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膜技术膜分离法
常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技术。由于膜技术在处理过程中不引入其他杂质,可以实现大分子和小分子物质的分离,因此常用于各种大分子原料的回收,如利用超滤技术回收印染废水的聚乙烯醇浆料等。目前限制膜技术工程应用推广的主要难点是膜的造价高、寿命短、易受污染和结垢堵塞等。伴随着膜生产技术的发展,膜技术将在废水处理领域得到越来越多的应用。 工业污水处理设备磁分离技术
磁分离技术
磁分离技术是近年来发展的一种新型的利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离的水处理技术。对于水中非磁性或弱磁性的颗粒,利用磁性接种技术可使它们具有磁性。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。目前研究的磁性化技术主要包括磁性团聚技术、铁盐共沉技术、铁粉法、铁氧体法等,具有代表性的磁分离设备是圆盘磁分离器和高梯度磁过滤器。目前磁分离技术还处于实验室研究阶段,还不能应用于实际工程实践。
Fenton及类Fenton氧化法
典型的Fenton试剂是由Fe2+催化H2O2分解产生•OH,从而引发有机物的氧化降解反应。由于Fenton法处理废水所需时间长,使用的试剂量多,而且过量的Fe2+将增大处理后废水中的COD并产生二次污染。近年来,人们将紫外光、可见光等引入Fenton体系,并研究采用其他过渡金属替代Fe2+,这些方法可显著增强Fenton试剂对有机物的氧化降解能力,减少Fenton试剂的用量,降低处理成本,统称为类Fenton反应。Fenton法反应条件温和,设备较为简单,适用范围广;既可作为单独处理技术应用,也可与其他方法联用,如与混凝沉淀法、活性碳法、生物处理法等联用,作为难降解有机废水的预处理或深度处理方法。
臭氧氧化
臭氧是一种强氧化剂,与还原态污染物反应时速度快,使用方便,不产生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和降低COD等。单独使用臭氧氧化法造价高、处理成本昂贵,且其氧化反应具有选择性,对某些卤代烃及农药等氧化效果比较差。为此,近年来发展了旨在提高臭氧氧化效率的相关组合技术,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等组合方式不仅可提高氧化速率和效率,而且能够氧化臭氧单独作用时难以氧化降解的有机物。由于臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧产生效率低、耗能大,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率、研制高效低能耗的臭氧发生装置成为研究的主要方向。
湿式(催化)氧化
湿式(催化)氧化法是在高温(150~350℃)、高压(0.5~20 MPa)、催化剂作用下,利用O2或空气作为氧化剂(添加催化剂),(催化)氧化水中呈溶解态或悬浮态的有机物或还原态的无机物,达到去除污染物的目的。湿式空气(催化)氧化法可应用于城市污泥和丙烯腈、焦化、印染等工业废水及含酚、氯烃、有机磷、有机硫化合物的农药废水的处理。
等离子体水处理技术
低温等离子体水处理技术,包括高压脉冲放电等离子体水处理技术和辉光放电等离子体水处理技术,是利用放电直接在水溶液中产生等离子体,或者将气体放电等离子体中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物彻底氧化、分解。水溶液中的直接脉冲放电可以在常温常压下操作,整个放电过程中无需加入催化剂就可以在水溶液中产生原位的化学氧化性物种氧化降解有机物,该项技术对低浓度有机物的处理经济且有效。此外,应用脉冲放电等离子体水处理技术的反应器形式可以灵活调整,操作过程简单,相应的维护费用也较低。受放电设备的限制,该工艺降解有机物的能量利用率较低,等离子体技术在水处理中的应用还处在研发阶段。
电化学(催化)氧化
电化学(催化)氧化技术通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基(•OH)、臭氧等氧化剂降解有机物。电化学(催化)氧化包括一维、二维和三维电极体系。由于三维电极体系的微电场电解作用,目前备受推崇。三维电极是在传统的二维电解槽的电极间装填粒状或其他碎屑状工作电极材料,并使装填的材料表面带电,成为第三极,且在工作电极材料表面能发生电化学反应。与二维平板电极相比,三维电极具有很大的比表面,能够增加电解槽的面体比,能以较低电流密度提供较大的电流强度,粒子间距小而物质传质速度高,时空转换效率高,因此电流效率高、处理效果好。三维电极可用于处理生活污水,农药、染料、制药、含酚废水等难降解有机废水,金属离子,垃圾渗滤液等。
超声波氧化
频率在15~1000kHz的超声波辐照水体中的有机污染物是由空化效应引起的物理化学过程。超声波不仅可以改善反应条件,加快反应速度和提高反应产率,还能使一些难以进行的化学反应得以实现。它集高级氧化、焚烧、超临界氧化等多种水处理技术的特点于一身,加之操作简单,对设备的要求较低,在污水处理,特别是在降解废水中毒性高、难降解的有机污染物,加快有机污染物的降解速度,实现工业废水污染物的无害化,避免二次污染的影响上具有重要意义。近年来利用超声波直接处理或强化处理有机废水的研究日益增多,内容涉及降解机理、动力学、中间产物、影响因素、系统优化等方面。
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3月8日,国信启东热电有限公司二期扩建工程脱硫废水深度处理系统总承包(EPC)招标公告发布。
3月4日,宝武环科山西公司太钢工业废水处理系统(五期)全功能完善EPC改造项目中标结果公告发布。武汉华德环保工程技术有限公司中标,报价:9180026.42元。本工程为太钢工业废水处理系统(五期)全功能完善改造项目,主要通过现有沉砂池、曝气池、V型滤池进行功能改造,增加除油设施,完善污水处理系统
2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年,为落实习近平生态文明思想,实施新发展理念,执行新发展格局,为推动生态环保行业新质生产力发展,助推环保产业链发展与国家现代化同频共振,由湖北省环境科学学会和广东鸿威国际会展集团有限公司主办、武汉鸿威国博会展有限公司承办
各有关单位:党的二十届三中全会强调:加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系和绿色低碳发展机制。推动工业废水处理技术减污降碳、协同增效,对实现生态优先、绿色低碳发展目标有其重要意义。为落实党中央最新部署,响应生态环境部建立新污染物协同治理、多污染物协同减排的有关意见,中
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会议背景“十四五规划”期间,国家将电子信息材料行业发展列为重点项目,各相关机构、企业也开始在电子工业领域布局。科技的进步才能带领人们开启更好的生活方式,随着国家对芯片、新能源等行业的重视以及电子工业发展的迫切需求,超纯水这个概念逐渐被公众所熟知,而电子级纯水更是目前超纯水领域最重
编者按:近日,天津市科协、天津市科技局、天津市工信局、天津市工商联共同组织实施了天津市企业典型创新案例的征集评选活动。活动通过征集在技术创新、工艺创新中具有典型示范意义的创新案例,组建企业典型创新案例宣讲团,讲述创新故事,进一步弘扬企业家精神、科学家精神、工匠精神,激发区域创新活
2月5日万德斯发布公告,公司就与周口市淮阳区城市管理局的服务合同纠纷提起诉讼,并已达成调解。根据调解结果,被告应在约定期限内向公司支付1369万元,但截至公告披露日,仍有1169万元未支付。公司已多次与被告沟通催款,但对方未按约履行,因此公司已向法院申请强制执行,目前法院尚未受理。公告显示
1月6日,湖北省科技创新大会在武汉洪山礼堂举行,会上宣读了《湖北省人民政府关于2024年度湖北省科学技术奖励的决定》。中建环能科技股份有限公司与长江水资源保护科学研究所等单位共同完成的科研成果“水利水电工程施工高效节水与废水资源化利用关键技术及应用”荣获湖北省技术发明奖二等奖。该项目在
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北极星固废网获悉,陕西省平利县城区建筑垃圾资源循环利用项目(一期)施工招标,项目总投资9000万元,新建建筑垃圾填埋场一处,总库容50万m3。建设内容:拦渣坝工程、分区坝工程、截洪沟工程、水平防渗工程、渗滤液收集及导排系统、地下水收集及导排系统、管理区配套设施等。详情如下:1.招标条件本招
项目概况:凤阳县生活垃圾填埋场运维服务外包项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网(http://ggzy.chuzhou.gov.cn/)获取招标文件,并于2025年01月27日08点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:czfycg202501-002项目名称:凤阳县生活垃圾填埋场运维服务外包项目预算金
北极星垃圾发电网获悉,天津市垃圾分类处理中心双口生活垃圾填埋场渗滤液协同处置项目单一来源采购公示,项目采购预算为1705.24万元,拟定天津光大兴辰环保能源有限公司作为供应商,该公司渗滤液日处理能力1500吨,且可以接纳日300吨渗滤液原液,可满足填埋场渗滤液处理需求。公示如下:一、项目信息采
时间:2025年8月8-10日地点:广州·中国进出口商品交易会展馆主办单位广东省粤港澳经贸合作交流促进会广东鸿威国际会展集团有限公司承办单位武汉鸿威国博会展有限公司【展览范围】1、水污染治理与生态修复展区:污水/废水处理、污泥处置、材料药剂、膜与膜组件/膜分离设备、净水设备、海水淡化、过滤设
近日,上海南汇新城镇湿垃圾处理中心运行项目(2024年)的中标结果公布,中标人上海城投兴港市政管理有限公司,中标价7099250.00元,服务时间:合同签订起一年。南汇新城镇湿垃圾处理中心运行项目(2024年)的中标结果公告服务要求:根据《上海市市容环境卫生管理条例》,《上海市垃圾分类条例》的文件
9月10日,福建永春县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统运营项目中标结果公布,中标人维尔利环保科技集团股份有限公司,中标价15677520.00元,招标人永春县城市管理局。永春县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理系统运营项目中标结果公示
9月7日,万德斯公告,公司已与被告周口市淮阳区城市管理局达成调解,根据诉讼调解结果,被告须在约定期限内向公司分期支付1369.3万元。根据万德斯今年8月17日发布的公告,2021年11月,万德斯、周口市淮阳区城市管理局签署《周口市淮阳区生活垃圾处理场浓缩液全量化处理服务项目服务合同》,约定由万德
近日,维尔利集团中标宁海县垃圾渗滤液处理第三方运营维护服务项目该项目设计处理规模为每日400立方米,运营期限为三年。处理工艺包括预处理、膜生物反应器(MBR)、纳滤(NF)及反渗透(RO),同样采用全量化处理技术处理浓缩液。处理后的水质将达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)中的表2
一、项目情况:2024年7月6日机组顺利通过“72+24小时”满负荷试运行,设备机组运行平稳,各项指标优良,标志着该项目圆满完成了各项建设任务,正式由建设阶段转入生产运行阶段。二、运行情况:三明锦鸿公司于2024年3月15日起正式接收宁化县生活垃圾;4月22日起正式接收清流县、建宁县、明溪县生活垃圾
北极星水处理网获悉,盐城市市区生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量处理项目中标结果公示,维尔利环保中标该项目,中标金额为275.9元/m3,公示如下:一、项目编号:JSZC-320900-JSGM-G2024-0008二、项目名称:市区生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量处理项目三、中标(成交)信息序号:1供应商名称:维尔利环保科
近日,由江苏交建公司承建的长泾第一污水处理厂(一期)工程项目最大单体构筑物——“A/O池及鼓风机组”主体结构顺利完工。该项目位于江苏省江阴市长泾镇,总占地面积约69亩,工程建设内容主要包含污水处理构筑物、设备安装及配套管网等。本次完工的“A/O池及鼓风机组”为厂区内最大单体构筑物,结构尺
1月17日,长泾镇第一污水处理厂(一期)工程项目首个单体垫层浇筑完成,标志着项目全面进入主体结构施工快速推进阶段。本项目位于长泾镇印染集聚产业园北部,用地面积共46287平方米(约69.43亩),用地分南北两部分,北厂区用地32617平方米(约48.93亩),南厂区用地13670平方米(约20.50亩)。本项目
北极星水处理网获悉,11月14日,苏州市吴江举行示范区重点项目开工仪式。本次吴江开工项目有4个,总投资超61亿元。其中,吴江盛泽污水处理生态环保工程是开工项目之一。该项目总投资约30亿元,项目包含吴江纺织循环经济产业园环保提升工程——10.64万吨/日印染废水处理及中水回用工程项目、1.0万吨/日
近日,浙江省嘉兴市秀洲区生态环境通报了一起使用替代样干扰在线监测数据在线监测弄虚作假案。【案情简介】2022年5月21日,嘉兴市生态环境局秀洲分局聘请的第三方在线监理单位在对重点排污单位开展在线视频巡查检查时发现,5月20日晚嘉兴市某印花有限公司废水在线监控站房有不明人员多次擅自进入,同时
6月10日上午10:08,城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程现场彩旗飘扬,礼炮齐鸣,随着一声令下,进厂阀门被缓缓打开,第一股印染废水徐徐注入稳流池,标志着该工程正式顺利通水。集团副总经理曹德祥,集团工程部负责人参加通水仪式。为保障越城区5大印染组团集聚搬迁滨海后的污水收
6月5日是第51个世界环境日,由中广核技下属中广核达胜科技有限公司承建的位于湖北省襄阳市的电子束处理际华纺织印染废水示范项目出水水质达标,正式进入试运行阶段。本项目设计处理印染废水规模8000吨/天,其中一期处理能力为5000吨/天,二期处理能力为3000吨/天,中水回用率大于40%,含高浓度、中浓度
每一座水厂,都凝聚着几代人的智慧和汗水,都是一城一地老百姓安居乐业的根本保障。《净水技术》与国内各大水司强强联手,用科普与专业并重的视角探究各地标杆性水厂的每一个角落,让水厂在云端打开大门,展现别样的风采。水厂概述萧山临江水处理厂隶属萧山环境集团下属杭州萧山污水处理有限公司,位于
印染废水污泥是否能与生活污水污泥同样处理?广东省生态环境厅就此问题予以回复
水专项浙江省领导小组办公室于2021年3月23-25日在嘉兴组织召开了“十三五”水专项嘉兴项目工程示范和示范区第三方评估会。生态环境部科财司付川副司长,国家水专项办徐成处长、浙江省生态环境厅单锦炎副厅长、嘉兴市治水办施晓松主任等相关领导,工程示范业主单位,项目(课题)负责人及技术骨干等70余人参加了会议。参会领导与专家对工程示范现场进行实地查看,专家组听取了汇报,审阅了相关材料,通过质询,对嘉兴项目工程示范和综合示范区进行了系统评估,一致认为,嘉兴项目11个工程示范与综合示范区均完成了任务合同书要求,达到考核要求,同意通过第三方评估。
摘要:本文首先通过举例说明单一方法处理印染废水的原理及现状,之后引出物化处理法中的活性炭法处理印染废水,结合活性炭单一处理废水的优点及不足,提出活性炭联合其他工艺共同处理印染废水的方法。主要介绍的活性炭组合工艺有活性炭-化学氧化法,臭氧-活性炭法和微波-活性炭法。关键词:印染废水
由清华大学承担的“十三五”水专项苏州项目“望虞河东岸水设施功能提升与全系统调控技术及示范”课题(2017ZX07205001),面向印染废水毒害污染物高标准处理与毒性协同控制的实际需求,针对印染废水毒性效应复杂、厌氧易生成苯胺、锑深度去除难等问题,研发出了印染废水毒害污染物与毒性多屏障控制组合
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