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冷軋硅鋼廢水處理現狀、問題及對策淺析

2014-05-23 06:58:20唐東育
冶金動力 2014年6期
關鍵詞:深度工藝

高 明,余 威,唐東育,荊 偉

(首鋼遷鋼公司冷軋作業(yè)部,河北遷安 064404)

1 前言

近年來隨著水資源的日趨緊缺和有關節(jié)水法規(guī)、排水標準的陸續(xù)出臺,鋼鐵企業(yè)作為用水及排水大戶,普遍開展了節(jié)水與廢水回用工作,并多數取得了豐碩成果。但同時又不得不面對廢水回用成本高、投資大,隨著源頭控制成本,廢水濃度越來越高及廢水減量后難以處理達標等諸多問題。尤其是冷軋硅鋼廢水,因其來源廣、水質差異大、排放無規(guī)律而被業(yè)內稱為冶金行業(yè)最難處理的廢水之一。目前,國內冷軋廢水主要包括:含酸廢水、含堿廢水、含油廢水、含鉻廢水、無鉻涂層廢水五類。這五種廢水一般采取分類處理,分別達標,隨著環(huán)保形勢越來越嚴峻,國家地方相關部門不斷提出更嚴格的排放標準。諸如,COD、氨氮、氯離子等水質指標,往往根據不同地區(qū)水資源情況,地方及企業(yè)分別制定了嚴于國家標準的指標。

首鋼遷鋼冷軋作業(yè)部擁有國內先進的冷軋硅鋼生產線,生產工藝主要包括酸洗聯(lián)軋、退火等工藝。配套建設的冷軋廢水站采取了上述五種廢水廢類處理的工藝,工藝上既有分工又有冗余。經過一段時間的運行實踐,廢水處理后達到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》GB 13456—2012中表3 水污染物特別排放限值要求。

2 冷軋硅鋼廢水處理現狀

目前,冷軋廢水主要包括:含酸廢水、含堿廢水、含油廢水、含鉻廢水、無鉻涂層廢水五類。

含酸廢水采用的是兩級中和絮凝沉淀工藝。一般再生水指標pH能控制在6~9,COD控制在60 mg/L以下,總Fe控制在1 mg/L以下。

含堿廢水采取的工藝多為中和、混凝絮凝、氣浮、接觸生物氧化、沉淀、過濾工藝,或在此工藝基礎上的改進。再生水指標pH能控制在6~9,COD控制在60 mg/L以下,石油類控制在1 mg/L以下。

含油廢水多數采用中和破乳、紙袋過濾、超濾工藝,或在此工藝基礎上的改進。出水指標一般可達到COD<2000 mg/L,油分達200 mg/L以下。

含鉻廢水系統(tǒng)采用兩級中和、兩級還原、絮凝沉淀、活性炭過濾器單元。處理后的出水六價鉻達0.05 mg/L以下。

首鋼遷鋼冷軋廢水進出水水質見表1。

表1 首鋼遷鋼冷軋廢水進出水水質指標(均值)

3 冷軋硅鋼廢水處理面臨的問題

3.1 排放標準日趨嚴格

隨著我國國民經濟的快速發(fā)展,國際間合作的加深以及所面臨越來越多的環(huán)保問題,特別是2010年以來所發(fā)生的鎘排放污染河流事件、鉻渣排放污染濁漳河等事件,促使國家和地方對工業(yè)企業(yè)排水提出了更高的要求。2012年國家出臺了新的鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準(《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》GB 13456—2012),北京、河北等許多城市都頒布了嚴格的廢水排放地方法規(guī)、標準并已正式實施,對新建工業(yè)企業(yè)的廢水排放提出了更嚴格的要求。從控制指標上看,不僅要求排水COD控制在50 mg/L以下、油控制在1 mg/L以下,對氨氮、總氮、氯離子也提出了嚴格的指標控制。僅就這幾項控制指標來看,控制標準已經嚴于中水回用標準,對現有冷軋廢水的穩(wěn)定達標排放造成空前的技術難度和時間緊迫性的雙重壓力。

3.2 廢水性質日趨惡劣

隨著2009年以來經濟危機大面積蔓延,鋼鐵行業(yè)進入嚴冬,工序加工成本控制儼然成了企業(yè)生存的必經之路。誰能實現更低的加工成本,誰就能緩解市場價格壓力,勉強維持生存。成本的控制中,機物料、生產輔材消耗控制,降低噸鋼消耗成了不可忽略的一方面。各大鋼企已經紛紛突破“國際慣例”,在保證產品質量的前提下,不斷深入探索、試驗,甚至將噸鋼消耗降低至極致。于是,隨著噸鋼廢水量的降低,增加了廢水成份濃度及復雜性。初步表現在:(1)酸性廢水氯離子濃度高,遠遠高于排放標準,現有傳統(tǒng)工藝無法有效去除。(2)二價鐵離子濃度增高,極大增加了與預氧化的負荷,氧化不充分,導致后續(xù)混凝沉降單元反應不徹底,水大面積泛黃。(3)廢水COD、油份等指標較高,各處理單元負荷增加。

3.3 含鹽廢水達標困難,高含鹽水找不到出路

鋼鐵企業(yè)是用水大戶,也是排水大戶,對水資源緊缺地區(qū)來說,節(jié)約新水、減少排廢也是一項極為重要的工作。行業(yè)中一直在探索新工藝、新思路。諸如以廢治廢、深度脫鹽等工藝也在各大鋼企有不同程度的應用。

據了解,目前國內尚無冷軋廢水回用成熟的成型的實例。隨著回用技術的逐步成熟鋼鐵行業(yè)一般性綜合污水的深度處理回用得到了蓬勃的發(fā)展。華北地區(qū)的首鋼、唐鋼,東北地區(qū)的鞍鋼、華東地區(qū)寶鋼、馬鋼,華中地區(qū)武鋼等在綜合污水深度處理回用領域開展了大量的工作和應用實際。尤其是首鋼遷鋼,噸水消耗達到了國內前列,排污控制標準也是非常嚴格的。目前,行業(yè)內工業(yè)化大生產主要分為一般處理后回用和深度處理后回用。一般處理后作為中水補充至循環(huán)水等系統(tǒng)。深度處理回用采用雙膜法制取除鹽水用于生產及除鹽水冷卻系統(tǒng),高含鹽水沖渣。然而冷軋廢水,作為一個特殊的廢水系統(tǒng),由于其高濃度的氯離子、COD,采取雙膜法只是停留在工藝討論和試驗階段。

3.4 廢水回用成本高

國內同行業(yè),部分噸水處理成本一般在20~30元左右。因為暫時沒有高效的深度處理回用的手段,這部分水達到國家排放標準后排放。白白浪費,廢水站儼然成為一個純花錢的單位。對大型企業(yè)來說這部分費用可以承擔,然而,對一些小型的冷軋企業(yè)來說,是一筆不小的費用。按噸鋼2 t廢水來計算,每噸鋼的成本增加了40~60元的成本,大大減小了產品效益,削弱了產品競爭力。在當前市場形勢下,如何降低噸水處理成本,已經成為了各企業(yè)亟待解決的問題。

4 冷軋硅鋼廢水處理對策

4.1 源頭控制

采取“有組織排放”的理念,實行冷軋全流程過程管控。實踐證明從源頭上控制排量、事故排水是最直接、最為有效的、最為經濟的手段。譬如有些較濃的含酸廢水,在收集或蓄積過程中盡量別讓其受到二次污染,若能達到排入酸再生站的要求,比排入廢水站更能提高資源利用率。再者,保護酸洗線酸霧回收系統(tǒng)不受二次污染,回收至酸再生站,再生酸。第三,一旦發(fā)生事故,有(HCl或H2SO4)酸液泄漏且無法排入酸再生站時,應該明確告知廢水站的值班人員:什么濃度何種酸,何時排放多大量,以便采取應急措施。

4.2 實施現有工藝升級以及技術改造

4.2.1 以硫酸替代鹽酸處理含堿廢水

冷軋廢水高氯根的環(huán)節(jié)主要在酸性廢水和稀堿含油廢水(以下簡稱堿性廢水)系統(tǒng)。酸性廢水主要是個酸洗段及酸再生(鹽酸洗)排放的含酸廢水,這種廢水中含有的氯根在1000~10000 g/L之間。堿性廢水處理線的設計中和廢堿液用鹽酸(30%HCl),酸堿中和過程中,產物氯根增加,再生水氯根高是一個普遍的事實。2012年初,首鋼遷鋼公司環(huán)保部下達了廢水站再生水氯根小于300 mg/L的指標任務。首鋼遷鋼冷軋開展對廢水站進行工藝攻關。

從圖1上可以看出,2012年3月13日開始用硫酸(H2SO4)替代鹽酸(HCl)作中和劑的試生產之后,含堿系統(tǒng)再生水中的氯根濃度一直在穩(wěn)步下降,并于3月21日達到了最低點。由于當時再生水中化學耗氧量(COD)濃度有所增加——雖然只是超過了企業(yè)標準(30 mg/L),我們還是停止了把氯根急需降低下去的操作,讓含堿系統(tǒng)再生水中氯根的濃度維持在300 mg/L以下。需要說明的是,三月底那次氯根突變(上圖右側那個尖銳的陡峰),主要原因是系統(tǒng)故障造成的——此前有一個班的時間中和劑(10%H2SO4)沒加上,在迫不得已的情況下組織投加了適量廢鹽酸2%HCl。按冷軋目前產量:節(jié)約成本4~5萬元/月。環(huán)保效益:此舉解決了含堿系統(tǒng)氯離子濃度高的問題,實現不影響其它水質控制指標的前提下降低再生水氯離子至企業(yè)標準以下。

圖1 硫酸替代鹽酸生產數據

4.2.2 以廢治廢,廢硫酸處理含鉻廢水

將酸洗廢液(漂洗水乃至廢酸)用于含鉻廢液處理過程,或可替代部分還原劑(NaHSO3)。一來可以降低含鉻廢水處理的成本;二來也為濃度波動很大的一股含酸廢水找一個新的出路,進而減輕含酸系統(tǒng)承受的、越來越大的壓力。

有實驗證明,在處理冷軋硅鋼含鉻涂層廢水的過程中,用硫酸亞鐵替代亞硫酸氫鈉作還原劑是可行的。

4.3 開發(fā)冷軋廢水再生水深度處理新技術

將廢水站含酸廢水、含堿廢水再生水分類深度處理,根據其水質成分,采取不同工藝分開處理。

4.3.1 采用雙膜法處理處理含堿廢水再生水

根據含堿廢水再生水的水質性質,水質略差于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)綜合污水。采取合適的與處理工藝,使之達到脫鹽水進水要求后,二級脫鹽,使再生水減量化,濃水沖渣、悶渣,然而沖渣、悶渣消納量有限,一般800萬t規(guī)模產量的鋼鐵企業(yè),沖渣、悶渣用水量為200~300 m3/h,多余的高含鹽水還是沒有出路。

4.3.2“MVR”應用探索

研究應用制藥、釀酒行業(yè)的“MVR”蒸發(fā)器(機械式蒸汽再壓縮)蒸發(fā)器工藝,對含鹽量高的含酸廢水再生水進行深度處理。據了解,這種工藝在鹵水制鹽、高濃度氨氮廢水相關企業(yè)中有試驗應用。如果能夠把這項工藝推廣,應用于冷軋廢水的深度處理,最終實現鹽分結晶分離出來。蒸發(fā)液回用生產,諸如配藥單元等。便能為實現“零排放”目標向前推進一步。

5 結束語

隨著淡水資源的日趨緊張以及環(huán)保指標日趨嚴格,作為用水、排水大戶的鋼鐵企業(yè)應更早更快行動起來,采取有針對性的措施應對當前形勢,以及開發(fā)后續(xù)深度處理工藝。一是,根據不同冷軋廠,不同產品生產排水性質不同,采用現有工藝升級,從理化、物化、生化角度全面考慮,有針對性的降低、降解考核指標;二是采取新工藝,將冷軋廢水再生水深度處理,減量化串級使用甚至達零排放。為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展以及建設環(huán)境友好型企業(yè),這些工作勢在必行,具有深遠意義。

[1]張曉琪,楊晶.冷軋廢水源頭總量控制實踐.冶金環(huán)境保護,2006年第二期.

[2]蔡圣賢,徐正,朱錫恩,肖丙雁,王磊.寶鋼2030冷軋含油廢水處理新技術[J].寶鋼技術,2004年增刊.

[3]金亞飚,劉勇等.寶鋼不銹鋼有限公司冷軋廢水處理工藝設計[J].環(huán)境科學導刊,2013,32(1),1673 - 9655(2013)01-0061-04

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