前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的水循環的利用主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
[關鍵字] 水資源供給管理 水資源需求管理 循環經濟
[中圖分類號] TV21 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2013)-1-27-1
1水資源循環經濟管理相關研究
隨著循環經濟理論的日益成熟,許多學者將循環經濟的理論引入到了水資源管理中去,王愛珍認為,利用循環經濟手段達到對水資源可持續利用的措施為:以科學發展觀為指導,強化水資源的勘察、評價與規劃;積極進行污水治理,保護生態系統;加強水資源的宏觀調控,首先要加強水資源立法管理,以流域為水生態系統制定有關法規,依法對水資源的開發、利用、節約和保護進行統一的管理;其次要建立合理水價機制,水價要根據實際的使用情況,適時適量的進行調整;最后要努力開源節流,合理配置水資源;加強宣傳,鼓勵節約用水。她的表述,體現了循環經濟的減量化原則,但是缺少了循環經濟的再使用和再循環原則,原則上是沒突破水資源需求管理的框架。
2水資源循環經濟利用模式的實現
具體來說,循環經濟的"減量化"原則,體現了從需求角度對于水資源利用的控制,減量化原則本質上強調的是對水需求的節制,這和水資源的"需求管理"是一致的;"再利用"原則和"再循環"原則強調了對水資源多次利用和再生利用的問題。本質上說明的是如何擴大水資源供給的問題。這又是以水資源的"供給管理"的內容。水資源的循環經濟利用模式仿照自然生態系統,通過實施水資源的三個原則,實現"水資源投入--水資源產出--水資源再生利用"這一過程循環往復的復雜過程,強調了人與自然的和諧。體現了"生態型管理"的基本內容。
水資源循環經濟利用模式的三個原則缺一不可,環環相扣。通過水資源利用,將這三個原則有機的聯系在一起,實現了水資源最初利用到最后再生這一過程。
2.1經濟手段
由于水資源的非排他性和非競爭性,加上中國傳統經濟體制的水資源管理,使得經濟主體在水資源管理中有了外部性和搭便車的行為,導致"公共悲劇"的產生,使得市場機制在公共資源配置中失靈。為此,經濟學家提供了征收庇古稅和科斯方法。因此,從經濟手段來構建水資源循環經濟制度,主要圍繞科斯方法和征稅。相應的制度就有:產權制度和財政稅收制度。產權制度包括水權制度及相應的水權交易制度。財政稅收制度包括水資源的財政稅收制度和水資源價格補貼制度。
2.2行政手段
循環經濟作為一種新的經濟運行模式,本質上還是一種政府推行型的技術經濟模式,因為水資源自身的天然性、流動性、外部性,決定了私人資本無法行使水資源產權,所以政府是循環經濟的主要推動者和實施者。
水資源循環經濟的發展模式涉及到水管理機構的變革,因此,本文同時把機構改革加入行政管理之中。綜合來說,行政手段在本文是指:水資源管理機構的變革和行政直接干預。前者由城鄉水務管理來實現。而后者則采取行政命令、指標、規定來實施。
2.3法律手段
從水資源循環經濟的減量化原則出發,法律手段的應用體現在對于節約用水加以法律保障。
首先,制定一部權威的統一管理水資源的《流域法》。《流域法》是確定統一管理制度,樹立流域管理機構權威的法制基礎。同時也是處理地區間日益增多與水有關的利益糾紛的依據。其次,在《水法》的指導下,制定一部適合我國水資源管理的制度分析實際情況的《水權法》,詳細規定水資源的分配、使用、轉讓。最后,填補節水法制上的空白,明確規定浪費水資源的責任,既有經濟上處罰,又有法律上的責任,從制度上激勵節水技術、設施的推廣和應用。
3城市水資源循環經濟模式建議
依照現代城市管理的理念,水資源循環經濟模式的運用應發揮個位主體的作用,政府、企業、社會(3P,Public,Private,People)三類主體應建立合作伙伴關系共同參與。以政府為主導,營利性企業以及公益性組織、社會公眾等構成的社會多元主體共同參與,形成政府、市場、社會三種機制在水資源保護和水環境治理上的有機證整合。政府主要進行政策支持和制度約束,在企業和社會無法有效運用的領域發揮作用,同時,作為水的使用者,應帶頭使用節水設施,為全社會樹立節水的榜樣。在排放者責任和擴大生產者責任基礎上,從事供水、排水、治污的企業,按市場規律和政府規則運作;事業單位等非營利性組織應為政府制定的管理目標和運行規則提供技術支持,非營利組織和社會中介的參與,可以解決水治理中政府失靈和市場失效現象;另外,還應充分發揮社會和輿論媒體對水務管理各個環節的監督作用。
【關鍵字】鉛鋅礦,選礦廢水,處理,循環利用
中圖分類號:O741+.2文獻標識碼:A 文章編號:
一.前言
加強對鉛鋅礦選礦廢水的處理和循環利用方面的研究,對于我國和諧社會和環境保護型社會的發展具有十分重要的作用。我們應該更進一步的加強對鉛鋅礦選礦廢水的處理和循環利用方面的研究.
二.礦石性質
該礦石中有價元素銅含量為 0.80%, 主要銅礦物為黃銅礦, 此外有少量銅藍、斑銅礦。黃銅礦主要呈粒狀集合體成大片分布, 邊界平滑, 易于解離; 少量黃銅礦呈細小粒狀包裹于磁鐵礦、赤鐵礦等氧化鐵礦物中, 或呈細小粒狀、乳滴狀嵌布于閃鋅礦中構成固溶體分離結構; 鐵含量為 30.57%,主要鐵礦物為磁鐵礦, 其次有磁赤鐵礦、假象磁鐵礦、針鐵礦、纖鐵礦、菱鐵礦等, 礦石中脈石礦物局部鐵染嚴重。
以- 3mm 綜合樣壓制砂光片, 在顯微鏡下可以看出, 黃鐵礦嵌布粒度較細, - 74μm 占 85.5%, 且少量黃銅礦呈細小粒狀包裹于磁鐵礦、赤鐵礦等氧化鐵礦物中, 或呈細小粒狀、乳滴狀嵌布于閃鋅礦中構成固溶體分離結構, 因此, 會對銅的回收造成一定的影響; 磁鐵礦主要分布在 0.15~0.013mm,粒度較粗, 單體解離較易, 但磁鐵礦中常包裹有黃鐵礦、黃銅礦及脈石礦物包裹體, 同時礦石中脈石礦物鐵染嚴重, 故而勢必影響到鐵的回收。
三.實 驗
1.主要儀器與試劑
實驗所用主要儀器有:JJ4 六聯電動攪拌機(金壇市富華電器有限公司制造),微量取樣器(200 μ),GDS 3B 光電式渾濁度儀(無錫科達儀器廠制造),pHS 25 型 pH 計(上海精密科學儀器有限公司制造),原子吸收分光光度計(WXY 402C,武漢制造)。實驗所用主要試劑有:液體聚合硫酸鐵(總鐵質量濃度為 167.55 mg·L-1,鹽基度為 12.24%,廣東云浮硫鐵礦企業集團公司生產),綠礬(工業級,廣東云浮硫鐵礦企業集團公司生產),硫化鈉(工業級),聚丙烯酰胺(工業品),選礦廢水(西部礦業內蒙分公司生產)。
2.實驗步驟
(一) PFS 的制備
在硫鐵礦燒渣與硫酸反應過濾后所得酸浸液中加入綠礬,經氯酸鈉氧化制得 PFS。
(二)綠礬的制備
在硫鐵礦燒渣與硫酸反應后酸浸液中加入機械活化硫精礦還原,經冷卻結晶、過濾、甩干、烘干得到綠礬。
(三) PFS-FeSO4復合混凝劑的制備
取一定量綠礬加入總鐵質量濃度為 167.55mg·L-1 、鹽基度為 12.24%的液體 PFS 中,加熱溶解定容制得PFS-FeSO4復合混凝劑,其 PFS 與 FeSO4復配物質的量比為 1 1。
(四)混凝實驗
取 500 mL 選礦廢水在六聯攪拌器上進行混凝實驗,加入混凝劑后,以 200 r/min 快攪 3 min,加入聚丙烯酰胺(PAM),以 60 r/min 慢攪 6 min,靜置 21 min。觀察水樣顏色變化,取液面以下2 cm 處水的清液測其濁度、pH 值、重金屬含量。
3.分析方法
用光電式渾濁度儀測定濁度,原子吸收光譜法測定重金屬含量,用 pH 計測定廢水 pH 值。
四.結果與討論
1.PFS 對鉛鋅礦選礦廢水處理效果的影響
PFS 對選礦廢水進行混凝處理,當廢水 pH 值為9.32時,PFS劑量對重金屬離子去除率和濁度去除率的影響分別如圖1和2 所示。PFS 劑量以廢水中總鐵濃度計,當廢水中總鐵為 1.0 mg·L-1時,由圖 1 可知,Cu 和 Pb 去除率隨 PFS 劑量增加而增加,但劑量達到 56 mg·L-1時,繼續增加 PFS 劑量,Cu 和 Pb 去除率基本不變,其Cu 和 Pb 最大去除率分別為 90.63%和 99.97%,其殘余濃度分別為 0.06 和0.0010 mg·L-1。而 Cr 去除率隨 PFS 劑量增加而緩慢增加,當 PFS 劑量為 56 mg·L-1時,Cr 去除率為 11%;當 PFS 劑量為 84 mg·L-1時,Cr 去除率才達到 24.98%,殘余濃度高達 28.85 mg·L-1。
由圖 2 可知,處理后廢水 pH 值即終點 pH 值隨PFS 劑量增加而降低,濁度隨 PFS 劑量增加而增加,但當劑量為 56 mg·L-1時濁度去除率達到 100%,此時廢水呈透明淡黃色。
混凝過程中多鐵核膠體以及產生的氫氧化鐵沉淀物對 Cu 和 Pb 具有較強的吸附作用,PFS 劑量增加時,廢水中多鐵核膠體和氫氧化鐵沉淀物增加,Cu 和 Pb去除率增大。除吸附作用外,混凝劑產生的氫氧化鐵對重金屬離子還具有包裹、夾帶、共晶等作用。由于該選礦廢水采用 K2Cr2O7為捕收劑,Cr6+在廢水中以2 27Cr O形式存在,而不形成氫氧化物沉淀,PFS 產生的絮凝體對 Cr6+的吸附能力弱,導致去除率較低。PFS 劑量增加,廢水酸性增強。因此,pH 值隨PFS 劑量增加而下降。廢水中膠體粒子和懸浮物去除效果隨著 PFS 劑量的增加而增加,因此,廢水濁度隨PFS 劑量增加而降低。
2.PFS-FeSO4復合混凝劑對選礦廢水處理效果的影響
采用 PFS-FeSO4復合混凝劑對選礦廢水進行處理時,所用 PFS-FeSO4復合混凝劑按 Fe3+和 Fe2+物質的量比為 1 1 復配。PFS-FeSO4復合混凝劑劑量對重金屬離子去除率和濁度去除率的影響如圖3和圖4所示。
五.鉛鋅選礦廢水處理技術
1.處理工藝方法
針對鉛鋅選礦廢水中的污染物特性,通常采用的處理方法有:物理方法,如沉淀、浮選、過濾、吹脫等;化學方法,如中和、氧化還原、吸附等;生物化學方法,如好氧生物化學處理、厭氧生物化學處理等。
2.典型處理工藝過程
針對鉛鋅選礦廢水重金屬、懸浮物、總溶固含量高、廢水起泡性較強等特點,通常采用混凝-氧化處理工藝使廢水達到排放或回用要求;排放到尾礦庫的廢水主要通過自然澄清、尾砂吸附、自然凈化、以及回調pH值,使廢水達到回用要求或排放標準.
3.典型處理設施與建構筑物
(一)濃密機鉛鋅選礦排出的尾礦濃度一般較低,通常在選廠內或附近修建濃密機或濃縮池等設施進行尾礦脫水,尾礦砂沉淀形成底流排入尾礦庫;澄清水從濃密機上部溢出并回用;濃密機溢出水進行處理后,回水率一般可達40%到70%。
(二)尾礦排入尾礦庫以后,礦漿中所含水分一部分殘留在尾礦的空隙中,一部分在尾礦庫內自然澄清、降解有毒有害物質,還有一部分在庫內蒸發。部分企業尾礦庫有滲漏現象,通常尾礦水會滲漏進入地下含水層。澄清水外排包括尾礦庫的溢流、從壩底滲透、或泵回選廠循環利用。
4.選礦廢水直接回用
未經處理的選礦混合廢水中藥劑成分含量較高,有用成分和有害成分同時并存,直接回用對金屬礦石的選別指標產生不利影響,主要表現為精礦產品質量降低和金屬互含量增加,直接回用于選鉛會嚴重影響鉛主品位和鉛精礦含鋅量;直接回用于選鋅作業,對選鋅指標也有影響。
根據精礦濃縮廢水水質特點,一般可以返回到各自原來的選別作業,有利于降低選礦藥劑成本。但由于分系統回用水設施配置較復雜,加之鉛精礦和鋅精礦的濃縮廢水量較小,水量不夠穩定,生產較難控制。
尾礦濃縮廢水含有大量捕收能力極強的復合黃藥離子和起泡劑、硫酸根離子等。直接回用于選硫,對于提高硫回收率、降低選硫藥劑成本非常有益。
五.結束語
綜上所述,隨著我國在鉛鋅礦選礦廢水處理以及廢水的循環利用方面的研究和重視,今后時期內,我國一定會對這方面的研究加大投入,力爭促進我國在鉛鋅礦選礦廢水處理以及循環利用方面的發展。
參考文獻:
關鍵詞:選礦廠 水資源循壞利用
中圖分類號: TE08 文獻標識碼: A
一、選礦廢水處理與利用的重要意義
礦物資源是人類社會發展和國民經濟建設的重要物質基礎,礦業是國民經濟的基礎產業,是人類社會發展的前提和動力。我國正處于一個經濟高速發展的時期,礦業在國民經濟中占有很大的比重。礦山在開采過程中需要大量的生產用水,同時排放出大量廢水,選礦廢水是其主要組成部分之一。根據資料統計,全國礦山選礦廠,每年排放的廢水總量約占全國工業排放廢水總量的十分之一,是我國工業廢水排放量最多的行業之一。選礦用水在礦山生產用水中占有很大比例,一般來講,有色金屬選礦中,每處理1t礦石,浮選法用水4-7m3,重選用水20-26m3,磁選用水23~27m3,絕大部分選礦用水伴隨尾礦以礦漿形式流出,經沉淀排放后成為選礦廢水。
選礦廢水不僅排放量大,同時還含有的大量的有毒有害物質。礦石在洗礦、破碎、磨礦和浮選過程中,其中的金屬離子會不同程度的溶解到礦漿中,使廢水中有害金屬離子含量增加;同時,大量不溶物以微細粒的顆粒進入廢水中,使廢水中的固體顆粒含量遠遠超出生活用水。含有重金屬離子和固體不溶物的廢水如果排放至外部環境中,勢必對自然環境和人類健康造成嚴重的影響。在礦石浮選過程中,加入的大量浮選藥劑也會對環境造成嚴重影響。一般來說,浮選過程中,加入的捕收劑如黃藥、黑藥,抑制劑如重鉻酸鉀、氰化鈉,以及起泡劑如松醇油等都會在選礦廢水中有不同程度的殘留。根據相關資料統計,一般浮選藥劑殘留在選礦廢水中的量,占選礦加藥量的比例如下:黃藥2. 5-3. 5%,松醇油50-90%,酚類70-95%。含有浮選藥劑的廢水很容易對生活用水造成污染,危及人類的健康和其它生物的生長。另外,在硫化礦選礦過程中,常常根據生產的需要,在礦漿中加入大量的酸或堿來調節浮選的pH值,因此選礦廢水的pH值一般都低于或者高于自然水系,達不到國家要求的排放標準,對環境同樣也會造成影響。
綜上所述,選礦廢水具有排放量大、金屬離子含量高,固體懸浮物高含量高、殘余有機藥劑高,同時pH值低于或者高于自然水體等特點,如果直接排放,勢必對周邊的自然環境造成嚴重影響,威脅人類和其他生物的生存安全。
礦山生產離不開大量的用水,一般礦山地處偏遠,運輸交通不方便,有些礦山面臨水資源短缺問題,甚至有些礦山因為缺水而影響到正常生產。面對礦山排放的大量廢水,如果不加以回收利用,不僅對環境造成不可挽回的影響,同時也浪費了寶貴的水資源。隨著全球人口、資源與環境問題日趨嚴重,對選礦廢水進行綜合治理以及循環利用、實現礦山清潔生產,在國內外都己經引起高度的重視。
因此實現選礦廢水循環利用是解決礦山廢水排放和缺水問題的重要技術措施,是實現選礦廢水資源化綜合利用的前提,具有重大的社會意義和經濟意義.
二、選礦廢水的來源、組成及特點
1、精礦廢水:一般指選廠精礦產品的濃縮和過濾廢水,是在精礦的濃縮和脫水作業中產生的。其流量大小與選廠生產規模、濃縮脫水設備的工作效率及生產管理方式相關。該類廢水一般含有大量殘余藥劑、溶解的金屬離子、固體懸浮物等,pH值偏離生活用水pH值較多,成分復雜,比較難以處理,是選礦廠廢水處理的重點部分。
2、尾礦廢水:指選礦過程結束后留下的礦漿中所含的水,該部分廢水通常隨尾礦輸送到尾礦壩,在尾礦壩進行自然澄清凈化后排放。這類廢水的流量與選廠生產規模緊密相關。尾礦廢水由于在尾礦庫中經過較長時間的自然沉淀和凈化,固體懸浮物含量低,水質一般比較清轍;廢水中的金屬離子和殘余藥劑都有不同程度的降低;pH值一般也接近自然水體。因此,這類廢水較為容易處理。
3、車間沖洗廢水:該部分廢水指在生產作業中用于沖洗作業而形成的廢水,由碎礦過程中濕法除塵的排水,破碎篩分車間、皮帶走廊以及地面沖洗水等組成。這類廢水的流量和選廠生產規模、礦石處理方式及生產操作管理等相關。這類水主要含大顆粒固體懸浮物,因此一般經沉淀后即可排放。
4、選礦設備廢水:該部分水主要由設備冷卻水、儀器設備清洗水、管道清洗水等組成。這類廢水流量較小,成分簡單,水質清澈,有毒有害物質少。這類廢水一般可不經處理直接排放。
5、其他廢水:包括地溝污水、雨水以及事故廢水等,該類廢水流量不定,但通常都很小。該類廢水成分較為復雜,不易處理,但是因為流量很小,一般都不經處理經過選廠地溝進入污水廠。
三、選礦廢水處理與資源化利用工藝流程
1、選礦廢水處理工藝流程
廢水凈化處理的工藝流程示意圖如圖
選礦廢水凈化處理工藝流程圖
2、選礦廢水的資源化利用
在選礦廢水資源化利用過程中,尤其要注意以下幾點問題:
1)加強現場藥劑制度管理,嚴格控制浮選加藥量。
選礦廢水中金屬離子及殘余藥劑量很大一部分是由于現場生產時不注意制藥劑使用量造成的。在浮選過程中加入過量的藥劑不僅會對生產造成不利影響,而且會使大量殘余藥劑進入選礦廢水中,使選礦廢水性質不穩定,從而影響廢水的凈化處理。因此,一個完善的廢水回用系統中,浮選藥劑制度的管理非常重要。
2)加強選礦廢水澄清凈化過程,確保選礦廢水的有效凈化。
在前文研究的基礎上可以看出,選礦廢水的回用,是以選礦廢水得到有效凈化為前提的。因此,選礦廢水凈化處理過程是確保廢水資源化利用的關鍵。在廢水回用過程中,必須加強對廢水凈化處理的操作和管理,把回水對銅鈷浮選過程的影響控制在最小范圍內。
3)定期進行選礦廢水水質監測,根據廢水性質及時調整凈化過程。
在廢水的循環利用過程中,廢水中的金屬離子、有機藥劑等難免會不斷累積,因此必須定期進行廢水水中監測,根據廢水性質的變化及時調整廢水凈化處理過程,加強或者降低廢水凈化力度。
4)部分廢水直接回用,減少廢水處理量。
在選礦廠實際生產流程中,除了銅鈷流程外,還有磁選、重選流程。為減少選礦廢水的處理量,降低廢水處理成本,在選礦廢水回用時,可以使一部分廢水不經處理直接回用于磁選、重選作業,實現選礦廢水的“部分處理,全部回用”。
結論 :
本選礦廠對回水的處理和循環利用,經過近幾年的實際應用,取得了良好的效果,回水率超過93%,達到同類礦山先進水平。水資源是不可或缺的,但又是有限的,現在各個礦山企業都在考慮循環利用的問題,通過對生產的了解和分析,對生產設備及工藝進行適當的改進,同時加強水循環利用的建設,就會大大減少水資源的浪費,降低對環境的污染,為企業為社會創造更大的經濟效益和社會效益。
參考文獻:
[1]李華鋒.選礦廠廢水及尾礦處理.中國金屬學會,1990:23
[2]周本省.工業水處理技術.北京:化學工業出版社,1997:1520
[3]余必敏.工業廢水處理與利用.北京:科學出版社,1979:6一9
[4]張印殿.環保知識400問.北京:冶金工業出版社,2000年
關鍵詞:臭氧; 循環冷卻水; 殺菌; 阻垢; 緩蝕
中圖分類號:P421文獻標識碼: A
1前言
冷卻水循環之后,由于濃縮倍數的不斷提高,水中的Ca2+、Mg2+等離子,溶解固體和懸浮物都相應增加,空氣中污染物如灰塵、雜物、可溶性氣體以及包括軍團病菌在內的一些細菌,均可進入循環冷卻水中,這樣不僅使循環水水質惡化,而且使循環水系統的腐蝕、結垢和生物污染成為三個突出的問題。由于傳統的化學處理法帶來了很大的經濟、環境問題,因此,人們一直在努力尋找更高效的對環境無毒害的新型水處理藥劑。臭氧是一種強氧化劑,它在預處理和深度處理技術中有著廣泛的應用。
2臭氧作用的機理
2.1臭氧殺菌機理
臭氧的氧化能力僅次于氟,而比氯強5.1倍,比二氧化氯強3.7倍。臭氧殺菌主要是靠其分解后產生的新生氧的氧化能力。臭氧首先與細胞壁的脂類雙鍵起反應,穿破胞壁進入細胞內,作用于外殼脂蛋白和內面的脂多糖,使細胞的通透性發生改變,最后導致細胞融解、死亡[3]。根據英國 Roy 等人的研究報告,臭氧能夠破壞病毒衣殼蛋白的四條多肽鏈并使 RNA 受損。Kim等人報告[4],臭氧作用過程中可使噬菌體中的 RNA 被釋放,電鏡觀察可見噬菌體被斷裂成小的碎片。
2.2 臭氧阻垢機理
在循環冷卻水系統中加入臭氧,由于臭氧與能和Ca2+發生絡和作用的物質發生氧化還原反應,使這些物質的醛基和羧基的總數增加,使水對鈣的絡和能力增加,致使水中的Ca2+濃度增加,從而有一定的阻垢作用。另外,臭氧能氧化冷卻水中的有機物,生成二氧化碳,使水溶液中的二氧化碳濃度增加,從而使碳酸鈣轉化為碳酸氫鈣,使冷卻水中的Ca2+濃度增加,產生阻垢作用 [5]。
3 臭氧處理循環冷卻水的應用研究
臭氧處理循環冷卻水國外研究較多,70年代末,把臭氧用于循環冷卻水的處理在國內是新的嘗試,在實際應用方面還較少。為了證實臭氧對冷卻水的作用效果,李松田[7] [8]等人在1997~2005年進行了三種臭氧處理循環冷卻水的動態實驗,即臭氧法,臭氧與磁化聯合法和前期預膜加臭氧、磁化聯合法。
3.1實驗概況
李松田[7]~[10]等人在實驗方案設計中采用的三種臭氧處理循環冷卻水方法,分別為:
(1)臭氧法是向貯水池中連續投加臭氧,保持剩余臭氧濃度為0.03~0.05 mg/L。
(2) 臭氧與磁化聯合法是在臭氧處理系統換熱器前的管路上安裝0.4T的磁力阻垢器,其余同臭氧法。
(3)前期預膜加臭氧、磁化聯合法是用200 mg/L的Na2MoO4進行預膜,同時在貯水池中投加臭氧,保持剩余臭氧濃度為0.03~0.05 mg/L,5天后將預膜劑換作冷卻水,0.4T的磁力阻垢器安裝在換熱器前的管路上。
三種實驗的工藝流程見圖1,對于處理系統流程中沒有阻垢器的情況,冷卻水由循環泵直接到流量計。
3.2實驗結果
3.2.1水質分析
李松田[7] [8]等人對三種方法的循環水和補充水的水質進行了常規分析,實驗用水為某石化公司生產用水。多次實驗的水質分析結果總結見表1[7]~[10]。
表1運行過程水質分析
3.2.2熱阻分析
李松田等人的熱阻試驗是根據試前準備、開車、正常運轉、停車及試后處理均按中石化總公司生產部執行的方法進行,系統穩定4h后,每隔30min記錄一次循環水進、出口溫度共8次,用以計算清潔管熱阻。之后每隔4小時記錄一次進、出口溫度和換熱器內溫度,以計算瞬時污垢熱阻。試驗結束后繪制瞬時污垢熱阻曲線并從中求得極限污垢熱阻,結果見表2[7]~[9]。
表2實驗管污垢熱阻
3.2.3結垢和腐蝕情況
李松田等人的臭氧實驗對結垢和腐蝕的測試,采用實驗前后測量試驗管的長度、體積和質量,按GB5776方法對試驗管進行檢測。按標準方法[11]計算粘附速率、腐蝕速率,結果見表3[7]~[10]。
表3動態實驗試管結垢和腐蝕情況
4結語
通過臭氧在循環冷卻水中的試驗,得出如下結論:
(1)臭氧是一種強氧化劑,使用臭氧處理循環冷卻水能有效地殺滅細菌和藻類,能氧化垢層基質中的
有機物成分,致使水中的Ca2+濃度、二氧化碳濃度增加,從而產生阻垢作用。
(2)單獨處理循環冷卻水時,臭氧有一定的阻垢和緩蝕作用,極限污垢熱阻接近工業允許值;臭氧與
磁化聯合處理時阻垢率和緩蝕率都較高,極限污垢熱阻已達到允許值,二者可以發揮協同作用;前期預膜加臭氧、磁化聯合處理法的極限污垢熱阻均達到“好”的等級,阻垢率和緩蝕率最高,預膜對防止腐蝕可發揮較大作用,此方法處理效果最好。
參考文獻:
[1]Ogden. M.Ozonation today[J].Industrial Water Engineering,1970,7(6):36-42
[2]李樹玲,張鴻濤,王占生.利用臭氧處理循環冷卻水的研究[J]. 給水排水,1995,6:18-20
[3]張林華,曲云霞.臭氧法水處理在空調冷卻水系統中的應用[J].暖通空調,2002, 32(4): 110-111
[4]羊 蕾,耿世彬.軍團菌與空調系統的運行維護[J].潔凈與空調技術,2004,2:27-31
Key words: water resources;agricultural water;reform of water prices;PDCA
中?D分類號:TV213 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2018)16-0050-03
0 引言
水資源總量不足是影響當前經濟可持續健康發展的主要因素,我國人均水資源占有量約為2.2×103m3,不足世界人均水資源占有量的25%。同時我國水資源在時間和空間的分布極不均勻,差異性巨大,總體呈現南方多,北方少的規律[1-2]。我國耕地面積分布為北方58%、南方42%,而水資源分布為北方19%、南方81%[3-4]。農業用水是我國的主要用水部分,隨著我國第二、第三產業的迅猛發展,農業用水的綜合利用在面臨總體供水不足的困境下,又被其他非農業用水所擠占,以及總體用水效率長期低下等一系列嚴峻問題。通過文獻分析發現,目前我國全國年總供水量大約為5.5×103億m3左右,農業灌溉用水量大約為3.6×103億m3,占總供水量的65%左右[5-7]。通過分析2004年我國用水分布狀況可知,2004年全國總用水量為5548億立方米,其中工業用水總量為1228.9億立方米,占年總用水量的22.2%;生活方面用水總量為651.2億立方米,占總用水量的11.7%;生態用水總量為82億立方米;農業用水總量為3585億方,占全國總用水量的63%。而在農業用水中,農業灌溉用水總量又占農業總用水量的90%,通過以上數據發現,實現農業節水是建設節水型社會的重要源頭之一,也是在我國國情水情的現實下實現農業可持續發展的必然選擇,相關研究表明,水價在節約用水中具有特別重要的作用,它對提高水資源的利用效率,促進水資源的優化配置具有非常重要的作用,同時如何實施適宜的、有針對性的水價方案尤為重要,這不僅是一個技術問題,也是一個管理問題,因此本文通過運用PDCA循環管理模式,確定農業水價改革中遇到的主次要問題,提出初步解決方案,實施后繼續優化,尋找更合適的水價方案,以期為農業水價改革提供理論指導。
1 PDCA管理循環理論
PDCA循環管理理論,起源于美國,是由戴明博士最早提出的,它是實行全面系統質量管理所應參考和遵循的科學理論和流程。全面系統質量管理行為和活動的所有過程,就是所達成確定目標相關的計劃制訂和組織實現的過程,這個過程依照PDCA相關循環步驟,持續地循環運轉。PDCA管理循環,可以使我們達到原定目標的思想方法和工作步驟更加條理化、系統化、可操作化和科學化[8-10]。
PDCA循環分為四個階段:
P:Plan,計劃,主要是指確定要達到的程度和目標,從而確定具體的方案計劃;
D:DO,執行,按照確定的計劃,去具體實施方案計劃的內容;
C:Check,檢查,分析總結執行原定計劃的結果,參考計劃要達到的程度和目標,找出存在的問題;
A:Action,行動,深化剖析分析檢查出的問題,原有計劃中成功的繼續保持,適當推廣、加深并標準化;原有計劃中失敗的總結經驗教訓,并提出修正方案,未解決的問題放到下一個PDCA循環。PDCA循環的基本模型如圖1所示。
在計劃階段,首先要對所采用的方案以及需要達到確定目標的過程制定一個初步計劃,并使目標和標準明確化。目標主要根據以往的經驗以及希望得到的改善而設定,目標必須是量化的。在執行階段,參考已確定的計劃,將該計劃一步一步落實。在檢查階段,通過分析總結實施計劃后的結果,從而確定原定計劃是否達到,目標是否完成,或者完成的程度。若目的未達成,應分析失敗原因。在行動階段,糾正已經發生的問題,尋找可以進行進一步改善的地方。這將成為下一個PDCA循環的基礎。PDCA是一個循環、迭代的過程。
PDCA循環管理是一個管理活動和過程,是一個螺旋式不斷上升的管理過程,其宗旨是每循環運轉一圈就要使目標完成水平和管理水平提高一步,每循環一周就是一個管理周期,如圖2所示。
2 農業用水現狀分析
我國長期以來,免費取水、低價供水的政策和現實,客觀地助長了水資源浪費的狀況[11]。首先,水利工程的供水價格遠低于當地供水成本,經營成本又得不到相應的合理補償;其次,隨著大中型灌區節水改造工程的實施和完善,灌區水利基礎設施不斷更新,從而水利工程運行管理成本不斷增加,致使水利工程得不到足夠的維修養護經費最終,影響水利工程良性運行。再次,末級渠系設施配套不完善,缺乏相應的計量設施,無法實行終端水價的數字化,造成同一水源,上、中、下游不能同時獲益,面積相同但遠近差異的灌溉區用水量不同,無法完成終端水價。
國內外研究實踐表明,對水資源征收合理費用能夠提高水的利用效率,進而促進水資源的優化配置。為了社會經濟的可持續健康發展和生態環境的改善,需要充分深入地認識和估量水價與水資源需求的相關性,通過采用經濟手段促使人們形成節水意識,從而培養節水習慣,這對加快農業用水價格的改革和完善,促進節約用水具有不可忽視的意義。通過調整水價達到供水價格和供水成本的平衡,在不損失農戶經濟利益的條件下達到高效節水的目的。
3 PDCA管理循環在農業用水改革中的應用
根據經濟學分析可知,收入與價格是影響一般商品需求量的主要因素。需求函數代表的是特定商品的需求規律和人們對該商品所做出的需求行為,反映了收入、價格等主要因素與商品需求之間的相關關系[12]。經濟學里的需求價格彈性是指一種商品的需求數量對自身價格變動所做出的對應程度,它直接反映了商品價格的變動對該商品需求量的影響。將農業用水看作一種特定的商品,故可以通過采取階梯式水價方法達到節約農業用水的目標[6,13]。
針對某地區農業用水現狀展開調查,將該地區農作物分為經濟作物和糧食作物,實行差異化用水價格模式,考慮該地區現行灌溉用水定額和農業水價,得出該地區糧食作物農業用水價格為0.16元/m3,?濟作物農業用水價格為0.25元/m3;糧食作物加權平均灌溉用水定額為500m3/畝,經濟作物加權平均灌溉用水定額為450m3/畝。
通過前期資料收集分析和成本測算,擬確定階梯式水價系數。如表1。
分析實行該水價方案后節約用水量、農民凈利潤增長率和農民對該方案的認可度,對計劃方案不足之處進行改正,將改正后的用水定額和階梯式水價方案繼續投入使用,取得良好效益的措施繼續加強,如此循環,得到更加合理、適宜、科學、高效的用水定額,農民接受認可的階梯式水價方案。
關鍵詞:淺析;循環水;水處理劑;實際生產;應用
一、循環水處理劑概述
(一)循環水處理劑的基本介紹
水循環處理劑的出現是伴隨著人們節水意識的不斷增強,以及循環水處理技術不斷發展而出現的一種對廢水進行處理的產品,它的出現有效較好的解決了廢水處理問題,對提高工業用水的循環利用貢獻巨大。因此,西方發達國家針對循環水處理劑,已經提出了相應的產業概念,即圍繞著水處理劑的生產可以分為產品制造、技術服務和系統建造等。產品的制造又可以分為兩部分,一部分是水處理相關設施設備的生產,另一部分才是真正的處理劑產品的生產加工。而技術服務則是指循環水處理措施、處理劑的使用以及循環水分析等方面的技術服務,一般來說技術的提供者與處理劑的生產者是同一廠商。系統建造主要是指循環水處理系統工程的建造。
(二)循環水處理劑的發展現狀
源于歷史的原因和現實經濟條件、科學水平的限制,我國在循環水處理劑的生產、研發、使用方面與國外先進技術相比還有很大的差距。首先從循環水處理劑的種類上來說,根據不同的使用效果或者說是用途,處理劑主要包含金屬緩腐蝕劑、分散劑、氧化性殺菌劑和非氧化性殺菌劑等,我國在積極引進國外先進技術的同時努力進行了創新開發,差距正在縮小,當前國內生產的主要有殺菌劑有次氯酸鈉、二氧化氯、季銨鹽等幾種,質量尚且有待提高。其次是在水循環技術服務方面,尤其是國內的小廠商,受限于資金條件和經濟效益等方面的困擾,在水處理上技術投入有限,導致單位生產耗水量是國外先進國家的幾倍乃至十幾倍之多,水資源浪費嚴重。
二、循環水處理劑在實際生產中的應用
(一)循環水處理劑的阻垢作用
水溶液中,溶質以離子或者單分子的形態而存在,在溶液未能達到飽和狀態的時候,這些分子并不容易聚集在一起,但如果溶液飽和度增加,其中某種物資的離子或單分子數量較多,則容易凝結成晶體,從而出現結垢現象。由于循環水一般直接使用的地表水,鈣鎂等硬質元素含量較高,水中結垢現象普遍。這種結垢一般發生在溫度較高、管道表面粗糙和水流緩慢的地方。要有效的應對結垢問題的一種方法是軟化水,這種方法較為麻煩,且效益不高;另一種方法就是加入具有阻垢功效的循環水處理劑可以較好的解決結垢問題,其工作原理是通過阻止鈣鎂離子與碳酸根、氧氧根離子反應生成聚類晶體。這種阻垢劑的用量非常小,也即是在水溶液中只需要加入濃度很低的阻垢循環水處理劑,就能達到良好的阻垢效果,經濟效益較好。
(二)循環水處理劑的緩腐作用
金屬物質長期與水接觸很容易發生氧化腐蝕的問題,輕則出現局部腐蝕或者點狀腐蝕,重者則會出現大面積的腐蝕問題,給生產設備造成嚴重破壞。由于氧原子的無處不在,因此要避免腐蝕幾乎是不可避免的事情。但是通過研究表明,在水中添加一定具有緩腐功效的循環水處理劑,能夠在一定程度上保護金屬設備減緩腐蝕問題。同時根據實驗結果顯示,緩腐蝕劑濃度在25. 62?29. 65mg/L時腐蝕速率控制較好,濃度增大時金屬設備的腐蝕問題反而更加嚴重。因此,緩腐處理劑的應用一定要堅持適度的原則,避免用量過度。此外,處理劑的PH值也是影響緩腐效果的一個重要因素,只有當處理劑PH值處在8.23到8.55時,才能達到一個較為理想的緩腐狀態。
(三)循環水處理劑的抗微生物作用
循環水在使用過程中很容易滋生各類微生物,如真菌或者藻類生物等,這些微生物的存在對生產的安全性和設備都具有很大的危害,在進行水處理的過程中剔除微生物或者有效的抑制微生物生長,對保護循環水的純凈性有很大幫助,能夠增加水循環使用的效率,減少水資源浪費。由于不同種類的微生物其生長機制不一樣,所以在處理劑的選取上也必須有所區別,而且還要同時解決好保護環境與抑制微生物生長之間的矛盾。
三、循環水處理劑在應用中的注意事項
循環水處理劑畢竟只是一種工具,其功效并非萬能的,在綜合使用的過程中依然需要把握一定的使用原則和度量。
首先,在其功效方面,如果要增強處理劑的阻垢和緩解腐蝕的性能,就要通過控制有機磷的使用,根據實驗研究,一般有機磷的用量在每毫升水含1.5mol時效果最佳。而如果水中氯離子含量較高時,就需要加大處理劑的用量,方能較好的達到阻垢緩蝕的目的。從水的PH值來看,當pH值大于9.2的時候,結垢現象十分明顯,如果水質特殊PH值急劇上升,則可以通過添加硫酸進行調節,將PH值控制在9以內,循環水基本上就不會出現結垢的問題。此外,在新設備的投入使用前期,循環水中容易出現銅離子急劇增加的問題,一般是由于水系統未進行鍍膜所致,在這種情況下可用水溶性唑類直接投加或者通過添加硫酸亞鐵控制水PH值保持在6.5上下。
四、結語
循環水處理劑未來的發展方向將會朝著多功能、綜合性高、綠色環保的方向繼續進步,我們通過對循環水處理劑在實際中的有效應用進行了探討,實踐表明水處理劑的出現可以較好的達到保護水資源的目的,提高水資源循環利用效率,對國民經濟可持續發展和生態文明建設都有著重要意義。因此在未來的發展中下大力氣搞好水處理劑的研究和應用,將成為解決工業廢水,降低工業生產能耗的有效手段。
參考文獻:
[1] 孫剛正.羧甲基油酰殼聚糖的制備、性質及其對含油廢水絮凝機理的研究[D].中國海洋大學.2010(04).
A:圖文天地成立于2001年,本著“讓藝術之美融入生活”的美好愿景,經過十幾年的不懈努力,逐步發展成為集設計、制版、印刷、裝幀、高仿真復制、藝術衍生品創意研發于一體的文化企業。圖文天地除了能為客戶提供專業的前期制版和印刷服務之外,還可以提供書籍裝幀設計、材料匹配咨詢和印后裝幀等服務。
Q:貴公司因何引進沖版水循環再利用裝置?
A:我公司引進沖版水循環再利用裝置主要是從以下兩方面考慮的。
一是環保要求:隨著北京市環境問題逐漸引起,政府也逐步加強了環境的治理力度。我公司為了響應政府號召,于2015年初引進了一臺沖版水循環再利用裝置,用以減少自來水的使用和沖版廢液的排放。
二是我公司的產品結構特點與客戶群體定位:我公司主要制作攝影類、書畫類、文物類等中高端精裝畫冊產品,主要服務于國家博物館、國家美術館、文物出版社、人民美術出版社、清華大學美術學院等文博機構,是中央政府定點印刷采購單位。 這樣的客戶群體對綠色印刷較為重視,引進沖版水循環再利用裝置可幫助我們建立良好口碑,贏得客戶信任。
Q:請您簡單介紹該設備的引入過程?
A:2014年下半年,我公司開始考慮引進沖版水循環再利用裝置。我們逐一了解該領域的生產商及其設備情況,向相關行業協會打聽已經引進這類設備的印刷企業的設備使用情況,也到熟悉的印刷企業進行實地考察,最后還到幾家生產商處了解了各自設備的具體情況。通過反復比對,我公司于2015年初引進了一臺沖版水循環再利用裝置。
Q:該設備有哪些優勢?
A:一是占地面積小。只需3~4平方米就可以安裝整套設備。針對我公司版房的使用情況,只要將原有設備進行重新規劃和調整,就能在不增加版房面積的情況下放置該設備。
二是電源設施比較簡單。直接使用220V電源即可,該設備平常的用電量也不高。
三是安裝簡單。當天就可安裝調試完畢并投入生產。
四是該設備在節約水資源方面優勢明顯。以前出一張版需要10升左右的自來水。自從安裝該設備以后,我公司的自來水使用量明顯減少,每個月能節省4萬升水左右(每個月平均用版4200張)。
五是經過該設備處理的沖版水無雜質,對沖版設備無損傷,出版效果符合我公司的出版質量要求。
此外,該設備生產商的售后服務也相當到位。有專門的技術人員負責設備使用情況的跟蹤,每月通過電話咨詢我公司的設備使用情況,不論是否出現問題,每半年都會上門服務一次。該設備自投入使用至今,運行穩定、效果良好。
Q:設備使用過程中有哪些注意事項? A:為節約用電、延長該設備使用壽命,我們只會在有出版要求時才打開該設備,不用時就會關閉設備電源,避免設備長時間運轉。也正因此,我們經常會采取集中出版的方式。
此外,我們還針對該設備制定了保養與維修制度,并對版房人員和機修人員提出了一定的保養與維修要求,如每班需更換一次循環水,每月需進行水路清理,以防結晶與堵塞等。
Q:請您分析該設備的經濟效益與社會效益?
關鍵詞:燃煤鍋爐;硫化裝置;用水;技術
中圖分類號:C35文獻標識碼: A
引言:我國的能源結構以煤為主,大量的中小型鍋爐脫硫面臨的問題。濕法脫硫是更有效的方法,但除塵和脫硫廢水處理或回收過程中容易腐蝕、磨損、污垢和其它問題。本文介紹了除塵和脫硫廢水的處理和回收利用技術封可以解決這些問題。
1硫酸裝置的用水概況
硫酸裝置中以水洗凈化工藝的用水量最大,大致情況如下:
1.1沸騰爐、鍋爐及發電工序用水
要控制的沸點溫度和黃鐵礦的焚燒爐熱40萬t / a硫磺制酸裝置比設定的余熱鍋爐,低壓蒸汽過熱蒸汽動力的大小更加的復雜,后無其他用途產生的電能,這樣的作為水回鍋爐的冷凝,但添加的污水和污水水質軟化適量實際上是非常小的,通常小于零點五立方米每小時 可使用蒸汽使用的裝置將熱油冷卻系統,從冷卻水冷卻所述熱油,冷卻水吸收熱量最后散成通過冷卻塔,其中所述的水是很大的成分,但在渦輪機的功率直接自來水循環,只要適當的劑量,并確保清潔的水可能會丟失在冷卻塔中的水蒸發,并定期少量的污水,通常較少。零點五立方米每小時此外,為確保沸騰爐,鍋爐安全冷卻,旋風等煤渣排放溫度和距離,液壓渣是最簡單的方法:高溫爐渣直接排入水槽后,立即被撲滅了高壓力水進入沉淀池,干后打撈回收或處置和回收的水在過濾后使用簡單。由于高溫,不密封,水蒸發的過程中,水通常是加了一些精簡的流程,節約用水,污水凈化過程中會產生水作為補充,引入沉淀池.
1.2凈化工序用水
溫度超過四百二十度時,其中的三氧化硫和砷,硒,氟化物和重金屬等的雜質和攜帶多達二十克每立方米,礦塵爐氣被冷卻到三十八度,當含塵低于零點零零五克每立方米,幾乎完全清除雜質,并且必須找到大量的水是在工業水二十到三十度和喉管氣泡在與爐塔直接接觸,氣體純化、用礦泉水、粉塵、硫酸、以產生穆砷、硒、氟化物和重金屬等雜質,以及二氧化硫溶解在硫酸生產中的水,水是主要此處所消耗,這樣為標尺,其中用水量一百立方米每小時的這些都成為使用后的污水五十萬噸每年,是主要來源的廢水。
1.3轉化吸收工序和其它用水
最常見的雙光子吸收過程中,轉換過程被轉換成氣體吸收系統來冷卻只二氧化硫鼓風機流水入過量的熱量,三氧化硫是由反應熱吸收生成硫酸和亞硫酸,得到稀釋的產品的熱量,通過回收所述酸是濃酸中被冷卻的間接冷卻器的水。在水質變化不大,由于正常時,使用循環水時,熱量通過冷卻除去,所以水并不大,主要是經過常規污水和設備泄漏酸置換水(小于0 5立方米每噸)將飛硫酸酸系統中添加少量產品的入水(小于0 2立方米每噸),植物衛生,生活也需要少量的水(小于10立方米每噸)。
因此,生產硫酸的主要凈化水,廢水被處理基本上是從純化過程得到的。
2.工藝流程
經過水膜鍋爐煙氣除塵洗滌除塵和脫硫。沖洗廢水通過與堿性渣廢水流入水槽灰色坦克壕溝,然后進入沉淀池回收粉塵的交匯處吸收大量二氧化硫和酸性排水。渣通過傳送帶進入沉淀池。酸性粉塵和爐渣廢物進一步中和堿性物質。中和后的水基本上能達到中性,通過微過濾器過濾到循環池,提高循環泵以潤濕灰塵和爐渣的回收系統。過程中產生的廢水回收利用過程中,水渣系統供水的部分補充。
3.主要技術參數
該技術已在常德卷煙廠鍋爐房得到了應用。鍋爐房的鍋爐五臺八十蒸噸每小時,這SHL20-1.25型鏈條爐三臺,SZW10-1.3往復爐二臺,鍋爐房廢水量一百五十立方米每小時。設計產能循環水系統是一百五十立方米每小時。其他主要技術參數如下:
沉灰罐:平流,并行兩個游泳池,二乘以二百五十立方米的體積;
沉淀池:方形,鍋爐渣水進入水池由皮帶,在游泳池渣量達到二百五十立方米進行清除 。
微過濾器:體積五百立方米,過濾速度在0.1--15m3/(m2.h)之間;
循環池:容積二百立方米,循環水泵房設在地下。
上面的結構是在地下。
4.運行效果及主要優點
4.1除塵脫硫效果,該技術的常德卷煙廠的應用程序,內置鍋爐除塵脫硫廢水處理及回收利用項目,由環保部門,平均百分之九十八點三四的除塵效率監控,超過百分之七十五的脫硫效率,粉塵的脫硫廢水的pH值一般小于三,懸浮固體的含量三百四十到四百四十毫克每升時,亞硫酸鹽在六百毫克每升的濃度;水循環處理后的水質,即如下:pH值六點五,對四十一點七毫克每升,SS濃度,S032-一百毫克每升的濃度 運行該技術的實施中也示出了該過程是穩定和可靠的系統運行,該系統為兩年保持工作的最小量,也微系統并不需要反洗。除了過濾速度的初始操作有所下降,但之后濾過率保持穩定,堵塞就不會發生。
4.2二氧化硫潮濕的灰塵的清洗效率百分之四十到五十,但由此產生的亞硫酸是一個容易分解揮發弱酸性。渣和堿性后,堿和廢水產生的二氧化氯和硫酸穩定的硫酸鹽的部分氧化成硫酸鹽,從而避免了傳輸問題的污染。
4.3在鍋爐粉塵燃燒高硫煤。廢水,爐渣堿性物質都不能完全中和除去水的酸度,它可以與煤在鍋爐中燃燒成鈣石灰石脫硫劑類中添加的堿性物質的量,這是不能單獨建立另一個脫硫單元混合。
4.4循環水的處理方法是基本的爐渣和流出鍋爐水和酸性殘基脫硫廢水中和處理,避免循環水泵和管道系統中的酸腐蝕。自的pH值的調節,同時也避免了堵塞管道結垢問題。
4.5處理范圍廣泛的應用,但不限于燃燒鍋爐,也燃煤大小無限制硫含量。任何使用濕式除塵和濕法鍋爐爐渣可以使用這項技術。
4.6有顯著經濟效益。常德卷煙廠投資110萬元建設了鍋爐煙氣除塵脫硫廢水閉環系統。該工廠正在運行,每年節水110萬元,少出水1100000立方米,增加收入達117萬元,投資可以回收,在不到一年的時間。同時也避免了浪費粉塵排放量,同時也消除了濕法除塵的二氧化硫的二次污染問題和脫硫。
5.廢水處理策略探討
5.1中和法
添加堿性物質的廢水中和。堿性物質由兩種主要類型的選擇:一個用于氫氧化鈉等中和劑,以及其它堿性工業廢水,例如廢水,污水和廢水鍋爐灰的凈化。這種治療應考慮到脫硫和除塵的結合,提高了脫硫效率。
5.2沉淀法
降水分為自然降水和混凝沉淀法。在廢水性能更好的懸浮顆粒的沉淀,有利于天然降水,但不能有效地提高了廢水的pH時,膠體粒子不能有效地除去。加入陰離子絮凝劑適量,混凝沉淀法可有效去除膠體顆粒。和在法國與混凝沉淀法結合使用,不僅可以提高水的酸性,而且能有效地去除懸浮物在水中。
5.3過濾法
過濾到深層過濾和表面過濾。利用礦渣等基礎工業廢水中和過濾同時保持懸浮物。石灰石顆粒也可使用,如天然堿礦過濾器。法國電影目前發展非常迅速的處理技術,采用懸浮顆粒無機微孔濾膜過濾,可以有效地捕獲。
結束語:廢硫酸的大型回收利用在技術上是可行的,其環境效益和經濟價值可觀,但要實現循環,關鍵在于適度控制水質,排放控制弱堿性水,酸性水的循環控制pH5-7是合適的。 pH值是一個關鍵的技術用于廢水處理。污水可以中和,沉淀,過濾處理。為進一步開發高效,低成本,易管理,加工設備的建議,以提高污水回用率。
參考文獻:
[1]楊春平,劉少玲,曾光明,譚菊芳,方燕.燃煤鍋爐除塵脫硫廢水處理與循環利用技術[J].重慶環境科學.1995,12(24):115-119
[2]楊聯京,陳信常.鍋爐除塵廢水的循環利用[J].給水排水.1995,12(24):163-168
摘要:工程實踐說明內循環UASB反應器+氧化溝工藝在啤酒廢水處理中的應用是可行的,其COD去除率在95%以上,電耗為0.41kwh/m3。
關鍵詞:啤酒廢水 UASB 氧化溝 調試 達標排放
概述
啤酒生產中的廢水主要來自糖化、發酵、罐裝等車間所排的廢液及設備、管道洗滌水,地面沖洗水。主要污染物有淀粉、蛋白質、酵母菌殘體、酒花殘渣。殘余啤酒、少量酒精及洗滌用堿,屬于中濃度有機廢水[1]。安徽廬江啤酒廠現年生產能力為6×104t,其日排廢水2200m3。水質指標見表1。 表1 水質指標 指標 CODCr/(mg.L-1)