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洛陽(yáng)天泰水處理科技有限公司銷售分公司

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新鄉(xiāng)獲嘉化工廢水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)單價(jià)格合適

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產(chǎn)品型號(hào):lytt

應(yīng)用領(lǐng)域:水處理

產(chǎn)品價(jià)格:39800

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新型煤化工技術(shù)以其先進(jìn)的煤轉(zhuǎn)化技術(shù)、清潔煤技術(shù)、以及再生利用、降耗治污等新技術(shù)的綜合應(yīng)用,在當(dāng)今的能源市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。新型煤化工行業(yè)以創(chuàng)造清潔能源和生產(chǎn)以煤炭為原料的產(chǎn)品為目標(biāo),比如煤制天然氣、煤制甲醇、煤制芳烴、煤質(zhì)乙二醇等,低成本的巨大優(yōu)勢(shì)使其正逐漸取代傳統(tǒng)的石油、天然氣產(chǎn)品。  

但是,在我國(guó),煤炭資源和水資源的分布是成逆向關(guān)系的,陜西省、山西省、寧夏等已發(fā)掘的煤炭資源占全國(guó)總煤炭資源的67%左右,而水資源的占有量卻不到4%。水資源分布嚴(yán)重不平衡極大地限制了煤化工行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。  

在新型煤化工給工業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大便利的同時(shí),也面臨著一個(gè)用水量大、污水排放量大的嚴(yán)峻問題。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,制造1噸烯烴和1噸成品油所需排水量分別約為10~15噸和4~6噸。如果不加以處理直接排放,將造成水資源匱乏的惡性循環(huán),同時(shí)也會(huì)對(duì)周圍的環(huán)境造成嚴(yán)重的傷害。所以通過經(jīng)濟(jì)有效的處理工藝降低煤化工廢水的排放量并提升其回用能力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值。  

廢水的生物處理法就是利用微生物的代謝作用,把廢水當(dāng)中的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的無(wú)機(jī)物的過程,簡(jiǎn)而言之,就是利用微生物的生命活動(dòng)過程來(lái)轉(zhuǎn)化污染物,最后達(dá)到無(wú)害的一種方法。這種方法可以根據(jù)參與的微生物種類,分為好氧生物處理和厭氧生物處理。伴隨著化工行業(yè)的發(fā)展,廢水成分越來(lái)越復(fù)雜,含有的難降解的有機(jī)物質(zhì)和有毒物質(zhì)也越來(lái)越多,單純的用物理處理法或者化學(xué)處理法是不行的。這時(shí)候,需要運(yùn)用微生物的處理方法,利用微生物的新陳代謝作用,獲取廢水中的養(yǎng)分,同時(shí)使得廢水中的有機(jī)污染物質(zhì)得以凈化。  

生物法處理污水具備運(yùn)作成本不高、操作管理便捷的優(yōu)勢(shì),在污水處理系統(tǒng)中的二級(jí)處理占主體地位。但是微生物對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、溫度以及pH值等條件有一定的要求,這種方法不容易適應(yīng)化工污水水質(zhì)變化快、成分繁瑣、毒性強(qiáng)、降解困難的特點(diǎn),單獨(dú)采用生物法處理化工污水達(dá)標(biāo)工作難度很高,因此生物物理或者生物化學(xué)處理方法的相互結(jié)合成為化工行業(yè)污水處理發(fā)展的必然趨勢(shì)。  

化工廢水的處理是化工行業(yè)發(fā)展的一大難題,對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展也具有十分重要的意義。僅僅靠著上述的一些基本的處理方法還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,在化工生產(chǎn)過程中,要使廢水的排放量大大減低,從源頭上減少污染。同時(shí),我們也要努力探索廢水處理的新工藝,來(lái)推動(dòng)廢水處理技術(shù)的發(fā)展。  

該技術(shù)是在臭氧氧化過程中利用溶液堿性(pH>5)、金屬離子、固態(tài)金屬、金屬氧化物或負(fù)載在載體上金屬或金屬氧化物以及礦物質(zhì)等促進(jìn)臭氧分子的分解,以產(chǎn)生更多強(qiáng)氧化性的自由基,提高臭氧氧化有機(jī)物的性能。雖然堿性環(huán)境利于臭氧產(chǎn)生羥基自由基,但是pH對(duì)臭氧化性能的影響復(fù)雜,高堿性環(huán)境有可能存在碳酸根或重碳酸根捕獲羥基自由基,從而抑制或中斷鏈?zhǔn)窖趸磻?yīng)。在同等條件下,羥基自由基的非選擇性可能會(huì)降低體系對(duì)某些特征污染物的去除效率,堿性條件下臭氧化含酚廢水COD的去除率更高,但酸性條件對(duì)其降解酚類化合物沒有顯著影響。另一方面,許多組合工藝可以增強(qiáng)臭氧氧化能力,劉金泉等采用H2O2/O3和UV/O3深度處理焦化廢水,相對(duì)于單獨(dú)臭氧氧化,兩種組合工藝對(duì)COD去除率均有一定程度的提高,但是,H2O2/O3系統(tǒng)的處理效果取決于H2O2的投加量,弱化了臭氧的氧化作用,紫外線傳播易受水中色度的干擾,缺少實(shí)用性。催化臭氧氧化技術(shù)通過催化劑的使用克服了傳統(tǒng)臭氧的缺陷,具有極強(qiáng)的氧化能力,可以完全地礦化有機(jī)物,且不會(huì)產(chǎn)生二次污染等問題,成為了研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域,也更適用于廢水處理的工程化應(yīng)用。針對(duì)催化劑在水中存在形式,將其分為均相催化和非均相催化臭氧氧化技術(shù)。  

韓洪軍等通過負(fù)載過渡金屬銅和錳的活性炭作為催化劑提高臭氧降解煤化工廢水污染物性能,結(jié)果表明處理后出水COD和氨氮達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),廢水可生化性明顯提高。然而,催化劑的活性易受水質(zhì)和反應(yīng)條件等因素的影響,甚至同一種催化劑在處理不同類型廢水時(shí)也會(huì)具有不同的處理能力。因此,實(shí)際工程中關(guān)于非均相臭氧催化技術(shù)應(yīng)用的報(bào)道較少,研發(fā)低成本和高效性能的催化劑是該技術(shù)能夠工程化應(yīng)用的關(guān)鍵LYHLYHwefa。  

常用到的均相催化劑一般為過渡金屬離子Fe2+、Mn2+、Ni2+、Co2+、Cd2+、Cu2+、Ag+、Cr3+等。該技術(shù)的可能機(jī)理是過渡金屬離子促進(jìn)臭氧分解產(chǎn)生羥基自由基或者與有機(jī)物分子形成更易參與反應(yīng)的絡(luò)合物從而被臭氧分子直接氧化。然而,催化劑易流失和引入金屬離子污染等問題限制其在水處理工程中的應(yīng)用。同時(shí),非均相催化臭氧化技術(shù)是通過固體催化劑來(lái)提高臭氧氧化水中污染物的性能,催化劑易于分離,不會(huì)產(chǎn)生二次污染,更為適用于煤制氣廢水的深度處理。


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