火电厂作为用水、排水大户,用水占工业总量的 20%,实现火电厂废水“零排放”或“近零排放”意义重大,尤其在严重缺水的地区。废水零排放可以提高火电厂用水的复用率,节约发电用水,降低环境污染,是“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的有力执行。2015 年国务院印发的《水污染防治行动计划》也明确对电厂废水提出零排放的要求。
随着人口的增长, 人们对于海产品的需求日益增长, 中国的海产品产量占世界海产品总量的三分之二以上, 由于在生产过程中消耗的95%的水转化为受污染的废水, 这导致了大量海水养殖废水的排放, 含盐废水通常被认为是一种难处理的废水, 且海水养殖废水多为寡营养水体, 现有的处理方法主要针对低COD浓度、低NH4+-N浓度特征的海水养殖废水。
油气田含油污泥治理难度大,多数油田还没有实现无害化、资源化处理,一般是采用脱水后堆放干化的方式,不但会占用大量土地,而且会对空气、水体、土壤等造成污染,企业也需要为此缴纳大量排污费用。进一步研究油气田含油污泥的治理技术,非常必要。
我国焦化废水的处理技术主要是A/O法、A2/O或A2/O和混凝沉淀法联合处理,处理后的废水COD、悬浮物、硬度、氯离子浓度等污染因子含量仍然偏高,达不到废水再利用的标准.随着国家对污水排放标准的提高,低运行成本和绿色环保型循环经济的需求,焦化厂面临着焦化废水深度处理再生回用的难题.我国深度处理焦化废水的主要技术是fenton氧化。
焦化废水的来源主要包括炼焦、煤气净化以及化工产品的回收和精制过程, 典型的高温干馏、煤气冷却、洗煤、湿法熄焦等煤化工过程中都会产生焦化废水。
随着原油含水的逐步增高,水质处理站的任务越来越艰巨,如何在保证注水量的前提下又要保证注入水质量关键是加强水质处理工艺的管理,采取具有针对性的管理措施,合理解决含油污水深度处理工艺的各类问题,有效控制污水水质指标。本文针对油田联合站的污水处理系统进行探讨。
煤炭资源是我国的重要基础资源,煤化工泛指煤的气化,焦化加工等。包括以煤为基础原料制成的碳素材料等,目前我国煤化工企业呈现富煤,缺油的现象,煤气化是龙头企业,耗水量巨大,产生的废水量高,污染物浓度高。在一定程度上限制了煤化企业的发展。加强对煤化工废水处理技术对促进企业可持续发展的研究具有重要的现实意义。
膜分离技术是以物理截留的方式将污水中一定粒径大小的杂质去除的技术,其工作原理为:在外界压力的驱动下,粒径小于膜孔径的物质可通过膜过滤层上的微孔到达膜的另一侧,粒径较大的物质则被截留下来,从而达到筛分溶液中不同粒径组分的目的,实现对不同物质的选择透过性。
随着我国市场经济水平的迅速提升,各行各业都取得了非常快速的发展,城镇居民的生活水平和生活质量也得到了显著的提高,可是与此同时,我国的生态环境也遭受了严重的破坏,各类污染源不断地侵蚀着我国的生态环境。其中,水污染就是一个污染源众多的复杂课题,而在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作又是一项有很大难度的工作。
聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性高分子聚合物,具有良好的黏附性、机械性能和稳定性,广泛应用于纺织、食品和医药等行业。但PVA属于典型的难生物降解高分子物质,其废水COD高,可生化性差,直接排放会严重污染水体。简要介绍了PVA的生产分布和污染特征;统计分析了国内外关于含PVA废水处理的相关文献;综述了含PVA废水物化、生物及其组合工艺处理的研究现状;总结了含PVA废水处理的典型工程案例;
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