美國,歐洲,日本等發達國家是怎樣處理廢水的?哪里能查到最新的相關技術?前幾天聽一同行問加拿大海歸國外的先進技術時,答復的是:我們國家的已經夠先進的了。但我總覺得,我們是在用其他發達國家,用剩下的!
目前現實中雖然好多新技術.大都是膜法處理的多..但感覺還是不太實用..常會出現膜堵塞,比較穩定的都是原來比較成熟的老工藝,但運行成本太高了..有沒有實用一點的工藝..?
高濃度有機廢水處理新技術-----多相催化氧化工藝一. 工藝背景 多相催化氧化工藝是在石油化工和精細化工中廣泛應用的催化方法,它的出現主要是為了解決均相催化系統的催化劑須定時添加并容易在反應中流失的問題。由于多相催化氧化系統中催化劑是附載在機械強度高和具有化學惰性的多孔材料上,這樣就避免了催化劑的流失,同時多孔材料為催化劑提供了巨大的比表面積,使得催化反應在單位時間內有更高的效率。九年前,日本的科學家就開始把多相催化氧化工藝用于廢水治理中,并產生了意想不到的效果。二. 工藝原理 在化工行業中使用的多相催化材料的催化方向是有指向性的,為的是加速某種化學反應,而我們現在應用在廢水處理中的多相催化氧化工藝主要目的是通過催化生成OH羥基自由基的鏈式反應,因為OH羥基自由基是僅次于氟的強氧化劑,可以對范圍很廣的有機物進行無選擇氧化,在必要的條件下將會使有機污染物礦化成二氧化碳和水,還可以使無機物氧化或轉換。 為了使該種多相催化材料的性質穩定,催化材料的主催化活性組分是適量的Pt等稀貴金屬,輔助組分則是過渡金屬的氧化物和鹽類。主催化Pt組分有著天然的高催化活性,而輔助組分可以幫助Pt組分催化
可持續發展路線的實施,增加了我國各級政府對環境保護的認識和治理力度。城市污水處理,作為一個城市發展程度的重要標志,其實施效果已經成為了評價城市發展程度的重要指標。城市污水處理的效果不僅僅關系到城市所在地周邊的環境保護,更關系到下游城市人們的身體健康以及經濟發展。加快城市污水處理建設,加快城市污水處理新技術的應用,促進城市和諧發展以及可持續發展路線的實施,是目前我國城市污水處理相關部門的首要任務。 1.我國城市污水處理現狀分析 目前我國城市污水處理的面臨著重要的考驗,現有污水處理系統已經不能滿足日益增加的城市污水量。而工業廢水、日常生活排放污水在城市內部的流向對流經城市的河流以及淺層地下水也都有著不同程度的污染。這也使得我國多數城市水源受到污染,加大了城市
對防治水污染、保護水環境的強烈的職業責任心,是我們編寫《現代廢水處理新技術》的主要原動力。我們不忍坐視祖國的大好江河繼續受到玷污,也深知只有開發應用適合我國國情的技術,才能解決我國面臨的嚴重問題。資料下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432560&topID=114897
通過自主研發的特效混凝劑能將COD:27500mg/L的PVA廢水降解到1500mg/L,水處理成本5.0元/噸,歡迎有興趣的朋友和我聯系(可做試驗)。QQ:110271168 Email:zhang_zhengyong@163.com
焦化廢水是在煤高溫干餾、煤氣凈化和化工產品精制過程中產生的廢水,由于焦化廢水中氨氮、酚類及油分濃度高,有毒及生物抑制性物質較多,生化水處理難以實現有機污染物的完全降解,對環境造成了嚴重污染,因此焦化廢水是一種典型的高濃度、高污染、有毒、難降解的工業有機廢水。目前,對焦化廢水處理技術主要包括:混凝沉淀法、吸附法、高級氧化技術(Fenton氧化、O3氧化、催化濕式氧化等)以及反滲透技術。 混凝沉淀法 傳統焦化廢水的深度處理選用的混凝劑有聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵等,盧建杭開發出寶鋼焦化廢水專用混凝劑M180,處理寶鋼生化處理后的污水,出水COD在40~70mg/L,F-濃度為3.0~6.0mg/L,色度為50~100倍,總CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指標的平均去除率COD約為70%、F-約為85%、色度約為95%、總CN-約為85%。 吸附法 吸附法是利用多孔性吸附劑吸附
資料—廢水厭氧處理新技術
企業生產過程中產生各種廢水如:脫硫廢水、反滲透濃鹽水、混床再生水、鍋爐排污水、循環水系統排污水、生活污水、其他工藝廢水:焦化廢水、生物制藥廢水等。采用循環水系統可以完全將上述廢水處理掉,并且可以實現廢水的零排放。該技術是將廢水全部作為循環水的補充水使用,再加入一種特制藥劑,完全可以保證循環水系統長期不結垢、不腐蝕、不排放一滴廢水。該技術沒有設備投資、運行費用完全可以從節約的水費及水處理費用中抵消,不會給企業帶來任何經濟負擔。到目前該技術已經有14個項目正在運行,是一種簡單、有效的廢水處理新技術。
膜技術
最近我們開發了一種全新的工業廢水處理技術:循環水系統零排放技術、非膜法、非機械蒸發高鹽廢水處理技術、焦化廢水零排放技術、生物制藥廢水零排放技術。反滲透濃水處理技術。顛覆現有處理技術,國內13個運行項目證明可靠、有效。投資及運行費用只有現有技術的1/2--1/5.現將該技術與大家分享,希望能夠得到關注。
焦化廢水中的有毒、難降解產物組成復雜,生物降解性差,被廣泛認為是目前最困難的工業廢水。如何提高焦化廢水的可生化性,提高焦化廢水處理系統中微生物的穩定性和降解率是我們研究的重中之重。介紹了焦化廢水處理技術的研究現狀、基礎和常用的最新處理工藝。 1 焦化廢水現狀 焦化廢水是在煤制焦、煤氣凈化和焦化產品回收過程中產生的。它含有大量芳香族、雜環類等難降解有機化合物以及氨氮、氰化物、硫化物等無機污染物,對水環境安全構成嚴重威脅。2012年,國家環保部頒布了最新的《鋼鐵工業水污染物排放標準》(GB13456-1992)。新標準不僅對廢水中現有的cod、氨氮、懸浮物、揮發酚、氰化物等指標提出了更嚴格的要求,還增加了總氮、總磷、硫化物等新的排放指標。焦化廢水處理工程目前雖已實施,但在實際運行過程中仍存在水質排放不達標、處理系統運行穩定性差、廢水排放不達標等問題。比較大。隨著焦化廢水管理的日益嚴格,傳統的“預處理 生化處理”工藝已經很難滿足要求,因此焦化廢水深度處理勢在必行。 焦化廢水深度處理技術 焦化廢水深度處理技術方法可以達到最佳
環保是人類生存發展歷程中的一個極為重要的主題。地球上的陸地面積約占地球表面積的30%,海洋面積約占地球表面積的70%,而其中的淡水量僅為地球總水量的2.5%左右。面對這種境況,節約用水和廢水處理就變得刻不容緩。
苯胺作為芬芳胺類最具代表性的肉體,是一種具有芳香氣息的無色油狀液體,普遍運用于國防、印染、塑料、油漆、農藥和醫藥工業等。但苯胺同時也是一種"致癌、致畸、致突變"的三致物質,對環境以及人體安康具有嚴酷損傷。由于苯胺具有臨時殘留性、生物蓄積性、致癌性等特性,被美國EPA列為優先掌握的129種污染物之一,也被我國列入"中國環境優先污染物黑名單",在工業排水中央求嚴厲控制。對苯胺廢水處理的激進方法主要有物理、化學、生物等方法。其中,物理處理方法主要包括吸附法和萃取法。化學處理方法主要包括光催化氧化法、超臨界氧化法、二氧化氯氧化法、超聲波降解法和電化學降解法。而化學法和生物法不可以回收應用苯胺,且化學法利息高,生物法需求對廢水停止少量稀釋:物理法固然能夠回收苯胺,但其具有吸附劑再生困難和反萃取工藝煩瑣等缺陷,不適宜工業化應用。因此,急切需要開拓新型高效的方法來去除廢水中的苯胺類化合物。隨著廢水處理技術的開展,目前國際外出現出了一些苯胺傳統處理方法的聯用技術和新的處理技術。傳統處理方法聯用技術1.加壓生化法加壓生化法是在傳統生化法的基礎上,通過提高生化系統的
(一)工程概述1、廢水水質本工程現有一套處理裝置,處理量為200m3/d,需要改建;另外增加馬上需要投產的二期工程,新建一套廢水處理裝置,處理廢水量為200m3/d,合計廢水總量為400m3/d。 表-1 焦化廢水水質 (單位為mg/L) 污染指標 CODCr NH3-N
焦炭是高耗水產業,每年全國焦化廢水的排放量約為2.85 億t。焦化廢水是煤在高溫干餾過程中以及煤氣凈化、化學產品精制過程中形成的廢水,水質隨原煤組成和煉焦工藝而變化,是一種典型的難降解有機廢水。其成分復雜,毒性大,它的超標排放對人類、水產、農作物都可構成很大的危害。總之,焦化廢水污染,是工業廢水排放中一個突出的環境問題,也是擺在人們面前的一個急需解決的課題。 目前焦化廢水一般按常規方法先進行預處理,然后再進行生物脫酚二次處理。但往往經上述處理后,外排廢水中COD、氰化物及氨氮等指標仍然很難達標。針對這種狀況,近年來國內外出現了許多比較有效的焦化廢水治理技術。這些方法大致分為物化法、生物法、化學法和循環利用等4類。 一、焦化廢水的預處理技術 焦化廢水中部分有機物不易生物降解,需要采用適當的預處理技術。 常用的預處理方法是厭氧酸化法。這是一種介于厭氧和好氧之間的工藝,其作用機理是通過厭氧微生
含氮廢水處理技術與應用