更新时间:2025-02-14 01:01:45 浏览次数:25 公司名称:重庆 水智慧流体设备有限公司
产品参数 | |
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产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 重庆水智慧流体设备有限公司 |
规格型号 | 根据客户需求 |
用途 | 广泛 |
以重庆为例,统计显示,2018年1~6月份,全市1201座污水处理厂共产生污泥2.39万吨,有效处理量只有0.81万吨。重庆38个区县中仅8个建有污泥无害化处置中心,已建的也存在处置能力不足、运行困难等问题,部分污泥长期堆存在厂区,影响污水处理设施达标运行。
根据我国“十二五”期间制定的规划,全国规划建设城镇污泥处理处置规模每年518万吨。但是,在管网、污水处理厂新建、村镇污水处理厂升级改造、污泥处理处置和再生水等五项任务中,只有污泥处理处置的任务未完成,处理能力缺口较大。
“这几年,我们找了几十家园林绿化公司,求它们帮忙把污泥收走。”江西某市一污水处理厂负责人介绍,该厂重点负责宜春市城区生活污水处理,目前污水日处理量达12万吨,按照测算, 预计产生60吨污泥。2015年,政府出资引进污泥干化项目后, 污泥减少至40吨左右,但仍未彻底解决。
这位负责人说,污泥对植物生长的作用远比不上肥料,而且黏稠、味重,因此园林绿化公司免费接收并不积极,“接收也有季节性,像2019年2月就没公司愿意接,厂区里两个专门用来堆污泥的大棚全堆满了,味道比较刺鼻。”
相关研究认为,到2020年我国市政污泥年产量将达到6000万吨至9000万吨。由于“重水轻泥”、污泥处置未同步跟上,我国污水处理厂所产生的污泥有80%以上没有得到妥善处理,随意倾倒、堆放和填埋,导致二次污染严重、污染减排效果大打折扣。
锅炉的蒸发会导致杂质浓缩。锅炉中的垢在热交换表面的沉积,或悬浮物质沉积在金属表面上,变硬、变粘。锅炉中的高温会分解一些矿物质,引起其它物质溶解度降低。
水中的杂质和沉积物会导致结垢和沉积物,如:二氧化硅、悬浮物,或溶解的铁、油和其它工艺污染物。
溶解的钙和镁的重碳酸根受热会分解释放出二氧化碳,并形成不溶性的碳酸盐。
二氧化硅通常在水中不会大量出现,但在某种条件下会形成硬垢。尤其是在原水处理不彻底的情况下,胶体硅进入化学水系统,且不能被离子交换工艺去除,必然进入锅炉系统,必然增大硅垢形成的趋势,从而降低蒸汽的品质。
硅酸化合物在水中的溶解度很小,其中溶解性的硅酸称为活性硅(或溶硅),而大部分却在水中进行聚合而成为双分子或三分子聚合物, 成为完全不溶解的多分子聚合物,即称为胶体硅。它们在水中处于动平衡状态,并随pH值而变化,当pH值高时,较多转变为可溶性硅。因此控制炉水的pH>9.5相当关键。硅酸化合物存在于水和蒸汽中的危害很大,一旦进入锅炉后,胶体硅随着压力及pH值升高而转化为溶硅,从而使炉水中的含硅量不断增加,有时即使加大排污量也难以改变炉水含硅量,同时,硅酸在高温的蒸汽中有较大的溶解度,并随压力、温度的升高而溶解度不断增大,因此,进入锅炉的硅酸在炉内的沉积虽然不多,却大部分被蒸汽带走,硅酸随着蒸汽的做功过程,温度、压力的降低,而溶解度降低,因此就沉在汽轮机的叶片或喷嘴中形成质硬的硅酸盐垢,严重时,可使气压机效率大幅度下降,阻塞通道,限制出力,影响气压机的生产,为此,必须控制给水的含硅量,并使用化学品防止炉水的夹带。
因此,作为既能保持通过促进氧化处理的难分解性有机物的分解 去除能力,又可以抑制BrO3 -的生成的对策,在作为促进氧化处理技术 之一的臭氧·过氧化氢并用处理中,通过相对臭氧注入率增大过氧化 氢注入率,抑制BrO3 -的生成的方法已经提出(例如,参见 文献1)。 然而,虽然通过增大过氧化氢注入率可抑制BrO3 -的生成量,但存在过 氧化氢的药液费用增加的问题。另外,在臭氧·过氧化氢并用处理后 的处理水中,未反应约过氧化氢由于过氧化氢注入率的增大而残留(例 如,参见非 文献1),存在在臭氧·过氧化氢并用处理的后段设 置的活性炭处理中过氧化氢去除负荷增大的缺点。另外,由于过氧化 氢与有效氯反应而被消费,故在活性炭处理后的处理水中残留过氧化 氢时,存在用于消毒的必要的氯量增大的缺点。
另外,在臭氧·过氧化氢并用处理中,当过氧化氢注入率相对臭 氧注入率不足时,与采用同样的臭氧注入率实施臭氧单独处理时相比, 存在BrO3 -的生成量增大的问题(例如,参见非 文献2)。因此, 在臭氧·过氧化氢并用处理中,为了抑制BrO3 -的生成,必需考虑增大 过氧化氢注入率。
随着各地经济的发展和环境治理的需要,许多省市都提出了“退城入园”的工业发展战略,加大工业园区内的企业组群的污染集中控制及治理,水处理服务也从为单一企的点源向整个园区的系统施治,以及水资源的综合利用发展,随着工业园区数量和规模的扩大以及工业废水处理标准的提高,工业园区的综合水处理业务将有巨大市场空间。
水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称“水专项”)在“十三五”期间将为“水十条”和水生态保护提供科技支撑,加快成果转化落地,形成一批整装成套技术、综合解决方案和治理模式,支撑地方“水十条”目标的实现。由,联合北控水务(中国)投资有限公司、中国科学院南京地理与湖泊研究所、北京工业大学、广州市新之地环保产业有限公司,共同承担了水专项“重点区域分散型点源处理及小流域综合整治长效机制研究与产业化示范”项目。
这一项目以巢湖流域为研究对象,整合村镇分散点源污水处理、集中污水处理厂尾水高标准处理、河道修复、面源污染治理等要素,以十五里河流域综合治理为依托提出城市小流域综合整治方案。项目聚焦水污染治理的几个重点领域进行创新开发:一是分散型点源村镇污水处理系统关键技术集成与集约化运营示范;二是集中污水处理厂高标准处理技术研究与工程示范;三是小流域水环境综合整治技术集成与长效运行机制研究;四是污水处理装备产业化基地建设与流域综合整治推广体系研究等各项内容。
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从以上分析,本发明人想到,为了用少的过氧化氢量抑制BrO3 - 的生成,以当被处理水用臭氧单独处理时可以保持规定的溶解的臭氧 浓度的臭氧注入率,或被处理水在特定波长的吸光度与被处理水用臭 氧单独处理时的特定波长的吸光度达到规定比的臭氧注入率,实施臭 氧·过氧化氢并用处理是有效的,从而完成本发明。
即,本发明涉及的水处理方法,其特征在于,在向被处理水中注 入过氧化氢后注入臭氧处理被处理水的水处理方法中,在注入过氧化 氢前的被处理水的一部分中注入臭氧,预先求出达到规定的溶解臭氧 浓度的臭氧注入率,向其余的被处理水中注入过氧化氢后,按照求出 的臭氧注入率注入臭氧。