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無動力地埋式一體化醫院污水處理設備

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具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌其他品牌

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

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更新時間:2020-01-09 20:40:43瀏覽次數:444次

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:99條

所在地區:山東濰坊市

聯系人:李龍 (銷售經理)

產品簡介
出水管口徑 50mm 處理水量 00m3/h
功率 00kw 加工定制
進水管口徑 108mm 流量計規格 00m3/min
外形尺寸 00cm 貯氣罐容積 00m3

無動力地埋式一體化醫院污水處理設備
三聚氯氰廢水的主要危害如下:(l)氨氮會消耗水體中的溶解氧;(2)無機氮化合物、余氯等對人和生物有毒害作用,某些化合物甚至可能轉化為致癌、致變和致畸物質,對人體有潛在威脅;(3)可能會加速水體的富營養化過程。2治理方法概述2.1高鹽廢水處理技術高鹽廢水是指含有有機物和含有至少3.5%質量分數的總溶解性固體物。

詳細介紹

無動力地埋式一體化醫院污水處理設備

  雖然我國的能源結構調整取得了顯著效果,但煤在我國的能源消費中仍處于主導地位。發展以煤為原料的化工產業,可以依靠我國豐富的煤炭資源,保障我國的基本化學品供給和能源安全,具有十分重要的意義。煤化工產業可分為傳統煤化工和新型煤化工2大類。目前,傳統煤化工產品已經存在結構性產能過剩的現象,以煤氣化為的新型煤化工項目,如煤制天然氣、煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等,作為潔凈、高效利用煤炭的*工業技術正在逐漸替代傳統煤化工在我國迅速發展[1-3]。但是,新型煤化工項目仍是一項耗水量高、廢水量高、污染物排放量大的產業,而我國的煤化工項目多建設在內蒙古、新疆、陜西、山西和寧夏等煤炭資源豐富但水資源短缺的地區,煤化工的快速發展引發了一系列水資源、水環境的問題。因此,發展高效、穩定的廢水處理技術,開發的廢水回用技術已經成為以煤氣化為核心的新型煤化工項目可持續發展的關鍵問題之一[4]。針對不同的煤氣化技術產生的廢水,本文中對其水質進行了總結,綜述了煤氣化廢水的處理技術和回用技術,并列舉了廢水處理和回用技術在實際煤氣化廢水中的應用,針對應用中發現的問題提出了煤氣化廢水處理和回用技術的未來發展方向,為進一步發展提供支撐。1煤氣化技術及其氣化廢水概述不同的煤氣化技術適用的煤種不同,對應的氣化廢水水質也有所不同。根據固體和氣體間的相對運動方式,煤氣化技術可分為固定床煤氣化、流化床煤氣化、氣流床煤氣化3種,目前,國內外應用較多的是固定床氣化技術中的Lurgi碎煤加壓氣化、氣流床氣化技術中的Shell干粉煤氣化和Texaco水煤漿氣化[5-6]Lurgi碎煤加壓氣化工藝多用于生產天然氣,Lurgi碎煤加壓氣化廢水中的污染成分較為復雜,酚類物質、COD、氨氮等指標數值均較高,酚氨回收前廢水中COD濃度通常在20000mg/L以上;Shell粉煤氣化產水量小,不含有酚類、油類等污染物,水質比較潔凈;Texaco水煤漿氣化廢水不含油類,酚類物質較少,廢水也較為潔凈;2.1預處理技術預處理由于氣化工藝的不同而差別較大。對于Texaco水煤漿氣化廢水,預處理多采用化學軟化+沉淀的組合工藝以去除廢水中的懸浮物、二氧化硅和硬度;對于Shell干粉煤氣化廢水,預處理多采用漂水破氰工藝;對于Lurgi碎煤加壓氣化廢水,多采用浮動收油+隔油+氣浮組合工藝進行脫塵除油后,進行酚氨回收[8]。通常采用汽提法進行脫氨并去除廢水中的酸性氣體,酚回收則以溶劑萃取脫酚工藝為主,目前在工業中使用的脫酚萃取劑主要有二異丙醚(DIPE)和甲基異丁基甲酮(MIBK2種。應用較為廣泛的酚氨回收工藝主要有4種:LurgiPhenosolvanCLL工藝(酸化后萃取脫酚再脫酸脫氨工藝)、脫酸萃取脫酚后脫氨雙塔工藝、脫酸脫氨再萃取脫酚單塔工藝和雙塔工藝[9]。。

無動力地埋式一體化醫院污水處理設備

  建立微氣泡體系催化臭氧氧化工藝,并用于煤化工廢水的深度處理中,實驗表明,處理后COD的去除率在51%以上,TOC去除率達到62%。章麗萍等[25]以甲醇制烯烴(MTO)裝置廢水中的苯乙烯為研究對象,采用單獨臭氧、臭氧催化氧化、單獨紫外、紫外+過硫酸鈉4種技術進行處理,研究表明,相較于其他3種技術,臭氧催化氧化對煤化工廢水中苯乙烯的去除更具優勢。在廢水深度處理領域中,工業上的生物技術是曝氣生物濾池(BAF),此外,MBBR也有較多研究。Zhuang[26]利用缺氧移動床生物反應器(ANMBBR)和BAF構建了短程生物脫氮工藝用于煤氣化廢水的深度處理,實驗發現,ANMBBR可以提高廢水可生化性并減輕毒性,使得ANMBBR-BAF工藝在毒性較高的情況下仍能保證較高的氨氮和總氮的去處效果。張國梁[27]采用A/O-MBR工藝對某煤化工企業的廢水處理設施進行了改造,工程運行結果表明,改造后的工藝對CODNH3-NSS和濁度的平均去除率達到了80%95%90%95%以上,滿足企業對中水回用的進水要求。公彥欣中試采用A/O-MBR-RO組合工藝處理煤制烯烴廢水,出水水質*《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB50050—2007)中的再生水水質指標的要求[28]2.4中水回用以及*我國與生態環保相關的法規不斷完善,相關標準也不斷提高,目前,除了對煤化工廢水的污染物排放濃度提出要求,也對其排放水量或者回用水量提出了要求,對新建的煤化工項目,更是要求廢水實現近*(即實現的水回用)。由于煤化工廢水中的鹽度較高,為了避免管路和設備的結垢、腐蝕等問題,經過預處理、生化處理和深度處理后的煤化工廢水通常要進行脫鹽處理才能進一步回用。脫鹽處理分為含鹽水處理、濃鹽水處理和蒸發結晶。含鹽廢水處理工藝工業上基本采用雙膜工藝(超濾+反滲透),經處理后的產水回用,濃水的TDS達到15000~60000mg/L。為了減少蒸發結晶單元的處理量,雙膜工藝出水進入濃鹽水處理單元進一步濃縮,濃鹽水處理工藝選擇較為多樣,包括高效反滲透工藝(HERO)、振動膜反滲透工藝(VSEPRO)、超級膜濃縮工藝(SCRM)、機械蒸汽再壓縮工藝(MVR)、電滲析工藝、碟管式反滲透工藝(DTRO)、正滲透工藝等[329-30]。濃鹽水處理單元的出水進入蒸發結晶單元進行固化處理,目前工業界常用的蒸發結晶技術主要有MVR技術和多效蒸發(MEE)技術。3結論和展望(1)煤氣化廢水因生產工藝、操作條件和煤種的不同,污染物構成差異很大,但是,相比于對煤種要求不高的Lurgi碎煤加壓氣化工藝,Shell干粉煤氣化工藝和Texaco水煤漿氣化工藝對煤種還是具有一定范圍性要求,同時,煤化工廢水處理各個單元的技術類型眾多。因此,煤化工廢水的處理,既需要研究者根據煤氣化工藝和操作條件對水質特征進行系統總結,也需要根據規模、水質特點進行具體判斷,進而選擇合適的處理技術。(2)隨著環保標準的不斷提高,煤化工廢水處理流程從預處理-生化處理增加至預處理-生化處理-深度處理-含鹽水處理-濃鹽水處理-蒸發結晶。對于煤化工廢水的處理方案,研究者既要考慮各個單元的穩定性和高效性,又要統籌考慮各個單元銜接的合理性和彼此的適應性。(3)煤化工廢水處理系統存在投資大、流程長、運行成本高、*產生的雜鹽處理費用高等問題。因此,多種技術的一體化研究,高效、低成本技術研究,煤化工廢水系統的整體優化,煤化工廢水系統過程控制的優化,濃鹽水的分質資源化技術研究以及現有分鹽技術的適應性研究,都是煤化工廢水處理的發展方向。


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