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国家环境保护政策日趋严峻,全国各地园区和企业面临废水深度处理和提标改造问题。废水经生化处理后,绝大部分易生化物质已经被微生物分解,但仍会残留有原水中未降解的有机物以及蛋白质、多糖、腐殖酸等微生物代谢产物,难以直接依靠生化处理进行降解。因此,物理化学法在生化尾水深度处理领域的应用越来越广泛。但传统的物理化学处理方法又面临去除率较低、污泥产量大、处理处置困难二次污染及运行成本高等诸多难题。
针对以上问题,南京工业大学研发团队在多年研究和工程实践的基础上,发明并优化了针对废水提标改造的高效低耗催化臭氧氧化技术。该技术不仅克服了Fenton氧化、电催化氧化、光催化等传统技术的弱点和局限性,与传统接触臭氧氧化技术对比,在COD去除率、处理经济性等方面均具有明显的优势。在保证运行稳定的基础上,COD去除率可达60%以上、挥发酚等特征污染物的去除率可达95%以上、经处理后的废水可生化性大幅提升、吨水综合运行成本下降1元/吨以上、没有二次污染、无物化污泥等产生,可为园区及企业用户大幅节约运行成本和固废处置成本。该技术目前在浆粕化纤废水、煤化工废水、化工园区废水等深度处理项目上均得到了成功应用。以浆粕化纤废水(5万吨/天)深度处理为例,该技术的成功应用,每天可为企业节约处理成本5万元以上,每天企业可少产生含水率80%的物化污泥100吨以上,经济和社会效益均十分显著。
神华集团煤化工高浓污水工程应用
中石化南化公司废水提标改造工程应用
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11月2日上午,以德国环境部长施特菲·莱姆克(SteffiLemke)为首,及德国联邦环境部代表团的各位领导与相关人员莅临江苏太仓的琥珀环保技术(中国)有限公司考察交流。1交流演讲2工厂考察在双方的深入交流中,德国联邦环境部代表团也表示出对我们第四阶段处理的浓厚兴趣:废水深度处理(第四阶段处理)
北极星环保网获悉,天水市人民政府发布《天水市“十四五”节能减排综合工作实施方案》,方案要求,到2025年,全市单位国内生产总值能源消耗比2020年下降8%,“十四五”期间年均下降1.65%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别为1446吨、497吨、600
2021年12月17-18日,由中国环境科学学会主办的“第十一届重金属污染防治技术及风险评价研讨会”在海南省海口市成功召开。
日前,由青岛西海岸融合控股集团有限公司投资建设的青岛半导体高端封测配套涉重废水深度处理厂项目已竣工并通过验收,正式投入运行。
2021年7月10-11日,中国城镇供水排水协会第一届城镇水务行业博士论坛在浙江工业大学屏峰校区举办,刘琪博士作了题为《工业园区废水深度处理试验研究及案例总结》的汇报,获得第一届城镇水务行业博士论坛优秀论文二等奖。下面将分享汇报内容:
日前,中冶东方中标烟台华新不锈钢有限公司水处理EPC总承包项目。项目建设内容包括循环水泵站、浊环水处理站、废水深度处理及旋流井等。
记者从融合中日发展集团获悉,近日,位于西海岸新区的半导体高端封测配套涉重废水深度处理厂项目主体完工。项目在山东省半导体重金属废水处理领域尚属首次,工艺技术达到全国领先水平。
《难降解有机废水深度处理技术规范》GB/T39308-2020于2020年11月19日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,自2021年10月1日起实施。本标准规定了难降解有机废水深度处理技术的处理处置方法、组合工艺路线及环境保护要求,适用于难降解有机废水深度处理过程。
邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称“河钢邯钢”)牵头承担的“十三五”水专项“钢铁行业水污染全过程控制技术系统集成与综合应用示范”课题,针对钢铁综合废水中低浓度氰化物和难降解有机物超标,难以深度去除的难题,通过揭示混凝去除氰化物的多路径反应机理,开发出高效混凝药剂,深度去除综合废水
用铁碳微电解联合过硫酸盐深度处理造纸废水,考察了反应时间、初始pH、铁碳质量比、铁碳总投加量、过硫酸盐(PS)投加量等因素对处理效果的影响,并对不同体系下的废水处理效果进行比较。结果表明:铁碳微电解联合过硫酸盐工艺能够有效深度处理造纸废水,在反应时间为150min、pH=5、m(Fe0):m(AC)=
曹国民教授在2019中国工业水处理大会暨第39届年会上的演讲PPT,针对我国工业废水处理现状以及面临的主要问题,介绍了高级氧化技术及其在废水深度处理与回用工程中的应用。作者简介曹国民,博士,教授,注册环保工程师,华东理工大学环境工程研究所所长。中国环境科学学会水处理与回用专业委员会委员,
绿水青山就是金山银山。近日,萧山生态环境状况公报新鲜出炉:去年,全区大气优良率为89.5%,同比提升15.5%;全区地表水国家、省市各级控制断面和交接断面均达到Ⅲ类及以上水质要求;集中式饮用水水源地水质100%达标…一串串喜人的数据,是萧山交出的亮眼“成绩单”。
我国早期的工业聚集区产业结构多样,废水水质、水量变化大,成分复杂,有毒有害且难降解有机物含量高。当前越来越多的流域和地区制定了较《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)更为严格的地方性排放标准,工业聚集区废水处理厂达标排放面临更大的挑战。提标改造工程需根据特定的水质特点,
日前,浙江台州印发《台州市电镀行业废水提标改造技术规范》。全文如下:台州市电镀行业废水提标改造技术规范根据省委省政府《关于全面实施河长制进一步加强水环境治理工作的意见》(浙委发〔2013〕36号)的要求,为推进我市电镀行业全面执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中特别排放限值要求
两纲实施以来,新疆玛纳斯县切实发挥自治区级两纲示范县(20122015年)的示范带动作用,在推动经济社会科学发展、跨越式发展的同时,举全县之力努力改善玛纳斯人民生活环境。一是蓝天行动计划强力推进。投资4.6亿元共实施工业企业淘汰、工业企业提标、废气(恶臭)治理设施改造等7大类18个重点项目,其
导读:煤化工是使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程,是实现煤炭资源清洁利用的重要手段。然而,在煤化工生产过程,吨产品耗水量在5-20吨之间,煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制乙二醇和煤制天然气单位产品取水量,分别约为9.4立方米/吨、20立方米/吨、10立方米/吨、20.8立方米/吨和8.6立
废水近零排放分盐技术可产出硫酸钠、氯化钠进行资源化利用,减少外排固废量,创造环境友好煤化工项目。结合中安煤化污水场项目从废水水质特征、分盐工艺选择、污染因子、结垢因子、特征因子的控制、长周期稳定运行等方面探讨了废水近零排放分质结晶技术的工业化应用。01渗排型透水铺装径流控制1.1项目
近日,国家能源集团北京低碳清洁能源研究院(以下简称低碳院)承担的内蒙呼贝公司极寒地区空冷机组脱硫废水常温结晶分盐零排放项目一次顺利通过168小时试运考核,标志着低碳院脱硫废水零排放首台套工程示范圆满成功。针对脱硫废水和高盐废水的处理难题,低碳院成功开发了具有完全自主知识产权的脱硫废
截至5月5日,国家能源集团榆林化工公司分盐结晶装置产出合格氯化钠并实现连续稳定运行超1个月,标志着低温临界冷冻加真空热法分盐技术在煤化工废水处理上的成功应用,为煤化工行业废水处理树立了标杆。图为国家能源集团榆林化工公司员工在打包氯化钠产品分盐结晶装置所采用的低温临界冷冻加真空热法分
文章介绍了现代煤化工产业的发展现状及其面临的环境挑战,并对现代煤化工废水组成及特性进行了分析。通过对有机废水和含盐废水进行分类收集、分质处理、分级回用,现代煤化工废水处理系统从重视单元技术发展为统筹考虑工艺衔接和源头治理的关键技术集成,形成了废水预处理-生化处理-再生水回用-含盐废水膜处理-蒸发结晶处理的基本技术框架。同时,针对现代煤化工项目废水处理系统实际运行中出现的问题进行分析,提出解决思路,优化技术集成,进一步破解现代煤化工废水近零排放的技术瓶颈,降低废水近零排放的经济成本并提高运行稳定性。
功不唐捐,玉汝于成。泓济环保深耕煤化工环保治理十余年,研发出针对高氨氮、高硝酸盐废水的创新技术—HBF工艺及ADN工艺。6月3-4日在上海举办的第三十届全国尿素厂技术交流年会中,泓济环保工业事业部总监吴琦平女士以《HBF及ADN生化工艺在煤化工废水中的应用分析》为主题发表演讲,向来自全国的煤化工专家学者、技术人员及环保同行展示其技术原理及应用案例,内容详实,深入浅出,收获了参会观众的一致好评。
随着国家对环境保护重视力度的加大,化工生产企业的废弃物治理和排放问题也面临新的要求和挑战。本文围绕煤化工废水处理技术的相关问题进行了探讨,供相关人士参考。
煤化工是一项耗水量高、污染物含量高的产业,随着我国环保法规的日益严格,煤化工废水的“分质盐零排放”已经成为了必然趋势,对于新建煤化工项目而言,煤化工废水处理流程通常为:预处理—生化处理—深度处理—含盐水处理—浓盐水处理—蒸发结晶,其中含盐水处理单元一般采用双膜工艺(超滤+反渗透)
丹枫迎秋,霜柿如燃。11月3-4日,第四届工业水处理技术创新发展论坛暨科技成果发布交流会在盐城胜利召开,本届论坛以“构建高弹性循环型工业园区”为主题,泓济环保严雪锋博士针对煤化工工业园区废水的“三高”(高COD,高氨氮,高盐)问题,在本次论坛上提出了泓济方案。严博士介绍到,工业园区作为能
煤化工产业会产生大量化工废水。以煤为原料生产1t甲醇大概排放20m3化工废水,且废水中通常含有多环芳香族化合物、酚类、联苯类等有机污染物,成分复杂,给废水处理带来较大困难。由于煤化工废水含有高毒性、高含盐量及各种有毒物质、高浓度难降解物质等,可生化性较差,需采用物化法对其进行预处理,使
摘要:本文为化工废水处理中煤化工废水的内容。从“煤化工废水的含义”出发,着重探讨了目前我国实现零排放遭遇的困境,并以次为基础提出了相应的实现路径以及建议。近年来,我国的煤炭价格持续下降,这也就是为什么我国新型煤化工发展的背景是以煤制油和煤制气为代表。为了满足未来经济发展,减缓对石
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