污泥炭化处理技术综述

污泥炭化处理技术综述
污泥炭化处理技术综述

炸药废水处理技术综述

炸药废水处理技术综述 炸药废水中主要含有TNT(2,4,6-三硝基甲苯)、RDX(1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己烷,又称环三亚甲基三硝胺,黑索今)、HMX(1,3,5,7-四硝基-1,3,5,7-四氮杂环辛烷,又称环四亚甲基四硝胺,奥克托今)三种主要有毒有害物质及其生产过程产物。主要来源于炸药及其制造所用原料及中间产物。这些污染物多有急性毒性,化学性质稳定,很难为一般微生物所降解,另外还具有爆炸性能。 目前国内外处理炸药废水的方法主要有以下几类: 一、物理法 利用活性炭、合成树脂等多孔性物质的吸附作用来去除TNT,它是目前处理TNT废水最为有效的物理方法。但是热分解被吸附TNT会有爆炸危险,饱和炭再生则疏松、易碎。萃取法是利用物质在不同溶剂中的溶解度不同来处理污水的,但萃取法对高浓度硝基苯处理较难彻底。另外,其他物理法还有蒸发法、反渗透法、膜分离法等。 二、化学法 (1)Fenton法及类Fenton法 Fenton法及类Fenton法的实质是利用Fe2+或紫外光、氧气等与H202之间发生链式反应,催化生成·OH,利用·OH

氧化分解炸药废水中的污染物。紫外辐射可以分解废水中RDX、TNT、硝胺类等。但该过程中可产生大量副产物,溶液的化学好氧量(COD)还比较高,而且其中污染物种类及其毒性还难以估计,并且工艺处理效率低。 (2)臭氧法及组合处理方法 臭氧的氧化能力在天然元素中仅次于氟,理论上讲,对TNT、RDX等具有一定的氧化能力。实验结果证实臭氧氧化处理炸药废水,反应速度快,可有效降解TNT。但是研究发现,此法耗电量大、成本较高并且仅用臭氧法不容易满足废水排放的有关标准,而且臭氧气体有毒,利用率不高。利用紫外光助臭氧氧化法可以处理炸药废水,但紫外线(UV)仅在反应初期作用显著,此法COD降解率低,且TNT降解率低。 (3)半导体光催化法 半导体光催化法基本原理是,Ti02、ZnO、CdS等半导体材料受到能量大于其禁带的光照射时,发生电子跃迁,在半导体材料的表面形成电子空穴对。半导体粒子表面空穴可以吸附水分子或氢氧根离子产生具有强氧化能力的·OH,将吸附于颗粒表面的有机物氧化。根据半导体在反应器中的存在形式,该法有悬浮式与固定膜式两种类型。半导体光催化法可以降解TNT废水,但是降解速率低、中间产物多、水体的COD降低不显著。

工业废水文献综述

工业废水处理课程论文 题目:重金属废水处理方法综述 姓名: XXX 学号: XXXXX 学院:环境学院 专业:环境工程 班级: 1班 指导老师: XX 二零一二年五月十四日

重金属废水处理方法综述 摘要:本文介绍了几种典型的重金属废水处理方法,主要包括化学沉淀法、还原法、吸附法、膜分离法、混凝法、离子交换法、电化学法等,并对上述方法的机理、优缺点进行了综述。关键词:重金属废水处理方法机理优缺点 一引言 随着现代工业的高速发展,重金属工业废水的排放量日益增加,水质更加复杂,其中有些属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质对人类危害极大。在环境污染方面所说的重金属主要指汞、铬、镉、铅、镍、铜等不具备自然净化能力,难被生物氧化分解且毒性极强的金属元素。重金属废水主要来源于电镀、矿山开采、机械加工、有色金属冶炼、废旧电池垃圾处理,以及农药、医药、油漆、颜料等生产过程排放的废水。目前,研究经济、高效的重金属工业废水的处理技术已成为环保工作的当务之急。水体重金属污染已经成为我国和世界上最严重的环境问题之一,对重金属废水的治理受到国内外科研工作者的高度重视。 二重金属废水处理方法 (一)我国重金属废水污染现状 近年来随着城市现代化水平和工业生产的发展,废水排放量逐年增加,我国水体重金属污染问题越来越严重,这主要是工业重金属废水的大量排放造成的,高达80.1%江河湖库底质受到污染,各类地表水饮用水体中重金属的超标现象严重。35.11%的城市河流的河段出现总汞含量超过地表水三类水体标准的现象,25%的河段总铅含量超过三类水体标准,18.46%的河段有总镉含量的超标样本出现。黄河、淮河、辽河等十大流域的水质中重金属含量超标断面的污染程度均为劣五类;黄浦江水系表层沉积物调查发现,九条支流中铜、锌、镉、铅污染较严重,干流汞含量明显增加,更为严重的是镉超背景值2倍,铅超1倍;苏州河中铅全部超标,镉为75%超标,汞为62.5%超标。进入江河等的污染物最终流入海洋,致使重金属污染的危害殃及博大的海洋,如果对此现象不加重视和控制,这种危害将越来越严重。 (二)重金属处理方法

污泥碳化

污泥高速碳化工艺的热能能耗浅析 (2011-10-26 14:40:15) 转载▼ 标签: 污泥热解 污泥碳化 污泥炭化 污泥裂解 污泥干馏 杂谈 首次听说“污泥碳化”、“污泥熔融”已经是好几年前的事情了,技术来源都是日本。那时从直觉上判断,这类高温处理技术无论如何先要跨越干化的门槛,其处理能耗一定会很高,因此也就未加深究。最近一年来,随着越来越多的国内外厂家逐鹿中原,污泥碳化这个词也开始热起来,并已有了应用实例。现在是时候对它做一番了解和研究了。 一、原理 其实,这是对有机废弃物进行热分解处理的一类工艺。根据制程过程以及产品特征,这类工艺可能有不同的名称,如碳化、炭化、热解、裂解、干馏、焦化、气化、热裂、热裂解、高温裂解等。不管这些名称是多么不一样,其基本原理都是在可控条件下使有机质受热分解,工艺所具有的共同特征可以总结为三句话: 1、高温:在高温作用下,部分有机质发生解聚,形成可燃气体; 2、低氧:在高温处理过程中,通过限制供氧量,实现有限燃烧; 3、低水分:废弃物(如污泥)应首先降低水分(前置干燥),才能进行热解处理; 这种有机质的热分解过程在原理上与工业炼焦有极端相似之处。炼焦反应分为以下几个阶段: (1)干燥和预热(20-200度):析出水分; (2)开始热分解(200-350度):产生化合水、二氧化碳、一氧化碳、甲烷等气体和 少量焦油蒸气和液体; (3)胶质体产生和固化(350-500度):产生焦油和沥青等液体,呈胶质状态;伴随 聚缩和合成反应,析出挥发物,形成固体物质和半焦; (4)半焦收缩和焦炭形成(500-950度):产生大量挥发物,主要是氢气和甲烷,继 续析出氢气焦质逐渐变硬;

工业废水处理综述word版本

膜技术用于工业废水处理综述 摘要:主要介绍了电渗析、反渗透、超滤、纳滤、膜蒸馏、乳状液膜技术等膜分离技术的基本原理及特点,重点报导了这些膜分离技术在工业废水处理中的应用现状,并讨论了它们应用于工业废水处理的可行性。 关键词:膜分离;工业废水处理;应用 一、工业废水的来源 在工业生产过程中要消耗大量新鲜水,排出大量废水,其中夹带许多原料,中间产品或成品,例如:重金属(冶金、电镀行业等),有毒化学品,酸碱(化工行业等), 有机物(食品行业等),油类(采、炼油行业等),悬浮物(火电、冶金行业等),放射性物质(核工业等) 二、膜技术在工业废水处理中的应用 以高分子分离膜代表的膜分离技术作为一种新型的流体分离单元操作技术,三十年取得了令人瞩目的巨大发展。 1 、电渗析(Electrodialysis)――电渗析(简称ED)是以直流电为推动力,利 用阴阳离子交换膜对水溶液中阴阳离子的选择透过性,使一个水体中的离子通过膜迁移到别一水体中的物质分离过程。 (1)电渗析在处理赤泥碱性废水中的应用氧化铝生产过程产生的工业废渣赤 泥是一种严重的碱性污染源。电渗析装置能够稳定运行,电渗析处理赤泥废碱液,可回收碱和工艺用水,而低含碱赤泥可用作生产水泥的原料,为实现氧化铝生产零排放工程开发了一项技术上、经济上完全可行的新颖工艺路线。当然,电渗析处理赤泥碱液时,由于无机物的积累性沉淀和膜的使用寿命问题,使其工业化应用还有一定距离,今后研究的关键在于预处理和耐碱性膜的研制。 (2)电渗析在脱除化学镀镍老化液中亚磷酸盐中的应用-化学镀镍液使用 多次后,功效减弱,成为镀镍老化液,老化液通常是处理后被排放掉。但化学镀镍老化液中含一定大量的镍和次亚磷酸根离子,它的排放造成了很大的浪费。电渗析能够大量去除镀液中有害的亚磷酸盐、硫酸盐,极大的延长镀液的寿命。 2、反渗透(Reverse osmosis) --- 反渗透(简称RO)是以压力为推动力,利 用 反渗透膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从某一含有各种无机物、有机物和微生物的水体中,提取纯水的物质分离过程。反渗透主要用于苦咸水(溶解团达到10 g/l)和海水的淡化。随着反渗透理论研究的深入和成膜技术的不断提高,反渗

水污染治理技术综述教案资料

水污染治理技术综述

水污染治理技术综述 四川大学电子信息学院摘要: 水是人类生产生活必不可少的物质,但自工业革命以来的数百年内,由于人类对于自然无节制的开发,许多生态环境遭到破坏,水污染问题也越来越严重。为了治理人类对生态环境所造成的破坏,水污染治理技术应运而生,也获得了日新月异的发展。本文试从水污染的物理处理、化学处理、生物处理三个方面进行简单介绍。 正文: 我国的水资源总量在世界范围内较为丰富,但人均占有量却比较少。改革开放以来,中国的经济飞速增长,然而飞速增加的代价却是对自然环境难以修复的破坏。目前我国的水污染问题已经处于一个相当严重的局面,全国主要流域的I~III类水质断面占64.2%,劣V类占17.2%,其中,海河流域为重度污染,黄河、淮河、辽河流域为中度污染。除了地上水,我国各个地区的地下水也处于不同程度的污染中。 一、水污染类型 按照污染物的不同,水污染大体上是由以下几种污染物所引起的: 1.病原体污染

这类污染通常是由生活污水、医院污水、畜禽饲养场的污水所引起的,这类污水中常含有各种病菌、寄生虫,若不进行处理直接排放,容易造成痢疾、伤寒以及各式各样的传染病。 2.需氧型污染 蛋白质、油脂、碳水化合物、木质素等有机物在微生物对它们的分解过程中需要消耗水体中的溶解氧,使得水体含氧量减少,影响水中其他生物的生命活动。在生活用水、造纸和食品工业所造成的污水中,就有大量的这类有机物。 3.植物营养污染 许多工业污水、生活污水以及使用氮磷肥的农业废水中,含有大量的氮、磷、钾等营养物质,易引起藻类和一些浮游物质爆发性繁殖,造成赤潮。 4.石油污染 这类污染通常是由油轮泄露、海上采油厂泄漏等事故所引起的,这类泄漏防不胜防,通常难以处理。 5.剧毒污染 大量的重金属、氰化物和一些难以分解的有机物通过矿山、冶炼废水等途径富集在生物体内,通过食物链循环对人类对人类健康造成危害。 6.放射性污染 这是由于放射性物质泄漏所造成的,一般是核事故所造成的,虽然事故少但危害极大。

造纸废水处理综述

综述 制浆造纸工业是国民经济中的重要产业部门之一。制浆造纸工业的发展与人民物质文化生活水平的提高以及国民经济各部门的发展有着密切的联系。在世界上,纸和纸板的人均消费水平已成为衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。 制浆造纸工业基本上属于原材料生产工业。其产品总量的80%以上用作原材料,其中印刷用纸类和包装用纸类占有很大比例,前者是印刷工业的基本原材料,后者则是包装工业的主要原材料。还有一些工业技术用纸类用作其他产业部门的配套原材料,如机械工业中用的钢纸、衬垫纸、冷冻机纸等,电器工业Jll的各种绝缘用纸、电容器纸,信息产业用的各种纪录纸等。其余不足20%的纸和纸板直接用于人们日常生活和工作消费,如卫生纸、餐巾纸、书写纸、包装纸等。 随着国民经济的发展和人们生活水平的不断提高,纸和纸板的需求量将越来越大。尽管高聚合物等新型材料及信息储存与现代通讯技术高速发展,但是,山于制浆造纸工业的主要原料是自然界中能够再生并能人工培育的绿色资源,所生产的产品价格低廉、用途广泛,而且废纸既可以自然降解,又可以回收再利用,还可以产生能源。因此,在可预见的将来还不可能被其他新的工业产品所替代。这就决定了制浆造纸工业今后仍将继续保持稳定增长的势头,并且还将适应国民经济发展与技术进步的需要,不断开发新产品,增加新用途,扩大使用范围。 尽管制浆造纸工业对世界各国的经济发展起到了积极的作用,但是同时也对经济发展和人类生存所依赖的自然环境产生了严重的污染。制浆造纸工业是一个投资大而投资回收期长,能源及化工原料消耗高,用水量大,污染严重的行业。其中有机污染物的排放,对水体产生的污染尤为严重。据介绍,瑞典、芬兰两国向水体排放的有机污染物中有80%来自制浆造纸工业。日本制浆造纸工业废水耗氧量为其10大工业总排污耗氧47%,居首位。在我国这种情况可以说是“有过之而无不及”。因此,制浆造纸科技工作者在不断开发新的技术同时,

污水处理厂污泥处置方式 污泥干化炭化技术介绍

污水处理厂污泥处置方式污泥干化炭化技术介绍 2020年4月14日随着国家对污泥含水率要求的提升,如《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GBT23486-2009,要求含水率<40%;《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》CJT-2007,要求作覆盖材料含水率<45%,普通污泥脱水至80%已经不满足要求。污泥干化是在污泥脱水后,利用热能进一步减少污泥含水率的方法。通过干化处理后,污泥的含水率可降至10%~40%,可以有效减少污泥体积。 无论是工业污泥还是市政污泥,其处理的一个可行性目的就是可以作为原料返回到工艺中。目前国家出台了多项政策,鼓励污泥减量化、稳定化、无害化、资源化。降低污泥含水率是减量化的途径,这也是污泥资源化利用的前提,因而污泥干化技术在国内大力推广。 污泥炭化技术是将污泥在炭化机中进行无氧或微氧的条件下的“干溜”,使污泥中的水分蒸发出来,同时又地保留了污泥中的碳值过程。污泥中的有机物被炭化,炭化后的污泥性质类似于活性炭,可以广泛用于吸附除臭脱水等用途。而且炭化后的污泥体积小,污泥中无有毒气体等,不会造成二次污染。所以污泥炭化是一种既不会损坏环境又能资源回用的经济型处理技术。污泥炭化技术不仅能有效处理污泥,还能将其制成具有高附加值的活性炭,实现了废弃物的资源化处置! 污泥干化处理的特点: 1污泥显著减容,体积可减少4-5 倍;

2形成颗粒或粉状稳定产品,污泥性状大大改善; 3无臭且无病原体,减轻了污泥有关的负面效应,使处理后的污泥更易被接受; 4 具有多种用途,如作肥料、土壤改良剂、替代能源等。 所以无论填埋、焚烧、农业利用还是热能利用,污泥干化都是重要的第一步,若将污泥继续进行碳化处理,可进一步减容,同时可将污泥资源化。 经过碳化后的污泥有以下几点优势: 1 经碳化后进一步减容,产品质轻,比表而积大; 2碳化污泥热值比干燥后的污泥热值高,可作燃料使用; 3碳化产物无害,不产生二噁英等有毒物质,环境负面效应基本为零; 4碳化物用途广,可作除臭剂、土壤改良剂等。 河南北工专业制造炭化机、炭化炉等生物质炭化设备,13年技术沉淀,使我们具有强大的研发能力和设备制造能力,一直以来我们不断为国内外的客户提供各种设备和处理方案,欢迎大家来厂考察合作。

TNT炸药废水处理技术的研究现状

万方数据

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TNT炸药废水处理技术的研究现状 作者:苏俊霞, 刘玉存, 柴涛 作者单位:华北工学院环境与安全工程系,山西太原,030051 刊名: 科技情报开发与经济 英文刊名:SCI/TECH INFORMATION DEVELOPMENT & ECONOMY 年,卷(期):2005,15(1) 被引用次数:8次 参考文献(20条) 1.北京水环境技术与设备研究中心三废处理工程技术手册(废水卷) 2000 2.王起来硝铵炸药 1984 3.唐婉莹.周审范.胡伟TNT废水治理技术研究新进展 1997(04) 4.谢娟混合炸药废水的处理研究 2001 5.郭新超.周军.黄永勤物化法处理炸药废水研究进展[期刊论文]-给水排水 2001(07) 6.郭新超水解酸化+好氧膜生物工艺处理弹药销毁废水的试验研究 2001 7.范广裕.骆文仪用磺化煤作吸附剂处理含TNT废水的研究[期刊论文]-北京理工大学学报 1997(04) 8.范广裕含TNT、TNB、TDPA废水的处理研究 1995(04) 9.Kuniu R Puro Appl 1976(2-4) 10.唐萍.周集体硝基苯废水治理的研究进展[期刊论文]-工业水处理 2003(03) 11.郝艳霞.李健生.王连军膜萃取法在TNT废水处理中的应用[期刊论文]-南京理工大学学报 2001(05) 12.乌锡康有机化工废水治理技术 1999 13.薛向东.金奇庭.黄永勤紫外光助氧化法处理TNT废水研究[期刊论文]-给水排水 2001(10) 14.吴耀国.焦剑.赵大为炸药废水处理的高级氧化技术[期刊论文]-含能材料 2003(03) 15.Li Z M.Confort S D.Snea P I Destruction of TNT by Fenton oxidation[外文期刊] 1997(04) 16.刘东莲.黄艳斌OH的形成机理及在水处理中的应用[期刊论文]-环境科学与技术 2003(02) 17.许正.夏连胜.赵君科液中放电应用于TNT废水的降解[期刊论文]-环境污染与防治 1999(06) 18.赵丽辉金属对处理装药废水中TNT,RDX的研究 1985(03) 19.周贵忠.谭惠民.罗运军TNT红水处理新方法[期刊论文]-工业水处理 2002(06) 20.何德文白腐真菌处理难生物降解的有机废水研究[期刊论文]-工业水处理 2000(03) 引证文献(9条) 1.孟前进.李巧玲二氧化钛分子印迹TNT前躯体的制备[期刊论文]-化工技术与开发 2010(1) 2.朱宪.姬文琦.田玲.马艳华.钱晶.樊琪.杨磊.程洪斌超(近)临界水氧化法降解炸药废水的工艺优化与动力学研究[期刊论文]-高校化学工程学报 2009(6) 3.孟前进.李巧玲用于三硝基甲苯废水处理的二氧化钛分子印迹前躯体的制备[期刊论文]-上海化工 2009(9) 4.王贺.刘有智.孟晓丽.刘会雪.焦纬洲超重力法臭氧处理三硝基甲苯碱性废水传质模型[期刊论文]-化学工程2008(12) 5.吴惠松炸药工业废水处理技术概述[期刊论文]-煤矿爆破 2008(3) 6.刘渝.游青.王晓川火炸药工业废水处理技术研究进展[期刊论文]-工业安全与环保 2008(7) 7.刁金祥.刘有智.王贺.康荣灿.李鹏2,4,6三硝基甲苯废水处理技术研究进展[期刊论文]-化学工业与工程技术

炸药废水处理的高级氧化技术

第11卷 第3期2003年9月 含 能 材 料ENERGET IC MAT ERIALS Vol.11,No.3 September,2003 文章编号:1006 9941(2003)03 0166 04 炸药废水处理的高级氧化技术 吴耀国,焦 剑,赵大为,范晓东 (西北工业大学化学工程系,陕西西安,710072) 摘要:综述了高级氧化技术方法在炸药废水处理方面的应用研究进展。从废水处理的效果及 经济性等方面,对有关研究方法进行了分析和对比。结果表明高级氧化技术对炸药废水处理有一定的效果,其中H 2O 2+O 3法与Fento n 法更为有效,可在较短时间内将目标污染物氧化,但存在有副产物产生、效率不很高等问题。 关键词:环境化学;高级氧化技术;综述;炸药废水;T N T ;R DX;HM X 中图分类号:X789 文献标识码:A 收稿日期:2003 03 10;修回日期:2003 05 21基金项目:西北工业大学 英才计划 资助项目(2002) 作者简介:吴耀国(1967-),男,博士(后)研究生,副教授,主要从事水环境科学与工程的教学与科研工作。 1 引 言 炸药废水中含有的梯恩梯(TNT )、黑索今(RDX)及奥克托今(HMX)等污染物,主要来源于炸药及其制造所用原料及中间产物[1]。这些污染物多有急性毒性,化学性质稳定,很难为一般微生物所降解。因而, 一般工程应用与研究中多采用活性炭吸附等物化技术[2~5],但存在工艺复杂、流程长、效率低、费用高等不足[2~5] 。目前,国内外在对有毒、难降解有机废水的处理中,越来越关注高级氧化技术(Advanced Ox i dation Processes,AOPs)的研究及应用[6~ 9] 。本文对 高级氧化技术处理炸药废水的研究成果进行了综述,指出了应用中存在的问题,并结合废水水质特点及有关学科发展,提出了今后的研究方向。 2 高级氧化技术的概念及其特点 1894年Fenton [10] 发现Fe 2+ 和H 2O 2混合产生氢 氧自由基(!OH )后,高级氧化技术开始引起人们的注意。它是以!OH 的产生为标志,采用各种手段产生!OH ,并利用其较强氧化能力(氧化还原电位为2.80V),使污染物完全矿化或部分分解[11~13]。 与通常的氧化技术相比,AOPs 的特点在于[6~9,13~14]:(1)产生大量的!OH,并可诱发系列的链反应;(2)对任何废水处理都有一定的效果;(3)反应速度快,多数有 机物的AOPs 氧化速率常数可达106~109mol !s -1,如对含C ?H 或者C ?C 键有机物质的反应速率常数一般都很大,甚至可以接近扩散速率控制的极限,表明此时氧化反应速度是由!OH 的产生速度来决定的,在短时间内便可以达到处理要求;(4)反应条件温和,AOPs 可在常温常压下进行,而且对环境的酸碱性也无特殊要求,反应容易控制;(5)既可以作为单独的处理单元,也可以作为预处理,与其他处理过程进行匹配。 根据所用的氧化剂与催化条件的不同,目前AOPs 主要分为三类:(1)Fenton 法及类Fenton 法;(2)臭氧法及组合臭氧法;(3)半导体光催化法。 3 高级氧化技术在炸药废水处理中的应用研 究现状 3.1 Fenton 法及类Fenton 法 Fenton 法及类Fenton 法的实质是利用Fe 2+或紫外光(U V)、氧气等与H 2O 2之间发生链式反应,催化生成!OH,利用!OH 氧化分解水中的污染物。 Li 等[15]在利用Fenton 法处理TNT 污染土壤时发现,增加土壤含水量利于Fenton 法效率的提高,这就意味着Fenton 法对处理TNT 等炸药废水有效。Bin 等[16] 对几种AOPs (O 3,O 3+H 2O 2,O 3+UV,与Fenton 反应)进行比较研究发现,对于含有硝基苯、二硝基甲苯(DNT )与TNT 混合废水进行AOPs 处理,O 3与Fenton 法最为有效。 Bier 等[17]利用Fenton 法对RDX 废水进行了处理研究,并借助14 C 同位素技术发现,当Fenton 反应进行12h,RDX 中有76%的碳被氧化,其中68%转变为CO 2,另一部分转化为甲酸、亚甲基二硝胺等;当反应

污水处理文献综述解析

文献综述 [前言] 为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程即为污水处理。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。 近年我国的污水处理行业虽然取得了较大发展,但仍然存在污水处理厂设计标准低、设备和工艺技术落后等问题,导致工厂出现“高耗能,低效率”的现象。污水处理工艺与其他工艺过程相似,需要在一定的温度、压力、流量、液位等工艺条件下进行。其可变因素较多,水量、浓度、温度、气量、微生物状态、机械运行和系统控制情况等,都会影响污水处理效率以及功能,因此尽快建立自动化程度较高的污水处理厂并高效运作已经成为当下刻不容缓的任务。 目前我国大城市污水处理后排放的不到10% ,未经处理的污水严重影响了水环境,制约了现代化进程的告诉发展。这种状况已经引起了各级政府的高度关注,开始逐步推行各级政府的污水处理项目。 [正文] 1 国内污水处理行业的发展 地球虽然有 70.8%的面积为水所覆盖,但淡水资源却极其有限,人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分,仅占地球总水量的 0.26%,而且分布不均。 20 世纪 50 年代以后,全球人口急剧增长,工业发展迅速。全球水资源状况迅速恶化,“水危机”日趋严重。一方面,人类对水资源的需求以惊人的速度扩大;另一方面,日益严重的水污染蚕食大量可供消费的水资源。 根据2012-2016年中国污水处理行业深度调研及投资前景预测报告,目前,中国污水处理现已位于世界前列。随着中国政府对节能减排工作的高度重视,积极引入市场机制,加大投资力度,污水处理能力快速增长,城镇污水处理设施对污染物减排的贡献率不断提升。中国“十一五”规划中有关城镇污水处理的相关指标已经基本实现,并提前一年完成规划任务。截至2011年3月底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂2996座,处理能力达到1.33亿立方米日。目

城市污水处理文献综述

城市污水处理文献综述 倪罗意 环工0702 1.引言: 21世纪是水的世纪.水资源短缺、水污染等问题的加剧将对21世纪人类社会持续发展带来深刻的影响.(1)我国是一个水资源严重缺乏的国家,严重缺水的城市就有110个,而在不少城市缺水的同时,城市污水的排放量却逐年递增,近20年,我国城市化发展迅速,人口和产业密度向城市空间转移,生活水平和工业活动强度不断提高,水需求量也随之飞速增长,使许多城市供水紧张,城市水污染及水供需矛盾日趋尖锐,已经严重制约了城市经济的发展和,并对城市居民生活和社会造成一定的影响。 随着我国城市化率的的不断提高,我国城市污水量以每年6. 5%的速度增长,然而由于资金、能源等的限制,城市污水处理率还很低,仅为10%左右,并且现已建成的污水处理厂仍有部分不能正运转。城镇污水处理是环境保护的客观要求,有关部门出台技术政策,提出到2010年全国设市城市和建制镇均应规划建设城市污水集中处理设施。达标排放的工业区污水应纳入城市污水收集系统与生活污水合并处理。届时,全国设市城市和建制镇的污水处理率将不低于50%,设市城市污水处理率不低于60%,重点城市的污水处理率将不低于70%。在此前提下,城市污水处理设施是现代化城市经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。建造城市污水处理厂被证实是解决城市水污染的一条有效途径。而研究新的城市污水处理技术,将处理后的水和泥变为可利用的资源,使城市污水处理事业成为一种自然资源再生和利用的新兴工业,是解决水污染和合理利用水资源的重要途径之一. 作为污水处理技术的研究方向,重点在于降低能耗、改善出水水质、减少污泥量、简化与缩小处理构筑物的体积、减少占地、降低基建与运行费用、改善管理条件等.可以预见,随着现代科学技术的理论与方法在水污染的研究和水污染的控制应用方面不断拓宽与加深,诸如化学、生物学、生态学、系统论、控制论、信息论、耗散结构论、协同

污泥碳化处理与综合利用项目可行性实施计划书

污泥碳化处理及综合利用项目可行性研究报告 (代项目建议书) 信至创新实业 二零一六年六月二十四日

目录第一章总论 1.1 项目概况 1.2 编制依据 1.3 编制目的 1.4 编制原则 1.5 编制围及容 1.6 决策因素方案选择设计要求第二章项目建设背景 2.1 项目概述 2.2 污泥处理处置不到位的危害 2.3 污泥处理的目的 2.4 工程建设的理由 2.5 污泥处理处置目标 第三章项目建设条件 3.1 污水处理工程已完成项目容 3.2 污水处理厂总图设计预留地说明3.3 污水处理厂污泥出路现状及设计3.4 技术依托单位概况 第四章项目工程建设方案 4.1 《污泥处理处置技术政策》题解4.2 项目建设原则

4.3 项目建设目标 4.4 项目技术选择取向 第五章项目工程总体设计 5.1 项目建设年限确定 5.2 污泥量预测 5.3 污泥泥质 5.4 项目工程建设厂址 5.5 污泥处理处置主要技术比较与选择5.6 污泥处理处置技术方案选择 第六章污泥处理处置技术方案设计6.1 污泥碳化技术的可行性 6.2 项目技术实施后达到的经济技术指标6.3 项目技术的创新点 6.4 污泥碳化的基本原理 6.5 污泥碳化工艺说明 6.6 污泥碳化工程设计 第七章组织机构及定员 7.1 编制机构及定员 7.2 工作制 7.3 其他 7.4 培训 第八章环保与节能

8.1 环保法律法规依据 8.2 节能法律法规依据 8.3 项目主要污染及治理 8.4 节能及其措施 第九章劳动保护安全卫生及消防 9.1 劳动保护和安全生产依据 9.2 措施 第十章项目工程投资估算及资金筹措10.1 投资估算概况 10.2 投资围及容 10.3 编制依据 10.4 投资估算总表(见表10-1) 表10-2 土建工程明细表 表10-3 生产设备明细表 表10-4 附属工程明细表 表10-5 工程其他费用明细表 第十一章经济效益预测 11.1 编制说明 11.2 成本估算 11.3 效益分析 第十二章工程建设进度 12.1 工程进度方案

炸药废水处理工艺

几种炸药废水处理工艺 炸药废水中含有的梯恩梯、黑索今等污染物,主要来源于炸药及其制造所用原料及中间产物。这些污染物绝大部分含硝基,都有急性毒性;化学性质稳定,污染物量虽不多,但若不采取适当措施可造成严重的局部环境污染。 查阅既有文献,现归纳出以下几种炸药废水处理工艺: 1、物理吸附法 步骤如下: a、将膨润土投加到KCL溶液中,搅拌0.5-2h,合成膨润土吸附剂; b、将膨润土吸附剂投加到含有硝基化合物的炸药废水中,膨润土吸附剂与含有硝基化合物的炸药废水的质量体积比为1:100~1:20000,搅拌0.5-2h,吸附去除废水中硝基化合物,经沉淀后,废水达标排放; c、沉淀后的污泥经脱水,用CaCl2溶液洗脱,回收硝基化合物和膨润土; d、回收的膨润土经多次循环使用后,与300~500℃温度下活化,再用于废水处理。 2、物化综合法 a、格栅,废水首先经过粗、细两道格栅,截留大块的颗粒杂质、悬浮物和漂浮物,减少后续处理的难度。 b、pH调节池,将原水的pH值用酸或碱调至4.5~5之间。

c、调节池,用硫酸将废水的pH值进一步调节至2.5~3.5,同时投加双氧水约3~3.5L/m3,以氧化废水中的硫化物,经砂滤罐去除,保证后续催化氧化的顺利进行。 d、石英砂过滤罐 进一步去除废水中细小的悬浮物,以减轻后续催化氧化反应负荷。 e、微电解反应器 反应器内填装铁刨花、活性炭,两者形成原电池,对废水中有机物进行电解反应,尤其是对COD Cr、色度进行高效降解。 f、混凝沉淀池 用NaOH溶液将废水的pH调制8~9左右,使铁炭床出水中Fe2+、Fe3+沉淀出来,投加浓度为0.5‰~1‰阴离子PAM0.8~1L/m3进行混凝反应,将水中悬浮杂质通过混合沉淀除去,从而大大降低了水中的COD Cr以及色度。 g、生化反应系统 生化反应系统由水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池组成。 h、集水池、活性炭滤罐 斜管沉淀池出水自流入集水井、经过提升泵提升加压进入活性炭过滤罐。

工业废水处理专业技术综述

工业废水处理技术综述 概述 工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。 工业废水分类 通常有以下三种 第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。 第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。 第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。 前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。

此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。 实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。如炼油厂的蒸馏、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。 工业废水处理技术推荐 催化微电解处理技术 技术背景 有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理,一直是国内众多环保工作者及管理部门关注的难题。随着我国化学工业的快速发展,各种新型的化工产品被应用到各行各业,特别是医药、化工、电镀、印染等重污染工业中,在提高产品质量、品质的同时也带了日益严重的环境污染问题,主要表现在:废水中有机污染物浓度高、结构稳定、生化性差,常规工艺难以实现达标排放,且处理成本高,给企业节能减排带来极大的压力。

美国SlurryCardTM污泥碳化工艺介绍

美国SlurryCardTM污泥碳化工艺介绍 1.1什么是污泥碳化 市政污泥中含有可燃物质,尤其是生化污泥(二沉池排出的剩余污泥),由于其中含有大量的活性污泥细菌,可燃物质量更大。根据上海、天津等地的污泥发热量试验,中国市政污泥中的发热量约为2200-3300大卡/吨干物质。其中消化后的污泥发热量较低,一般仅为未消化污泥的70%左右。夏季污泥的发热量比冬季低。 所谓污泥碳化,就是通过给污泥加温和加压,使生化污泥中的细胞裂解,将其中的水分释放出来,同时又最大限度地保留了污泥中碳质的过程。污泥碳化的优势在于,污泥碳化是通过裂解方式将污泥中的水分脱出,能源消耗少,剩余产物中的碳含量高,发热量大,而其它工艺大多数是通过加热,蒸发的方式去除污泥中的水分,耗能大,灰分中的碳质低,利用价值小。 1.2污泥碳化的发展世界上污泥碳化技术的发展分为以下三个阶段。 (1)理论研究阶段(1980-1990年)。 这个阶段的研究集中在污泥碳化机理的研究上。这个阶段一个突出特点就是大量的专利申请。F a s s b e n d e r,A.G等人的S T O R S专利,D i c k i n s o n N.L污泥碳化专利都是在这期间申请和批准的。 (2)小规模生产试验阶段(1990-2000年)。 随着污泥碳化理论研究的深入和实验室试验的成功,人们开始思考将污泥碳化技术转变成为真正商业化污泥处理的装置。在大规模商业化之前,为了减少投资风险,需要对该技术进行小规模生产性试验(P i l o t T r i a l)。通过这些试验,污泥碳化技术开始从实验室走向工厂。这期间设计和制造了许多专用设备,解决了大量实际工厂化的技术问题。这个阶段的特点如下: 规模小。例如1997年日本三菱在宇部的污泥碳化厂规模为20吨/天;1992年,日本O R G A N O公司在东京郊区建了一个污泥碳化试验厂;1997年T h e r m o E n e r g y在加利福尼亚州C o l t o n市建立了一个污泥碳化实验厂规模为每天处理5吨干泥。 试验资金来自大公司和政府,而不是商业用户。例如,在日本的试验均来自大公司,在加州的试验资金是来自美国E P A。 (3)大规模的商业推广阶段(2000-)。 除了污泥碳化技术逐渐成熟的因素以外,导致污泥碳化技术大规模商业推广还有其他因素。 在日本,80%的污泥的最终处置方法是焚烧。但由于近年来发现焚烧存在二

工业废水处理技术综述

概述 工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。 工业废水分类 通常有以下三种 第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。 第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。 第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。 前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。 此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,

即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。 实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。如炼油厂的蒸馏、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。 工业废水处理技术推荐 催化微电解处理技术 技术背景 有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理,一直是国内众多环保工作者及管理部门关注的难题。随着我国化学工业的快速发展,各种新型的化工产品被应用到各行各业,特别是医药、化工、电镀、印染等重污染工业中,在提高产品质量、品质的同时也带了日益严重的环境污染问题,主要表现在:废水中有机污染物浓度高、结构稳定、生化性差,常规工艺难以实现达标排放,且处理成本高,给企业节能减排带来极大的压力。

水污染处理技术(概述)剖析

一、绪论 1、水循环:①自然循环②社会循环 2、天然水杂质:悬浮物胶体溶解物 3、水体污染:排入水体的污染物在数量上超过了该物质在水体中的本底含量和水体环境容量,导致水体的物理、化学及微生物特性发生变化,破坏了水中固有的生态系统,破坏了水体功能及在经济发展和人民生活中的作用。 4、水污染可分为:自然污染人为污染 5、氧垂曲线定义:在河流受到大量有机物污染时,由于有机物这种氧化分解作用,水体溶解氧发生变化,随着污染源到河流下游一定距离内,溶解氧由高到低,再到原来溶解氧水平,可绘制成一条溶解氧下降曲线。 6、氧垂曲线的作用:①废水排入河流后溶解氧的变化情况②最缺氧点距离受污点的位置及其溶解氧含量 7、水体污染源分为:工业污染源生活污染源其他污染源 8、污染类型:病原体污染耗氧物质污染植物营养物质污染石油污染热污染放射性污染有毒化学物质污染酸碱盐污染 9、废水的水质指标: ①物理指标温度、色度、臭味、固体物 ②化学指标COD、BOD5、P H值、汞 ③生物指标细菌总数、大肠菌群数 10、水污染控制基本方法:物理处理法化学处理法物理化学处理法生物处理法 11、凯氏氮:有机氮和氨氮的总称 12、总固体量:TS 悬浮物:SS 溶解性固体:DS 挥发性固体:VSS 非挥发性固体:NVSS 二、物理处理法 1、定义:借助物理作用分离和除去污水中不溶性悬浮物体或固体的方法 2、特点:简单易行、效果良好、费用较低 —、均和调节 1、调节池作用:调节水量调节水质

二、①筛滤作用:去除污水中较大的漂浮物和悬浮物减轻后续处理构筑物的处理负荷 防止堵塞水泵或管路回收有用物质 ②格栅:-、按清理方式来分类:人工清理格栅机械格栅 =、按格栅规格分类:粗格栅:50—100毫米中格栅:10—40毫米细 格栅3—10毫米 三、栅渣、筛余物处理:填埋焚烧 四、①沉淀定义:溶液中难溶解的固体物质从溶液中析出或从溶液中析出的难溶解的固体物 质 ②沉淀作用:作为化学处理与生物处理的预处理用于化学处理或生物处理后,分离 化学沉淀物、分离活性污泥污泥的浓缩脱水灌溉农田前 作灌前处理 ③沉淀类型:自由沉淀絮凝沉淀拥挤沉淀压缩沉淀 ④过滤率(表面负荷率):沉淀池进水量与沉淀池平面面积的比值 ⑤沉淀池的沉降率(沉淀浅层理论):与颗粒沉速、沉淀池表面负荷有关 ⑥沉淀池类别:平流式沉淀池,特点:沉淀效果好、造价低占地大、排泥困难 竖流式沉淀池,特点:占地小、排泥容易造价高 辐流式沉淀池,特点:容量大、管理简单造价高 斜流式沉淀池,特点:占地小、效果好造价高 五、沉砂池类别:平流沉砂池,特点:结构简单、截留效果好 曝气沉砂池,特点:改善水质、可脱臭费用高 钟式沉砂池,特点:效果明显费用高 六、除油(除油池,隔油池)采用自然上浮法分离去除含油废水中呈悬浮状态的浮油。 ①污水中的油品分类:浮油分散油乳化油溶解油 ②除油池的类型:平流式隔油池,特点:构造简单,除油效果稳定占地大、处理能力低 斜流式隔油池,特点:占地较小、停留时间短,效果好 七、离心分离定义:悬浮物借助离心设备的高速旋转,在离心力作用下与水分离的过程。 类型:旋流分离器水力旋流器离心分离机 八、过滤定义:把不溶于水的物质与溶液或水分开。 过滤的机理:阻力截留重力沉降接触絮凝 类别:格栅过滤微孔过滤膜过滤深层过滤

污泥碳化技术

污泥处理最新技术汇总(1):美国SlurryCardTM污泥碳化工艺 本文出自: 水世界网作者: menu771222 点击率: 1209 1.1 什么是污泥碳化 市政污泥中含有可燃物质,尤其是生化污泥(二沉池排出的剩余污泥),由于其中含有大量的活性污泥细菌,可燃物质量更大。根据上海、天津等地的污泥发热量试验,中国市政污泥中的发热量约为2200-3300大卡/吨干物质。其中消化后的污泥发热量较低,一般仅为未消化污泥的70%左右。夏季污泥的发热量比冬季低。 所谓污泥碳化,就是通过给污泥加温和加压,使生化污泥中的细胞裂解,将其中的水分释放出来,同时又最大限度地保留了污泥中碳质的过程。污泥碳化的优势在于,污泥碳化是通过裂解方式将污泥中的水分脱出,能源消耗少,剩余产物中的碳含量高,发热量大,而其它工艺大多数是通过加热,蒸发的方式去除污泥中的水分,耗能大,灰分中的碳质低,利用价值 小。 1.2 污泥碳化的发展世界上污泥碳化技术的发展分为以下三个阶段。 (1)理论研究阶段(1980-1990年)。 这个阶段的研究集中在污泥碳化机理的研究上。这个阶段一个突出特点就是大量的专利申请。Fassb ender, A.G等人的STORS专利,Dickinson N.L污泥碳化专利都是在这期间申请 和批准的。 (2)小规模生产试验阶段(1990-2000年)。 随着污泥碳化理论研究的深入和实验室试验的成功,人们开始思考将污泥碳化技术转变成为真正商业化污泥处理的装置。在大规模商业化之前,为了减少投资风险,需要对该技术进行小规模生产性试验(Pilot Trial)。通过这些试验,污泥碳化技术开始从实验室走向工厂。这期间设计和制造了许多专用设备,解决了大量实际工厂化的技术问题。这个阶段的特点如 下: 规模小。例如1997年日本三菱在宇部的污泥碳化厂规模为20吨/天;1992年,日本ORGANO公司在东京郊区建了一个污泥碳化试验厂;1997年Thermo Energy 在加利福尼亚州Colton市建立了一个污泥碳化实验厂规模为每天处理5吨干泥。 试验资金来自大公司和政府,而不是商业用户。例如,在日本的试验均来自大公司,在加州

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