燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法技术

技术编号:8796041 阅读:304 留言:0更新日期:2013-06-13 02:36
一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,将烟道气CO2捕集流程的再生塔产生的胺盐废液中的废胺盐作为生物处理过程的有机碳源之一,采用厌氧和好氧二阶段生物处理水洗废水和胺盐废液,通过水泵泵入到厌氧生物反应柱,硝酸盐在反硝化菌的作用下转化为N2,硫酸盐在脱硫弧菌的作用下转化为S2-,有机胺盐中的有机碳作为硫还原菌的部分有机碳源,胺转化为氨氮。厌氧处理后的废水进入好氧生物反应柱,通过气泵间歇曝气实现氨氮的硝化和反硝化,最终以N2释放到大气中;S2-在排硫硫杆菌的作用下生成硫,经硫分离器以单质硫磺进行回收,分离出的废液回流至水洗塔循环使用;实现CO2捕集过程中无污染。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术提供一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,属于环境保护的污水处理

技术介绍
控制CO2的排放是目前应对气候变暖重要的技术路线之一。全世界约40%和我国约50%的CO2来至于燃煤电厂。如果中国未来需要通过大规模实施CCS来实现CO2的大幅减排,燃煤电厂将是捕集的重点。燃煤电厂烟气中CO2体积百分比低,以MEA为主体的化学吸收法是目前烟道气CO2捕集采用最广的技术。烟道气含有一定量的SOj^P NOx,尽管烟道气经过脱硫和脱硝处理,CO2捕集过程中SOj^PNOx的含量还是会消耗吸收剂,增加捕集成本,同时形成的稳定胺盐使得吸收剂无法再生,带来二次污染。为了减少稳定胺盐的产生量,通常在烟道气进入吸收塔前先经过水洗塔对SOx和NOx进行吸收,水洗废水伴随而生。为了处理水洗废水,一些学者建议将这部分液体回流到电厂脱硫系统中,但这取决于CO2捕集的运行商与电厂之间的沟通,而且还要在电厂已建的脱硫装置上增加管道以接纳这部分废液;由于这部分废液的产量较小,为了实现烟道气CO2捕集过程污染零排放,本专利技术公开了一种燃煤电厂烟气CO2捕集过程 水洗废水和吸收废液协同生物处理技术。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,解决燃煤电厂烟气CO2捕集过程产生的水洗废水和废胺盐等二次污染问题,提供一种方便,低成本的生物处理方法。本专利技术公开了一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,其特征在于:将烟道气CO2捕集流程的再生塔产生的胺盐废液中的废胺盐作为生物处理过程的有机碳源之一,采用厌氧和好氧二阶段生物处理方法处理水洗废水和胺盐废液;水洗废水和胺盐废液首先进入储液罐,通过水泵泵入到厌氧生物反应柱,硝酸盐在反硝化菌的作用下转化为N2,硫酸盐在脱硫弧菌的作用下转化为S2—,有机胺盐中的有机碳作为硫还原菌的部分有机碳源,胺转化为氨氮。厌氧处理后的废水进入好氧生物反应柱,通过气泵间歇曝气实现氨氮的硝化和反硝化,最终以N2释放到大气中;S2_在排硫硫杆菌的作用下生成硫,经硫分离器以单质硫进行回收,分离出的废液回流至水洗塔继续吸收烟气中SOx和NOx ;实现CO2捕集过程中无污染。气泵曝气的启动时间为启动30min,停15min,曝气速率为40L.mirT1.πΓ3。本专利技术的有益效果是:1)处理成本低;2)工程建设上简便不复杂,该方法适用于已建和新建的燃煤电厂,具有广谱性,而且反应器结构简单,便于工程上的实施;3)在实现污染零排放的同时,实现了废物的资源化利用。4)处理后的废水能否回流至水洗塔,继续发挥对SOx和NOx的吸收作用。附图说明图1为本专利技术与已有烟道气CO2捕集流程连接安装示意 方框内是已有烟气CO2捕集流程 方框外是本专利技术的实施流程示意 图中1-储液罐,2-厌氧生物反应柱,3-好氧生物反应柱,4-硫分离器,5-水泵,6-流量计,7-气泵,8-水洗塔,9-再生塔,10-胺盐废液管线,11-水洗废液管线,12-回流管线。具体实施例方式本专利技术公开了一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,其特征在于:将烟道气CO2捕集流程的再生塔9产生的胺盐废液中的废胺盐作为生物处理过程的有机碳源之一,采用厌氧和好氧二阶段生物处理方法处理水洗废水和胺盐废液;水洗废水和胺盐废液首先进入储液罐1,通过水泵5泵入到厌氧生物反应柱,硝酸盐在反硝化菌的作用下转化为N2,硫酸盐在脱硫弧菌的作用下转化为S2—,有机胺盐中的有机碳作为硫还原菌的部分有机碳源,胺转化为氨氮。厌氧处理后的废水进入好氧生物反应柱,通过气泵间歇曝气实现氨氮的硝化和反硝化,最终以N2释放到大气中;S2_在排硫硫杆菌的作用下生成硫,经硫分离器4以单质硫磺进行回收,分分离出的废液回流至水洗塔8继续吸收烟气中SOx和NOx ;实现CO2捕集过程中无污染。具体步骤如下: 水洗塔8的水洗废水和再生塔9的胺盐废液通过水洗废液管线11和胺盐废液管线10进入储液罐I混合均匀,然后依次经过厌氧生物反应柱2、好氧生物反应柱3和硫分离器4,分离器分离出的废液经回流管线12回流至水洗塔。厌氧处理阶段:水洗废水和废胺盐的混合废水经水泵5抽入厌氧生物反应柱2,混合废水的停留时间为15h,厌氧生物反应柱内的脱硫弧菌和排硫硫杆菌是市场上销售的菌种。硝酸盐在脱硫弧菌的作用下转化为N2,硫酸盐在排硫硫杆菌的作用下转化为S2—,有机胺盐中的有机碳作为硫还原菌的部分有机碳源,胺转化为氨氮。好氧处理阶段:厌氧处理后的废水经水泵5进入好氧生物反应柱3,间歇曝气,通过流量计6计量,气泵7曝气的启停时间为启动30min,停15min,曝气速率为40L ^irT1.πΓ3。氨氮经硝化反硝化后以Ν2释放到大气中;S2_在排硫硫杆菌的作用下生成硫,经硫分离器以单质硫磺进行回收。硫分离器分离出的废液回流至水洗塔继续吸收烟气中的 SOx^P NOx。说明书中的SOx和NOx的X在2-3的范围内。脱硫弧菌为Desulfovibriosp。排硫硫杆菌为 Thiobacillus thioparus。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,将烟道气CO2捕集流程的再生塔产生的胺盐废液中的废胺盐作为生物处理过程的有机碳源之一,采用厌氧和好氧二阶段生物处理方法处理水洗废水和胺盐废液;水洗废水和胺盐废液首先进入储液罐,通过水泵泵入到厌氧生物反应柱,硝酸盐在反硝化菌的作用下转化为N2,硫酸盐在脱硫弧菌的作用下转化为S2?,有机胺盐中的有机碳作为硫还原菌的部分有机碳源,胺转化为氨氮;厌氧处理后的废水进入好氧生物反应柱,通过气泵间歇曝气实现氨氮的硝化和反硝化,最终以N2释放到大气中;S2?在排硫硫杆菌的作用下生成硫,经硫分离器以单质硫进行回收,分离出的废液回流至水洗塔继续吸收烟气中SOx和NOx;实现CO2捕集过程中无污染。2.?根据权利要求1所述的燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,其特征在于:气泵曝气的启动时间为启动30min,停15min,曝气速率为40L·min?1·m?3。

【技术特征摘要】
1.一种燃煤电厂烟气CO2捕集产生的水洗废水和胺盐废液协同生物处理方法,将烟道气CO2捕集流程的再生塔产生的胺盐废液中的废胺盐作为生物处理过程的有机碳源之一,采用厌氧和好氧二阶段生物处理方法处理水洗废水和胺盐废液;水洗废水和胺盐废液首先进入储液罐,通过水泵泵入到厌氧生物反应柱,硝酸盐在反硝化菌的作用下转化为N2,硫酸盐在脱硫弧菌的作用下转化为S2—,有机胺盐中的有机碳作为硫还原菌的部分有机碳源,胺转化为氨氮;厌氧处理后...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建张煜李清方张媛媛刘海丽尚明华陆诗建于惠娟陆胤君
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司山东赛瑞石油科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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