指利用国家规定的检测方法所测出的浓度。地面水、饮用水和渔业水质中氰化物含量指总氰化物含量,即用中华人民共和国管家标准 GB7486-87 中规定方法测定的浓度;工业废水排放标准中氰化物最高允许排放浓度指易释放氰化物浓度,即用中华人民共和国国家标准GB7486-87中规定方法测定的浓
35、度【8】。 DJ8T7nHuGT1-3地面水中氰化物允许最高含量< mg l )分类类类类类类总氰化物含量0.0050.050.20.20.2引:地面水环境质量标准 GB3838-88表 1-4氰化物最高允许排放浓度 < mg l )标准分级一级标准二级标准三级标准易释放氰化物浓度0.50.51.0引:污水排放综合标准GB8978-88处理含氰废水的方法根据处理后氰化物的产物来分类,可分为破坏氰化物和回收氰化物的方法。对于高浓度含氰废水 < CN>400mg l )一般用回收氰化物的方法,对于低浓度含氰废水一般用破坏氰化物的方法。QF81D7bvUA破坏氰化物类方法常用
36、的有碱性氯化法,SO2Air 法,双氧水氧化法和臭氧氧化法,活性炭法,电解氧化法等。1、碱性氯化法碱性氯化法 【 9 】,【 12 】是破坏废水中氰化物的较成熟的方法,广泛用于处理氰化电镀厂、金矿氰化厂、炼焦工厂等单位的含氰废水。其原因是采用氯气或液氯、漂白粉将废水中 CN氧化成 CO2 和 N2 等无毒物质。 1991 年金厂峪金矿开发出“酸性液氯法除氰工艺及成套设备”。与碱性氯化法相比,其除氰能力更强、药剂消耗小,成本大幅降低。现已推广至三家氰化厂。 4B7a9QFw9h山东新华制药厂采用二氧化氯直接对制药厂含氰废水进行处理,当原水中CN 浓度为 100-300 mg l 时,处理效果可达
37、 95以上 【10】 。ix6iFA8xoX2、 SO2Air 法SO2Air 法又称 ln Co 法,是美国 ln Co 金属公司 【11】 在 80 年代初研究成功的,其原理是用 SO2 和空气作氧化剂,在铜离子作催化剂条件下氧化废水中氰化物,生成HCO3 、NH 4 。该法的优点是不仅可除去游离CN、分子氰和配合氰,而且能除去氯化法难以除去的铁氰配合物,反应快,处理成本比臭氧法、湿式空气氧化法和碱性氯化法低。wt6qbkCyDE3、双氧水氧化法和臭氧氧化法双氧水氧化法:9/34个人资料整理仅限学习使用该法适合处理低浓度含氰废水。H 2O2 在碱性 PH 10-11 、有铜离子作催化剂的条
38、件下氧化氰化物。生成CNO 、 NH 4 等。重金属离子生成氢氧化物沉淀,铁氰络合离子和其它重金属离子生成铁氰配合盐除去。原西德Begussa【 9】用 H 2 O2 氧化法处理金矿含氰废水 < CN 约 200 mg l ), 2h 后含氰量减少至CN <0.5 mg l 。美国杜邦公司研究成功H 2O2 氧化法,用以处理含氰废水时,将41的 H 2O2 与甲醛 / 甲醇配合使用,在 120下氧化氰化物,使之生成CNO 、 NH4/ 乙醇酸,但由于成本过高,未见工业化应用。H 2O2 氧化法的缺点是 H 2 O2 价格较贵,来源不足,处理成本较高<接近碱氯法),运输、使用有
39、一定危险,对 SCN 难氧化,仍有一定毒性。 Kp5zH46zRk 臭氧氧化法该法适用于处理很稀的含氰废液。其机理是在碱性PH11-12 下 O3 氧化氰化物,生成 HCO3 和 N 2 。但该法不能除去铁氰配合物,美国Tinker空气动力基地研制了臭氧法与紫外光解法联合工艺 <Photozone 法),并成功地在臭氧工厂进行了实验。后来美国又研制了类似的 O3 / 光解法 <称“ Ultrox ”法) 【 12】并进行了中试。臭氧氧化法简单方便,无需药剂购运,只需1 台臭氧发生器即可,处理后污水含氰小于0.5 mg l 。该法的缺点是,臭氧发生器电耗大,处理费用高于碱氯法,应用前
40、景远不如碱氯法 【 8】,【 33】。Yl4HdOAA61 4、活性炭处理含氰废水该法的原理是,活性炭吸附含氰废水中的O2 和氰化物,在活性炭表面上O2和H2O生成 H 2O2 ,又在铜盐的作用下发生氰化物被双氧水氧化分解的反应。若废水中H2O2 不足,则在活性炭表面上发生水解反应【 13】 :ch4PJx4BlIHCN H 2 O HCONH 2活性炭吸附废水中AuCN2 转化为 AuCN 或 Au ,故可回收废水中金、银。5、电解氧化法电解氧化法在国外研究得很多,主要用于浓度较高的含氰废水处理。电解 【 14】,【 16】 除氰时,除直接利用阳极对氰起氧化作用外,还可以投加食盐,让氯离子放
41、电生成氯气,对氰进行氧化分解反应。 qd3YfhxCzo石墨阳极上的电解氧化反应:CN2OH2eCNO H 2OCNO2H2OCO2 NH3 OH10/34个人资料整理仅限学习使用2CNO4OH6e2CO2N 22H 2O4OH6e2H 2OO2电解除氰时一般采用电解石墨板作阳极,普通钢板作阴极。为了帮助离子扩散,加速电解反应,电解槽内一般采用压缩空气进行搅拌。 E836L11DO5当采用翻腾式电解槽【15】,【 17】处理含氰废水,极板净距为 18-20mm,水极比 <废水单位容积浸泡的阳极面积)为2.5 dm3 L ,电解时间为20-30min ,食盐投加量为 2-3 g L ,直流
42、电源电压为 3.7-7.5V时,可使废水含氰浓度从25-100 mg l 降至 0.1 mg l 以下。优点是占地面积小,污泥量小,能回收金属。缺点是电流效率低,电耗大,成本比漂白粉法稍高。 S42ehLvE3M6、高温水解法该法的机理是在 PH>9.3 和高温 <170-180)使氰化物水解成NH 3 和 HCOO:NaCN 2H 2O NH 2 HCOONa有 NaOH 存在时, HCOONa NaOH Na2CO3 H 2该法既可以水解游离氯,也可以水解配合氰。目前主要用于固体NaCN 生产出废水的处理。加拿大在 80 年代初建立了加温加压水解工业化装置【 18】,【 20
43、】 ,现正在进行反应器结构和运行的优化完善。 501nNvZFis我国镇海炼油化工股份公司【 9】,【 32】原设计氰化物浓度:160 mg l , Ni : 270 mg l ,V:8 mg l ,灰分: 4000 mg l 。装置投产后,由于生产废水水质与原设计指标相差较大,又因炭黑废水中 CO32 和 HCO3 及 Ca 2 存在,在高PH 条件下生成 CaCO3 沉淀,经常堵塞管道、换热器和机泵,被迫停产,只能进行人工酸洗。于1993 年按日本的设计由化工部第四设计院增加了一套加压水解脱氰装置,使废水处理扩大了30t h ,投资约 700 万元。jW1viftGw9改造后污水处理流程为
44、:11/34个人资料整理仅限学习使用变换工段废水一套脱氨装置炭黑回收废水加碱反应沉淀除钙加压水解除氰一套脱氨装置化学沉淀除镍中和厂外缓冲池xS0DOYWHLP图 1-3镇海炼化公司加压水解除氰流程图表 1-5镇海炼化公司除氰系统控制指标及操作条件脱氰反应器控制指标实际操作条件流量 <t h 台)17.5-209-11压力 <MPa)1.0 ±0.11.0 ±0.1温度 <)180, 165180, 165PH10-1110-12停留时间 <min)4060表 1-6镇海炼化公司脱 CN效果表项反应器进口反应器出口最终废水出口次目PH<平)CN&
45、lt;平),PH<平)CN<平),CN<平),数mg lmg lmg l111.6811.1111.610.890.65211.7111.2711.680.930.65311.6810.3211.700.730.55411.9110.5011.930.850.56生产调优:反应器温度 170-180 ,停留时间 85-90min , PH 值对脱氰的影响不很敏感。但考虑到除氨、除镍需要高 PH值, PH 值应控制在 10.5 ,压力控制在 0.9MPa。存在的问题:设备腐蚀严重,出口Ni 2 含量高。 LOZMkIqI0w7、生化处理法生化处理法原理是当废水中氰化物浓度较低时
46、,利用能破坏氰化物的一种或几种微生物以氰化物和硫氰化物为碳源和氮源,将氰化物和硫氰化物氧化为CO2、 NH3和硫酸盐,或将氰化物水解成甲酰胺,同时重金属被细菌吸附而随生物膜脱落除去。ZKZUQsUJed宁夏化工厂 【 22】原料渣油经部分氧化法气化后,由气化炉出来的气化气中90的炭黑12/34个人资料整理仅限学习使用被水洗涤后从气化炉激冷室下部排出,送炭黑回收工段。在炭黑回收工段,炭黑回收采用石脑油萃取炭黑的流程进行处理,萃取后的炭黑水大部分返回系统继续使用,另一小部分 <20 吨)为了防止灰分及盐分浓缩而排放,继而产生了含氰废水。原设计含氰污水的水量为 16.9 t h ,氰化物浓度为
47、160 mg l 。工艺流程为:废水首先在脱氰装置经过碱性热分解法将氰化物浓度降低到0.5 mg l 以下,在通过汽提将NH 3 下降到100 mg l ,然后送生化装置进行处理。dGY2mcoKtT可一直以来,宁夏化工厂含氰污水实际氰化物浓度只有4-8 mg l ,含氰装置因结垢、酸碱消耗量大而无法投用。于1997 年宁夏化工厂投资40 万将生化装置进行改造,利用微生物<主要是细菌)对化肥废水进行处理,利用含氰废水中的NH 3N、COD和较低浓度的氰化物作为微生物的营养物质,进行生化处理,从而使NH 3N 、COD去除率大于80,出水水质CN<0.01 mg l 。 rCYbSW
48、RLIA运行参数的选择: PH 值控制在7.0-8.5之间,爆气池的温度控制在20-38 之间,爆气池的溶解氧控制在1.5-3.5之间,污泥沉降比控制在10-25 ,污泥体积指数控制在50-150之间,NH 3N <500mg l ,CN<10 mg l ,COD<800 mg l ,Ni<10 mg l 。FyXjoFlMWh大庆石油化工总厂采用把气法处理含氰废水,其原水中氰化物浓度为23.65 mg l ,处理后水中 CN<0.082 mg l 【21】 ;石家庄化肥集团年产20 万吨合成氨采用塔式生物滤池好 氧 微 生物 法 处 理 含 氰 废 水 , 其原
49、 水 中 氰 化 物 浓 度 为13 mg l , 处理 后 水 中CN<0.03 mg l 以下 【 35】 。TuWrUpPObX回收氰化物方法1、酸化法酸化法是金矿和氰化电镀厂处理含氰污水的传统方法。其原理是利用硫酸或二氧化硫将废水酸化至 PH 2.8-3.0 ,金属氰配合物分解成 HCN , HCN 的沸点仅为 25.6 ,当向废水中充气时极易挥发,挥发的 HCN 用碱液吸收并返回浸金使用。经过酸化法处理后,污水中 CN<30mg l 。酸化法缺点是处理后废水含氰量达不到排放要求,需进行二【 8】,【 30】次处理,处理成本和投资较高。 7qWAq9jPqE1997 年清华大学核研院 【12】 研究开发了溶剂萃取法处理氰化贫液的新工艺并打到了工业规模的应用。在山东莱州黄金冶炼厂核广东某金矿成功运行。其原理是利用一种胺类萃取剂萃取贫液中的有害元素铜、锌等,而游离氰则留在萃取液中,负载有机所用NaOH 溶液反萃。处理后的水相,返回氰化浸金系统,以利用其中的氰并实现贫液
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。
最新文档
- 西方媒体在政治中的作用试题及答案
- 小组学习软件设计师考试试题及答案
- 公共政策与社区参与的互动研究试题及答案
- 深入学习的软件设计师考试试题及答案
- 网络设备的选用与配置技巧与试题及答案
- 移动网络技术试题及答案
- 公共政策评估中的数据分析挑战考点及答案
- 环境政策的评价与公众反馈机制试题及答案
- 网络工程师考试复习资料试题及答案
- 机电工程政策法规试题及答案
- 增材制造技术课件
- 电动力学-同济大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 五输穴的临床运用
- 基于增强现实(AR)体验式学习模式在小学英语情景教学中的应用
- 幼儿园游戏PPT中职学前教育专业完整全套教学课件
- 市场调查与分析考试试题
- 数据结构期末试题与答案
- 1吨串联中频炉原理技术与分析
- GB/T 5563-2013橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法
- 产品质量法-产品质量法课件
- 变更工程量清单汇总表
评论
0/150
提交评论