热门电厂废水处理论文(案例16篇)
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电厂废水处理论文篇一
摘要:探讨煤炭洗选废水特点,分析洗煤废水处理的影响因素,阐述洗煤废水处理技术的应用,以期对相关工作有所助益。
关键词:高浓度洗煤废水;处理技术;回用技术
洗煤废水循环利用是洗煤废水处理技术的发展趋势,因此发展回用型洗煤废水处理技术对于中国经济的进步具有十分重要的意义。从保护生态环境角度出发,洗煤废水处理技术要做到洗煤水闭路循环,从而增加能源业对水资源的利用率,不但节约资金,增加相关企业的市场竞争力,还一定程度上还保护了中国的生态环境,从而促进中国建立环境友好型经济模式。本文从影响洗煤废水处理技术的影响因素出发,深入研究洗煤废水处理技术的类型与发展趋势。
1煤炭洗选废水特点
1.1浓度
洗煤废水处理技术的根本目的是泥水分离,因此把握煤炭性质有助于深入研究新的洗煤废水处理技术。洗煤废水处理技术之中的浓度是指水与煤泥的比值,这个比值影响洗煤废水处理技术的选择,例如絮凝剂的使用量主要是根据煤泥水的浓度决定的,因此浓度检测是保证水与煤泥比值适应洗煤废水处理技术的一种有效途径[1]。目前,绝大多数企业采用的检测方式都存在不同程度的不足,因此引入超声波技术对于洗煤废水处理技术的浓度检测有十分重要的作用。同时当煤泥水浓度过大,也在一定程度上影响洗煤废水处理技术的开展,降低絮凝剂的絮凝作用,给洗煤处理工作带来不利影响。
1.2黏度
影响煤泥水黏度的因素主要是煤泥水中的矿物质含量、成分组成及颗粒含量。这些影响因素都会对煤泥水的黏度造成一定影响,因此为了提高设备分离效果,从根本上增加洗煤废水处理技术的应用效果,应该注意在澄清过程中颗粒的组成比例,从而在浓缩颗粒减慢沉降的前提下,加快固液分离过程。需要注意的是,黏度的影响不止表现在洗煤废水处理技术的脱水效率方面,还表现在其无法预测的布朗运动,因此防止煤泥水黏度过大是保证洗煤废水处理技术取得稳定实用效果的保证。
1.3化学性质
化学性质是煤泥水的固有属性,包括其水中溶解物、酸碱度等,对洗煤废水处理技术的应用产生深远影响,因此加深煤泥水化学性质研究是保证洗煤废水处理技术提高其工艺水平的基础。同样,在煤泥分选工作中,煤泥水的化学性质也具有相当大的参考价值。化学性质对洗煤废水处理技术的影响还表现在加工过程中,硬度较大的煤泥水冲洗成本也相应较高,这是由于硬度较大的煤泥水浓度高、不易破碎,因此其溶解分离的过程也随之拉长。正确的做法是在进行洗煤废水处理前,对煤泥水进行絮凝沉降实验,从而提高相关技术人员对洗煤废水化学性质的认识,根据煤泥水的有机分子数,使用适宜的絮凝剂[2]。除此之外,煤泥水的酸碱度也是衡量洗煤废水化学性质的一个标准,偏酸性的洗煤废水沉降时间长,偏碱性的洗煤废水颗粒之间的硬度较大,因此沉降速度小。
1.4煤泥水的沉降特性
沉降特性由煤泥水的内在因素决定的,因此沉降特性只是煤泥水综合性的反应,但不是说沉降特性就不重要,实际上,洗煤水的沉降特性对洗煤废水处理技术具有相当大的参考价值,甚至决定了洗煤废水处理技术的最终效果。
2洗煤废水处理的影响因素
a)洗煤废水中的负电荷,其作用是稳定悬浮颗粒,增加洗煤废水处理的难度。另一方面静电虽然能够分散胶体成分,但却会产生很强的污染,而分离出的煤泥会造成二次污染,稳定的颗粒给洗煤废水处理造成严重影响。另外胶体颗粒能够因为微波技术的应用形成保护膜,从而增大洗煤废水的处理难度[3];b)高浓度洗煤废水处理更难,这是由于高浓度的洗煤废水中微生物含量更高,一定程度上影响了颗粒的沉降速度,从根本上给洗煤废水处理技术带来了不利影响;c)污泥。污泥的阻力也对洗煤废水处理技术产生一定影响,一定程度上降低了洗煤废水的过滤性,从而给周围水域造成二次污染,通过压滤脱水的方法很难达到理想效果。
电厂废水处理论文篇二
摘要:电厂皮带输送机控制运行系统种类繁多,采用可靠稳定的控制系统,可以提高皮带运行效率,在电厂安全生产中具有重要意义。本文讨论plc控制系统的特点,适用于提高电厂皮带运输系统的安全性和可靠性,plc控制系统对电厂皮带输送机控制运行系统具有应用价值。
关键词:皮带plc保护控制干扰
一、概述
部分电厂的皮带输送机系统仍采用单片机控制,运行稳定性不高,尤其是综合保护装置稳定性差,而且主机控制模块化,插件易损坏。可编程控制器(以下简称plc)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃,其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步,实现了单体设备简单控制到运动控制、过程控制及集散控制等各种任务。plc在处理模拟量、数字运算等各方面能力都已大幅提升,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用,而采用plc可编程控制程序的综合保护装置,它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前电力行业对自动化的需要,目前,plc在国内外已广泛应用于钢铁、化工、电力、机械制造、交通运输等各个行业。
二、plc的`应用特点
1、电气控制可靠性高,具有抗干扰能力
高可靠性是电气控制设备的关键性能。plc控制系统由于采用现代大规模集成电路技术,内部电路具有先进的抗干扰技术,为使无故障工作时间更长,采用可编程二重容错处理技术,此外,plc控制系统带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。
2、结构简化,维护方便
plc作为通用工业控制计算机,是面向企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。plc用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。动力线、控制线以及plc的电源线和i/o线应分别配线,隔离变压器与plc和i/o之间采用双胶线连接。
三、综合保护装置
胶带输送机综合保护装置主要包括主机、防滑保护、堆煤保护、防跑偏保护、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置,以及沿线紧停开关和全巷道语音报警信号等。
主机可采用plc多重处理器,并行处理技术,软件采用模块化设计。可实时显示工作状态及故障性质,使其布局合理,本安电路经防潮防水处理,避免出现受潮。同时设计启动预告、启动、停止、紧急停车、联锁等功能的开关量输出;堆煤传感器采用万向推杆方式;防跑偏装置可由接线箱和传动杆两部分组成,导杆采用高速轴承接触与皮带同步运动,减少了皮带磨损,选用行程开关,传动导臂大于设定时停机;温度传感器采用专用温度集成电路和高精度转换器、v/v转换、电压比较器、报警器及输出电路;烟雾传感器采用专用烟雾集成电路,传感器输出与烟雾信号成正比的电压信号,经电压比较器及数字电路处理输出烟雾超限报警信号;洒水装置应安装在输送机驱动装置两侧,其洒水能够起到对驱动胶带和驱动滚筒同时洒水降温灭火的效果;急停开关作为沿线维修及系统异常事故的安全锁定,复位后方可开机;语音报警信号装置集信号传递、发光显示、通话为一体,通过电压放大器与输送机综合保护装置主机相连接;速度传感器具有发光管和光电接收管,通过接收滚筒上的磁脉冲,通过在标准时间内计数脉冲次数得到轮的转速,从而得到轴转速。实现检测低速打滑、断带和超速保护。
四、plc应用中需要注意的问题
当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,就可能造成程序错误或运算错误,使用中应注意以下问题:
1、工作环境
plc要求环境温度在0~55℃;为了保证plc的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露);应使plc远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55hz的频繁或连续振动;避免有腐蚀和易燃的气体;在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。
2、控制系统中干扰
plc系统中干扰的主要来源及途径:强电干扰:plc系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压。柜内干扰:控制柜内的高压电器,大的电感性负载,混乱的布线都容易对plc造成一定程度的干扰。来自接地系统混乱时的干扰:接地是提高电子设备电磁兼容性(emc)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰。
五、结束语
皮带输送机保护装置中plc可编程程序控制技术的应用,实现了整条输送机的逻辑控制,主要技术参数的在线监测,大大提高了生产与科学管理的水平,实现其速度、堆煤、跑偏的自动检测与温度、烟雾动作时的自动洒水,可使胶带输送机司机便于观察,提高工作效率,改善工作环境有一定的意义,plc作为自动化控制网络和国际通用网络的重要组成部分,将在工业控制领域发挥越来越大的作用。
参考文献
[1]编程及应用[m].机械工业出版社,.
[2]任振辉,马永鹏.电气控制与plc原理及应用[m].北京:中国水利水电出版社,.
电厂废水处理论文篇三
如今石油化工产业在我国国民经济发展中的地位越来越来重要,在现代化的建设中发挥着举足轻重的作用。在生产过程中产生的废水组成十分复杂,如含有超高含量的cod、氨氮、油脂、重金属等污染物质,使得石油工业废水不同于一般的生活污水,因此,在处理中难度必然大大增加。通常情况下,原油在生产过程中废水的排放量变化很大,约为0.69~3.99m3/t,平均值为2.86m3/t;生产石油化工产品的废水排放量为35.81~168.86m3/t,平均值为117m3/t,生产石油化纤产品的废水排放量为106.87~230.67m3/t,平均值为161.8m3/t,生产化肥的废水排放量为2.72~12.2m3/t,平均值为4.25m3/t。
1.2石油化工废水的危害
由于废水中高浓度的污染物难以降解,对人类的生活造成了严重的威胁。例如,杂环化合物、芳香族化合物等物质会导致的人体发生癌变。石油工业废水对环境也有很大的影响。如会对土壤造成严重的威胁,一般土壤会含有丰富的氮、磷等有机成分,而石油化工产生的废水则非常容易和氮、磷结合,使土壤的性质发生变化,降低土壤肥力,改变酸碱性,使其酸碱度逐渐失去平衡;多环芳烃等难以降解的物质会蓄积到动植物体内,最终影响到人类的健康。
电厂废水处理论文篇四
微生物技术是最新的洗煤废水处理技术,化学处理法、微生物处理技术更接近自然的处理方式,一定程度上迎合了中国绿色环保的发展理念。并且还具有污染较小、水循环水质保存较好的特点,是未来洗煤废水处理技术发展的主要趋势。事实上,通过专家研究,微生物处理技术在许多方面还存在局限性:a)生物絮凝剂的成本较高,不利于推广应用,绝大多数企业宁愿用传统的絮凝剂作为洗煤废水处理材料;b)生物处理技术成分不够稳定,因此增加了沉降过程,让微生物处理技术的实际效果大打折扣。但这些不足并不能阻止业界对微生物处理技术的研究步伐。实际上,如果将时间拉长,菌体絮凝效果更好,远超传统的絮凝剂。这是因为菌体絮凝剂带有一定的生物性,因此随着培养时间增长,菌体絮凝的物质会成倍增长,从而在更高层次上分离泥水,从而实现更高效的洗煤废水处理。减少颗粒胶体也能有效分离洗煤废水中的泥水,从而实现水循环利用[4]。但由于颗粒都带有负电荷,因此增大分子的活性,有效提高絮凝剂中的分子碰撞,从而加快沉降过程。从微生物处理技术的'实际效果而言,去除胶体的效果不是很理想,甚至会导致絮凝恶化现象,从而降低微生物处理技术的絮凝效果。
3.2微波处理技术
微波处理技术主要利用超高频电磁波净化水中的污染物,是洗煤废水处理的一种新技术,其主要优势在于:相比微生物处理技术,微波处理技术更快速,能够克服工作环境的影响,从而实现高效的洗煤废水处理。一般来说,水中的污染物都有对应波长,但其中有许多污染物的对应波长都不够明显,但能通过微波处理技术的诱导反应增强污染物吸收微波。具体方法是通过一种敏化剂的活性炭,从而增强洗煤废水中的微波能量,取得较好的微波处理效果。微波场能够有效吸收碳类物质,因此可以有效消除洗煤废水中的交替污染,从而达到一定的净化效果。微波热点是影响水中污染物活性的一个具体参数,随着热点增加,其分子之间的碰撞频率也呈线性增长。但微波处理技术的缺点也很明显,比如微波处理技术不具有经济性,高效、快速处理洗煤废水的同时,也给洗煤废水处理工作增添了经济负担,不利于大规模推广,因此微波处理技术仍处于开发阶段。
3.3絮凝处理技术
角蛋白助剂是提高絮凝剂吸附能力的一种有效途径,一般来说,正负电荷会在洗煤废水中发生反应,而角蛋白助剂的主要作用正是生成大絮体,从而使洗煤废水中的煤炭颗粒迅速脱离,这是加快沉降速度最好的一个手段,能从根本上将洗煤废水中的胶体降至原本的一半左右。改变洗煤废水的温度能够在一定程度上调节洗煤废水的酸碱度,从而在化学性质上影响洗煤废水处理技术的使用效果。一方面,能够提高沉降的速度,另一方面,能够将洗煤废水中的ph值调节到适合洗煤废水处理技术开展的区间,一般来说,这个区间在5~7之间,能够形成较为良好的洗煤废水处理技术环境[5]。
3.4化学沉淀处理技术
化学沉淀处理技术是利用煤泥颗粒发生的凝聚效果,从而实现水泥分离的洗煤废水处理技术。煤泥颗粒表面上存在大量大分子链,这些大分子链能够与静电产生互相吸引,能够通过架桥作用形成硅酸钙层,这样一来,一方面提高吸附物的分子活性,从而提高洗煤废水处理技术的应用效果,另一方面,在某种程度上牢固了絮体强度,有利于絮凝剂的分离工作。化学沉淀处理技术利用煤泥颗粒表面的疏水性,从而形成表面分子的协同效应。同时化学沉淀处理技术还着眼于固液分离,从而在减少药量投放的技术上保持絮凝效果。4结语随着中国经济不断发展,煤炭资源需求量不断增加,洗煤废水处理技术必将经历一个高速发展的阶段,在这个阶段中,要求相关技术人员能够加深对煤泥颗粒及相关处理技术的应用能力,从而改善中国洗煤废水处理水平,促进中国经济又好又快发展。
参考文献:
[4]贾楠.高浓度洗煤废水处理与回用技术研究[j].科技与企业,(5):138.
电厂废水处理论文篇五
摘要:由于对环境保护工作重视程度不够,我国现在出现了较多的环境问题。其中,氟化工污水问题引起了人们广泛的关注。目前,氟化工废水处理技术的种类较多,主要分为物理处理技术、化学处理技术和生物处理技术。在实际的污水处理工作中,技术人员要根据氟化工废水的实际情况进行分析,通过选择科学合理的方法来处理氟化工废水,从而达到废水能够循环再利用的目的,为我国的可持续发展做出贡献。
关键词:氟化工;废水处理技术;研究
随着经济建设速度的加快,我国企业也得到了巨大的发展。但在发展的同时,由于对环境保护工作重视程度不够,导致我国现在出现了较多的环境问题。其中,氟化工污水问题引起了人们广泛的关注。本文将对氟化工废水处理工艺进行论述,分析氟化工废水的处理技术和未来发展趋势,希望为解决我国水污染问题提供帮助。
1氟化工废水处理工艺和水质分析概述
1.1污水处理技术概述
污水处理技术主要分为三个等级,一级污水处理主要指的是消除污水中的固体漂浮物,通常的处理方法是将污水中较大的固体漂浮物采用物理的方法去除。二级处理技术指的是对污水中有机污染物的去除,这些污染物通常指的是处在有机溶解状态的污染物。通过适当的处理方法,例如生物处理法可以将污水污染率降低90%左右。三级处理技术则是指通过采用进一步的溶解技术对污水进行处理,从而使污水达到养护排放标准。污水处理的目的是处理后实现回收利用。目前,我国的污水处理技术还有待发展,一些特殊类型的污水处理上还没有积累起足够的经验,在一定程度上增加了污水处理难度。
1.2氟化工废水处理工艺
在对氟化工废水处理的时候,要根据实际情况分析污水的水质,确定科学的设计参数,同时对污水的水质特征进行详细分析,最终做出符合实际情况的预测。在对氟化工废水处理工艺机械设计的时候,一般实际规模在200m3/h左右,如果发现污水的水质比较复杂,那么还要通过动态实验来进行进一步的分析。在一些污染程度较高的水质中,采用生物分解法可以减少所用的能力,达到较好的处理效果。同时,生物处理的成本较低,并且通过回收再利用的手段可以有效增加生物分解的次数,是目前氟化工废水中比较好的方法。
1.3污水水质的分析
在对氟化工废水进行处理的时候,要确保水质达到工业污水的处理标准。技术人员要对氟化工废水工厂污水分别对比,进而对相关水质进行分析,对比的指标包括氟含量、cod和其余污染物质的含量,从而为进一步的处理提供实际依据。在实际的污水处理中,要根据污水水质的实际情况对污水进行技术处理。
2氟化工废水处理技术分析
2.1氟化工废水处理的工艺流程
根据研究发现,在氟化工废水处理的过程中,每种废水污染物的含量都较低,这在一定程度上也给污水处理的全面性提出了要求。根据要求,氟化工废水在处理之后要能够达到循环再利用的要求。目前,在我国相关的工厂废水处理工作中,在对排放污水进行一级处理之后污水的cod值一般可以下降到75mg/l左右,企业在对污水进行混凝土沉淀后,基本可以达到循环再利用的要求。但当水质产生波动的时候,要注意污染出水的cod值可能达到100mg/l左右。如果采取相同的污水处理办法就很可能达不到相应的循环再利用要求。此时应该采取第二级的方法来对氟化工废水进行处理。其中,采用浓度较高的baf生化池余量的处理方法能够取得很好的效果,确保水质更加稳定。
2.2含氟废水处理技术的重点
在工厂的工业废水和生活污水中都可能有含氟废水。在对氟化工废水处理的时候,一般的技术都是通过机械来对处理池进行操作,通过不同的方法来对水中的氟污染进行分解和吸收,从而保证处理后污水的循环再利用。在污水处理中,有时由于水质的不稳定,会导致污水在受到冲击力的影响后发生较大的波动,这时可以通过安装对应的调口阀门来保证污水的平稳。同时,为了保证污水出水直流的效果,可以安装相应的调节器。在污水流动的'过程中,通过温度的变化,减少污水流动过程中的温度聚集,从而实现氟和水的有效分离。在对氟化工废水处理的时候要注意测量其bod/cod的数值,如果该数值大于0.5,则证明污水的生化性比较理性,此时考虑采用a/o生物处理法进行污水处理,这种方法不需要复杂的操作流程,经济成本较低,并且具有很好的处理效果,是目前污水处理方法中比较成熟的一种。
2.3氟化工废水处理技术方法
目前,具体的氟化工废水处理技术主要包括机械分离法、生物吸收法、生化池处理法、气浮法等。这些处理方法的特点比较明显,在实际工作中要根据具体的客观条件选择合适的处理方法。机械分离法就是通过机械对污水中的氟和水进行分离操作,是一级污水处理方法,技术原理是根据水和氟的密度以及形态的不同,将污水流经对应的隔离池,从而促使水氟分离。生物吸收法主要是通过在生物池中对污水的处理,通过生物的吸收和分解从而对废水进行第二级的污水处理。经过生物处理的废水可以得到进一步的净化。气浮法的应用不是特别广泛,其主要通过在水中注入大量的气泡,通过气泡上浮的过程促使氟水分离。随着微生物技术的发展,生化池技术也开始应用到对氟化工废水的处理中,当废水中的微生物增加时,会以废水中的有机物作为自己的养料,随着吸收、氧化、分解等过程,有机物会再次变成无机物。在这一过程中,微生物不仅得到了生存必须的养分,也同时完成了废水净化的工作。
3氟化工废水处理技术的发展趋势
3.1物理处理技术趋势
在传统的物理污水处理技术中,对于氟化工废水的处理主要采取的就是氟氧磁分离法。这种方法是通过在废水中加入混凝剂和磁种,在污水中混凝剂起到促进作用,促使污水中较大的颗粒聚到仪器,形成更大的颗粒,从而可以采用更好的方法去除水中的杂质。
3.2化学处理技术趋势
氟化工废水的化学处理技术主要通过臭氧来实现,该技术目前也得到了一定的普及。但相对来说臭氧装置的成本较高,特别是处理含氟浓度较高废水的时候,缺乏经济性。未来化学处理技术的发展趋势主要是超临界法。通过一定的技术使废水处于超临界的状态,此时在废水中加入氧化剂,促进废水的氧化作用,从而达到氟化工废水循环再利用的目的。但是目前由于材料的原因,这种处理技术还不能得到很好的运用。
3.3生物处理技术趋势
在氟化工废水处理中,生物处理技术日趋成熟。目前较多的应用方法包括厌氧技术法、生物膜法、酶生物处理等。其中厌氧技术主要通过微生物的吸收降解实现,具有一定的经济性。酶生物处理法通过在废水中投入化学酶,催化污水中的芳烃物质发生沉淀,从而达到净化的效果。
4结语
氟化工废水的有效处理对解决我国水污染问题具有重大意义。目前,氟化工废水处理技术的种类较多,主要分为物理处理技术、化学处理技术和生物处理技术。在实际的污水处理工作中,技术人员要根据氟化工废水的实际情况进行分析,通过选择科学合理的方法来处理氟化工废水,从而达到废水能够循环再利用的目的,为我国的可持续发展做出贡献。
参考文献:
[1]徐春艳,韩洪军,姚杰,等.煤化工废水处理关键问题解析及技术发展趋势[j].中国给水排水,2014,(22).
电厂废水处理论文篇六
摘要:随着社会的发展,工业废水处理显得十分重要,不仅能够对我国环境得到保护,而且还能提升资源利用率。但在现实的工业废水的处理过程中,其依旧会面临诸多的工业问题,石油化工废水在处理过程中的问题尤为突出。本文主要针对石油化工废水处理进行分析,并提出了相应的处理方法。
关键词:石油化工;废水处理;分析
近几年以来,我国石油化工得到快速的发展,但其废水的处理效果上并不理想,常常会有未处理完全废水对土地以及河水进行污染。因此,对石油化工废水处理技术进行分析十分关键。
电厂废水处理论文篇七
摘要:由于对环境保护工作重视程度不够,我国现在出现了较多的环境问题。其中,氟化工污水问题引起了人们广泛的关注。目前,氟化工废水处理技术的种类较多,主要分为物理处理技术、化学处理技术和生物处理技术。在实际的污水处理工作中,技术人员要根据氟化工废水的实际情况进行分析,通过选择科学合理的方法来处理氟化工废水,从而达到废水能够循环再利用的目的,为我国的可持续发展做出贡献。
关键词:氟化工;废水处理技术;研究
随着经济建设速度的加快,我国企业也得到了巨大的发展。但在发展的同时,由于对环境保护工作重视程度不够,导致我国现在出现了较多的环境问题。其中,氟化工污水问题引起了人们广泛的关注。本文将对氟化工废水处理工艺进行论述,分析氟化工废水的处理技术和未来发展趋势,希望为解决我国水污染问题提供帮助。
1氟化工废水处理工艺和水质分析概述
1.1污水处理技术概述
污水处理技术主要分为三个等级,一级污水处理主要指的是消除污水中的固体漂浮物,通常的处理方法是将污水中较大的固体漂浮物采用物理的方法去除。二级处理技术指的是对污水中有机污染物的去除,这些污染物通常指的是处在有机溶解状态的污染物。通过适当的处理方法,例如生物处理法可以将污水污染率降低90%左右。三级处理技术则是指通过采用进一步的溶解技术对污水进行处理,从而使污水达到养护排放标准。污水处理的目的是处理后实现回收利用。目前,我国的污水处理技术还有待发展,一些特殊类型的污水处理上还没有积累起足够的经验,在一定程度上增加了污水处理难度。
1.2氟化工废水处理工艺
在对氟化工废水处理的时候,要根据实际情况分析污水的水质,确定科学的设计参数,同时对污水的水质特征进行详细分析,最终做出符合实际情况的预测。在对氟化工废水处理工艺机械设计的时候,一般实际规模在200m3/h左右,如果发现污水的水质比较复杂,那么还要通过动态实验来进行进一步的分析。在一些污染程度较高的水质中,采用生物分解法可以减少所用的能力,达到较好的处理效果。同时,生物处理的成本较低,并且通过回收再利用的手段可以有效增加生物分解的次数,是目前氟化工废水中比较好的方法。
1.3污水水质的分析
在对氟化工废水进行处理的时候,要确保水质达到工业污水的处理标准。技术人员要对氟化工废水工厂污水分别对比,进而对相关水质进行分析,对比的指标包括氟含量、cod和其余污染物质的含量,从而为进一步的处理提供实际依据。在实际的污水处理中,要根据污水水质的实际情况对污水进行技术处理。
2氟化工废水处理技术分析
2.1氟化工废水处理的工艺流程
根据研究发现,在氟化工废水处理的过程中,每种废水污染物的含量都较低,这在一定程度上也给污水处理的全面性提出了要求。根据要求,氟化工废水在处理之后要能够达到循环再利用的要求。目前,在我国相关的工厂废水处理工作中,在对排放污水进行一级处理之后污水的cod值一般可以下降到75mg/l左右,企业在对污水进行混凝土沉淀后,基本可以达到循环再利用的要求。但当水质产生波动的时候,要注意污染出水的cod值可能达到100mg/l左右。如果采取相同的污水处理办法就很可能达不到相应的循环再利用要求。此时应该采取第二级的方法来对氟化工废水进行处理。其中,采用浓度较高的baf生化池余量的处理方法能够取得很好的效果,确保水质更加稳定。
2.2含氟废水处理技术的重点
在工厂的工业废水和生活污水中都可能有含氟废水。在对氟化工废水处理的时候,一般的技术都是通过机械来对处理池进行操作,通过不同的方法来对水中的氟污染进行分解和吸收,从而保证处理后污水的循环再利用。在污水处理中,有时由于水质的不稳定,会导致污水在受到冲击力的影响后发生较大的波动,这时可以通过安装对应的调口阀门来保证污水的平稳。同时,为了保证污水出水直流的效果,可以安装相应的调节器。在污水流动的'过程中,通过温度的变化,减少污水流动过程中的温度聚集,从而实现氟和水的有效分离。在对氟化工废水处理的时候要注意测量其bod/cod的数值,如果该数值大于0.5,则证明污水的生化性比较理性,此时考虑采用a/o生物处理法进行污水处理,这种方法不需要复杂的操作流程,经济成本较低,并且具有很好的处理效果,是目前污水处理方法中比较成熟的一种。
2.3氟化工废水处理技术方法
目前,具体的氟化工废水处理技术主要包括机械分离法、生物吸收法、生化池处理法、气浮法等。这些处理方法的特点比较明显,在实际工作中要根据具体的客观条件选择合适的处理方法。机械分离法就是通过机械对污水中的氟和水进行分离操作,是一级污水处理方法,技术原理是根据水和氟的密度以及形态的不同,将污水流经对应的隔离池,从而促使水氟分离。生物吸收法主要是通过在生物池中对污水的处理,通过生物的吸收和分解从而对废水进行第二级的污水处理。经过生物处理的废水可以得到进一步的净化。气浮法的应用不是特别广泛,其主要通过在水中注入大量的气泡,通过气泡上浮的过程促使氟水分离。随着微生物技术的发展,生化池技术也开始应用到对氟化工废水的处理中,当废水中的微生物增加时,会以废水中的有机物作为自己的养料,随着吸收、氧化、分解等过程,有机物会再次变成无机物。在这一过程中,微生物不仅得到了生存必须的养分,也同时完成了废水净化的工作。
3氟化工废水处理技术的发展趋势
3.1物理处理技术趋势
在传统的物理污水处理技术中,对于氟化工废水的处理主要采取的就是氟氧磁分离法。这种方法是通过在废水中加入混凝剂和磁种,在污水中混凝剂起到促进作用,促使污水中较大的颗粒聚到仪器,形成更大的颗粒,从而可以采用更好的方法去除水中的杂质。
3.2化学处理技术趋势
氟化工废水的化学处理技术主要通过臭氧来实现,该技术目前也得到了一定的普及。但相对来说臭氧装置的成本较高,特别是处理含氟浓度较高废水的时候,缺乏经济性。未来化学处理技术的发展趋势主要是超临界法。通过一定的技术使废水处于超临界的状态,此时在废水中加入氧化剂,促进废水的氧化作用,从而达到氟化工废水循环再利用的目的。但是目前由于材料的原因,这种处理技术还不能得到很好的运用。
3.3生物处理技术趋势
在氟化工废水处理中,生物处理技术日趋成熟。目前较多的应用方法包括厌氧技术法、生物膜法、酶生物处理等。其中厌氧技术主要通过微生物的吸收降解实现,具有一定的经济性。酶生物处理法通过在废水中投入化学酶,催化污水中的芳烃物质发生沉淀,从而达到净化的效果。
4结语
氟化工废水的有效处理对解决我国水污染问题具有重大意义。目前,氟化工废水处理技术的种类较多,主要分为物理处理技术、化学处理技术和生物处理技术。在实际的污水处理工作中,技术人员要根据氟化工废水的实际情况进行分析,通过选择科学合理的方法来处理氟化工废水,从而达到废水能够循环再利用的目的,为我国的可持续发展做出贡献。
参考文献:
[1]徐春艳,韩洪军,姚杰,等.煤化工废水处理关键问题解析及技术发展趋势[j].中国给水排水,,(22).
电厂废水处理论文篇八
1.影响隧道设计的主要因素
同油气管道隧道设计理念相似,输煤管道隧道是为所通过的管线服务的,是为了满足管线的安装、调试及服务年限内的安全运营而建。与公路隧道相比,管道隧道更侧重于支护结构的坡度、稳定性、强度及耐久性,而在平曲线、衬砌及路面外观美感等方面要求低些。受输煤工艺及所处地质工程条件等方面的影响,输煤管道隧道设计时主要考虑以下主要因素:1)经济实用性:在满足隧道内管线的运输、焊接及回填施工所需空间等前提下,设计从隧道的经济性、实用性及安全性等角度出发,经技术经济分析,隧道断面形式采用直墙半圆拱形,净断面尺寸为:2.5m×2.8m(宽×高)。2)工艺要求:受浆体水力特性的限制,要求管线敷设坡度不大于14%,同时管线要埋设在冻土层厚度以下。受此工艺的要求,多数隧道洞口需通过施作加深段以满足管线敷设的要求。3)地形地质:神渭输煤管道工程线路长、区域跨度大,所处地形起伏不平,地质条件复杂,管线多沿着冲沟、河道敷设,同时需考虑不同等级的地震烈度及泥石流的防治。隧道洞口位置选址时,在满足管线整体布局的前提下,需重点考虑地形、地质条件的影响,合理选择隧道的洞口位置,有利于后续隧道的施工建设。
2.施工关键点分析
受上述因素的影响,多数隧道存在一个或多个施工难点,这些难点是隧道施工的关键,是隧道施工的重中之重。现把主要关键点做如下探析,以便指导后续的施工。
2.1冲沟内、邻河床施工
由于本工程多数隧道进出口位于冲沟内、河床旁,洞口标高低于地表及河床标高,隧道施工面临冲沟内雨季施工、邻近河床施工等问题。全线存在此类隧道34条,为确保施工安全,设计时对面临水患的一端采用不出洞的形式,从另一端单掘施工。要求施工单位进场施工前应先对不出洞一端的洞口、河床洪水位标高进行了复核,保证隧道不出洞端与河床间有足够厚的隔水层。当施工至洞口段时停止施工,对洞外河道进行改移,根据渗水情况考虑进行注浆止水等措施,然后开挖至隧道洞口,加强洞口段的围岩支护,采取砖封堵隧道进口,待管道铺设时,避开雨季从洞口开挖,短时间内完成管道铺设,封闭洞口。具体要求为:1)做好前期调查工作。提前编制防洪倒灌应急响应预案及专项施工组织方案,做好洞口的防排水措施,建立系统的防洪体系。2)加强与气象部门、水文部门联系,掌握雨情水情,按当地政府和建设方的防汛要求,组织好防汛队伍,备足防汛物资和器材,安排专人24h防汛值班,确保通讯联络畅通。3)隧道洞口设置顺畅的排水系统;隧道洞口边仰坡设置截、排水沟,雨季及时清理,确保排水畅通。4)洞口主要防排水结构在洪水期来临之前修建完毕,雨季来临后及时观察水位上涨情况,必要时对洞口采取防洪围挡,保证洞内施工安全。5)加强洞口下方沟谷的水流疏导,雨季期间应及时清理沟谷水流方向的障碍物,保证水流畅通,不得因沟谷阻塞导致洪水倒灌隧道。6)储备应急防洪物资,如沙袋、粘土等;若雨量大,排水困难时,临时封堵隧道洞口,确保洪水不灌入隧道。
2.2存在软弱破碎围岩段隧道施工
全线存在软弱破碎围岩段的'隧道有22条,设计中根据具体围岩情况,采用超前小导管+9号矿用工字钢+挂网喷浆80mm+砌碹200mm+铺底200mm支护形式。小导管采用42mm壁厚3.5mm、长3.5m无缝热轧钢管加工制作,外插角为7°,搭接长度为1m;工字钢采用9号矿用工字钢加工制作,每榀钢拱架打4根锁脚钢管固定,一侧两根。导管施作范围及间距,工字钢间距等视围岩情况进行了合理设计。施工过程中要求严格遵循“管超前、弱爆破、强支护、早封闭、勤量测、及时封闭”的原则,同时加强监控量测,确保不塌方、不停工,做到稳中求快,确保施工安全。
2.3浅埋偏压隧道施工
全线存在浅埋偏压围岩隧道22条。该类隧道由于地形复杂,掘进施工易产生变形,且变形量大,甚至发生突发事件,是隧道施工的重点和难点所在。支护形式设计采用9号矿用工字钢+挂网喷浆80mm+砌碹200mm+铺底200mm,要求二衬紧跟初支,尽早完成永久支护。并且要求施工单位在施工前首先弄清楚围岩的工程地质特性和可能发生的各种灾害,制定切实可行的施工方案和施工方法;同时,加强开挖后围岩变形量测,及时准确地掌握围岩的变形量、变形时间和变形规律,并分析整理数据,及时调整施工方案,以达到减小危害,指导施工的目的。
2.4浅埋暗挖下穿公路隧道施工
全线存在浅埋暗挖下穿公路隧道约有11条。针对每条隧道具体的覆盖层厚度及公路的路基等设计情况,设计中制定了合理的支护形式及措施保证。施工单位进场前,首先要求办理通过权手续,然后对照实际情况制定具体的下穿公路施工方案。设计中,对该类隧道具体的施工措施要求为:1)对浅埋暗挖下穿公路段,应严格按照“短进尺、勤量测、强支护、快循环、早封闭”的原则组织施工。2)在施作下穿公路段前,在地表埋设监测点,测点沿公路平行布置,均匀分布于隧道中线两侧,两测点间纵向间距10m,施工期间对测点进行监测,并根据监测结果调整支护参数。3)按照设计下穿里程段,结合围岩状况,在施作交叉段时,优先采取人工配合破碎锤机械开挖,减少爆破扰动,并采取必要的地面加固措施。4)设置管棚或超前小导管,进行超前支护。在超前支护施工过程中要尽量少扰动土体,避免高速公路路基的坍塌,确保施工安全。必要时,各工字钢支架下方需用纵向托梁32槽钢进行支垫,以增加钢架底脚的承力面积,并设置42锁脚锚管(l=4.0m)将钢架两底脚牢固锁定,以防止钢架下沉或两底脚回收。5)为了减少地表振动,应与公路管理部门联系,在与公路交叉前后100m公路醒目位置上设立限速标志,降低车速。6)与公路管理部门联系,在隧道穿越公路地段根据覆盖层厚度满铺合适厚度的钢板,以减小单位面积的承载力,减小地面大型车辆对隧道施工的扰动。这样,既能确保隧道施工安全,又能保证公路的正常运营。
2.5下穿建筑物隧道施工
全线存在下穿建筑物隧道约有10条。在设计中,根据隧道与所穿建筑物之间的净岩柱距离有两种形式:浅埋暗挖下穿建筑物、深埋暗挖下穿建筑物。为避免隧道施工造成地表建筑物及其附属建筑发生裂缝引起的纠纷,特别是岩石隧道钻爆法施工,因其施工过程中产生的振动效应大,容易对地表建筑物内产生扰动。故设计中,对隧道下穿建筑物施工,在对隧道上覆岩层岩性做充分分析的基础上,除了采取加强支护措施外,还要对隧道的施工方案进行优化,竭力减少地下施工对地面的扰动。在组织施工时,要求严格按照“弱爆破、短进尺、勤量测、强支护、快循环、早封闭”的原则组织施工,编制专项的施工方案。
2.6下坡隧道施工
一端为河流,必须从另一端采用明槽开挖下坡施工的隧道,全线约有13条。对该类隧道施工,解决防排水问题是关键。施工中要求制定防止地表水流入隧道的安全措施,防止雨季来临时雨水倒灌隧道,影响隧道的正常施工。如采取避开雨季开挖、提前修筑好洞内外的防排水系统、边仰坡防护、明槽段上方设置遮雨棚等措施,确保洞口施工安全。
3.结语
管道输煤,隧道先行。隧道施工情况的好坏,直接关系到后续隧道内管线安装及运营能否顺利进行。在施工前,结合设计,通过对施工过程中可能发生的难点提前预测,制定相应的解决对策,做到了未雨绸缪。在上述施工关键点措施的指导下,全线60隧道均保质保量的实现安全顺利贯通,对后续管道项目的施工建设起到了很好的铺垫作用。同时,上述输煤管道隧道的施工方法及措施,可以为其他类似管道的隧道施工提供借鉴。
电厂废水处理论文篇九
经调查发现,当前污水处理主要采用以下三种方法:生物处理法、物理处理法以及化学处理法,下面逐一进行介绍:2.1生物处理法生物处理法又分为好氧生物污水处理法、厌氧生物污水处理法以及组合污水处理法。一、好氧生物污水处理法,是利用生物处理废水中最为天然的一种方法,利用微生物的有氧呼吸的特点,能较快有效降解有机物,使有害的有机物无害化,因而对水质得到本质的改善。通过此方法可以制得如膜化生物反应器,运用这种反应器去除油污的比率得到了极大的提高;二、厌氧生物污水处理法,此方法已经发展的比较成熟,可以将大分子有机物降解为低分子化合物,且效果相当明显;三、组合污水处理法,石油化工污水的成分非常复杂,往往使用单一的处理方法不能达到较为理想的效果,因此在生化处理时大都是用的两者结合的方式,往往是起到1+1大于2的效果。
2.2物理处理法
物理法比较简单,常见的有重力分离法、离心分离法以及过滤法。离心分离法是较为常用,是利用密度差异性质和互不相容的性质,从而实现油和水的分离。但是此方法也有一个弊端,就是只能处理像分散油、重油等不溶物固体,而不能处理乳化油以及溶解油。过滤法的应用也十分广泛,主要是使用到过滤层的作用从而使得石油化工污水中的油质和悬浮物分离,缺点就是它的成本较高、耗能也很高,且对cod、bod作用并不明显。离心分离法,是以过滤为基础对污水的有害物质进行分离。主要根据污水的不同性质,污水和油质的密度差异,采用离心分离的方式进行污水的处理。物理处理法对石油工业废水的一次处理效果较为明显。不仅产生比较早,并且随着科技的发展,也有了很大的进步,已经进入了一个比较成熟的阶段。在处理分散油方面的效果非常明显,但是缺点就是它的成本比较高,同时在二次处理的过程中,其无法达到类似化学处理的基础效果。所以,在总体的处理效果上并不达到理想的效果。
2.3化学法
化学法在石油化工废水的处理中也较为常见,如污水氧化处理法、污水电解处理法以及污水臭氧化处理法等。通常是通过中和、氧化等方法先将废水中的有害物质转化成无害物质,再通过过滤等方法将其除去。利用化学法,还能对废水进行相应的回用处理。如将炼油工艺过程中产生的含硫含氨冷凝水,经汽提脱h2s氨的净化水回用作为电脱盐的注水。将各种废水隔油、沉淀、过滤后闭路循环使用。将洗槽废水经隔油、浮选、过滤后“自身”循环使用。同时,还要做好废水的分级处理,进行多级的化学反应工艺,还能将一些有用的物质进行还原反应或者是中和反应,从而达到变废为宝的效果。目前,化学法在整个石油化工行业中应用十分广泛。但是其也具有一定的局限性,如化学反应的.不彻底或者是二次生成污染物都会对环境造成一定的影响。所以在进行废水处理的过程中,一定要结合实际情况,构建废水处理体系,采用多种化工工艺进行处理。
电厂废水处理论文篇十
随着工业的快速发展,越来越多的技术应用到石油化工废水处理中,通过这些新技术的应用,对石油化工废水处理更加有效。
3.1高级氧化技术
高级氧化技术是近20年兴起的新技术。它通过化学或物理化学的方法将污水中的有机污染物直接氧化成无机物,或转化为低毒的易生物降解的有机物,在精细化工、印染等有机废水处理中有广泛应用,主要有化学氧化、湿式氧化、光氧化、催化氧化合生物氧化等技术。主要通过不同的氧化物对污水进行多重氧化,然后将生物法以及化学处理法进行有效地结合,让污水中的有害物质进行纯天然的转化,从本质上对污水进行了净化。
3.2膜技术处理法
膜技术处理法在吸附法的基础上进行了相应的改进,让工业废水的处理效率得到了全面的提升,同时还采用多种方式进行废水的回收利用,增加了废水的利用效率,是目前很多石油企业处理废水的重要技术。其基本废水处理流程图见图1。由图1可以十分清楚的看到其在净化处理的过程中,首先对油滴进行絮凝。然后对油滴进行集中性的处理,同时很多的化学污泥在化工处理的过程中会逐渐地被丢弃。然后通过分离系统的处理,从而达到理想的化工废水处理的效果。
4结语
石油工艺的废水处理方法众多,在处理的过程中可以结合实际情况进行废水的处理。同时还要不断创新,将各种处理方法相融合,让化工废水的处理能够在多种工艺处理中得到全面的净化。只有这样,石油化工废水处理的效率才能得到全面的提升,废水才能得到最大程度的应用。
参考文献:
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电厂废水处理论文篇十一
随着人们环保意识的不断增强,那些没有达到排放指标的废水已经不能随意排放,特别是这些重金属废水,如果排放到自然环境中,不能很快被分解,对生态环境和生活品质都有着巨大的威胁。为了保护自然环境,从源头上治理含镍废水,下面将介绍几种对重金属废水中含镍废水的处理技术,为提高我国的含镍废水处理技术做出借鉴和参考。
2.1化学沉淀法
化学沉淀法,因其操作简便,工序简单,而且投入资本较少,受到了很多化工厂的青睐。在采用化学沉淀重金属废水时,其主要原理是利用加入的试剂使其与废水中的'重金属元素发生化学反应,生产难溶的沉淀物,再通过过滤等手段将其排除,直到废水达到指标才能排出或循环使用。一般化学沉淀法只用作前期处理,将废水中的大部分重金属离子去除,后面还要结合其他处理手段,才能达到净化废水的目的。现阶段,化学沉淀法以氢氧化物沉淀为主,该方法易于控制,成本低,一般用石灰就能满足使用要求,因为保持ph在10左右,废水中的重金属离子的氢氧化物基本不能溶解,这样就能将其沉淀,一般在沉淀过程中,可以适当加入明矾、有机高分子等物质,可以大大提高沉淀的效果。但是这种方法虽然运用较为广泛,但是存在很大的问题,在沉淀过程中,会有大量的污泥产生,这样得到的水肯定不能满足排放指标,还需要对其进行浓缩处理,这样就大大增加了处理的难度。
2.2离子交换法
在含镍废水处理过程中,离子交换法不仅能大范围的将镍离子分离,而且反应速度较快,除镍效果明显。其中,离子交换树脂被得到了广泛的应用,而且这种交换树脂很容易得到,成本低廉。利用离子交换树脂进行工作时,受到多方面环境因素的影响,其中主要的影响因素有ph值、温度、污染物的浓度和反应的时间等等。
2.3吸附法
所谓吸附法,就是采用吸附工艺和材料对含镍废水中的物质进行吸附已达到水排放指标的方法。吸附法在工序设计和操作上,灵活性较大,而且出水率较高。对于某些吸附过程是可逆的,因此可以进行反复使用。活性炭吸附剂,利用活性炭自身结构组织的特点,对含镍废水中的镍离子进行吸附。活性炭的原材料的煤,但煤的价格太高,经过科研人员的不断努力,发现家畜垃圾制成的活性炭比煤提炼出的活性炭吸附效果要好,而且经济实惠。因此,寻找价格低廉的吸附剂,是目前科研人员的重中之重。此外,生物吸附剂,是目前被公认为最有发展前景的一种吸附方法,但只能适用于低浓度的重金属废水。这种吸附方法,试剂来源较为广泛,而且成本投入较低,吸附效果明显,目前仍处于研发阶段,但不能放弃对该吸附方法的研究,它对重金属废水的处理有着非比寻常的意义。
2.4膜分离法
膜分离法,就是利用不同型号的膜对重金属废水进行处理,这种处理方式效率高,占有空间少。目前,常用的膜分离方法主要有三种:首先,超滤,即在低压环境下对重金属废水中的胶状物进行去除的一种技术。超滤膜的孔径,只能分子直径小于该孔径的分子或离子通过,对于大分子物质则不能通过。其次,反渗透,该方法是运用半透膜,施加一定的压力,这样会使得溶剂通过半透膜,但是溶质会被阻挡在一侧,实现了重金属废水分离、进化和浓缩的效果。但是由于重金属废水杂质过多,如果利用半透膜进行净化,会污染半透膜,而且这种方法所需的能量较多,目前在工厂处理重金属废水时使用率较低。最后,纳滤,该技术操作简便,而且能耗较低,对除镍离子的效果明显,所需的施加压力在uf和ro之间。
3结语
含镍废水的随意排放,不仅污染环境、危害人们的身体健康,而且还造成了资源的浪费。为了实现重金属废水的资源化,提高对废水中重金属的回收和废水循环利用的效率,是当今化工行业首要解决的问题。与此同时,提高对重金属处理的技术水平,无论是对保护生态环境还是出于对人类身体健康的考虑,都有非常重要的意义和价值。
电厂废水处理论文篇十二
工程施工管理人员自觉性和自律性较低,为确保工程建设质量,加大执法监查,可以有效的改变这种现状。加强执法力度,一种是提高施工企业人员的重视工程质量的意识,起到宣传作用,让每个人都参与工程质量建设中去。另一种情况也对施工企业人员起到监督作用。严格执法,杜绝一些影响工程质量的问题发生。完善举报制度,公开曝光会对工程施工质量产生负面影响的行为及相关单位,严格执法,对工程施工质量责任处理要依法进行,加强相关政策法规的宣传与普及工作,完善相关政策法规体系。重视加强执法力度,是保障工程质量的关键因素,必须需要专人负责。
3.2提高水利水电工程施工管理人员的技术水平和质量意识
要确保工作质量,首先要提高施工企业人员质量意识,积极选择质量对水利水电工程的重要性。其次要提高施工管理人员的技术水平,很多施工企业都认为管理人员不重要,都是高新聘用技术人员,但现在很多质量问题都是管理出现漏洞造成的,要提高工程质量,必须提高施工管理人员技术水平,不仅需要有一定管理经验,还需要懂水利水电工程技术。
3.3建立健全施工质量管理体系,加强设计过程的质量控制
施工企业在施工过程中必须落实质量责任制,制定岗位质量责任、质量规范及考核办法,监督施工单位推行全面质量管理。监督监理单位履约情况,避免配备资质较低的监理人员。建立健全施工质量检查体系,建立质量管理机构并制定相配套的质量管理制度。水利水电工程质量保障,不仅是技术问题,更是管理问题,科学的管理是保障水利水电工程质量关键因素。
参考文献:
[1]卢珊.农村水利水电工程管理发展分析[j].工程技术研究,(07).
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[3]祁天龙,张欢.试论水利水电工程施工管理措施[j].科技展望,(02).
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电厂废水处理论文篇十三
正文:
1.引言
太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的可再生绿色能源,以其独有的优势而具有广阔的应用领域和良好的发展前景。太阳能光伏发电作为对太阳能的诸多开发利用中的一种,具有无污染、可再生、机动灵活、可存储等特点。随着我国近年来对分布式光伏发展的大力支持,开启了光伏应用市场化的新阶段。光伏发电系统目前已在道路照明、住宅建筑等领域有了实际的应用。而水处理行业以其独特的行业特点,同样也适合于光伏发电系统的应用。
2.光伏发电系统的基本原理及组成
光伏发电系统一般由光伏电池组件、控制器、逆变器及蓄电池组组成。光伏电池组件是利用太阳光照射在其上后,在其半导体p-n结上形成电极性相反的电子-空穴对。在电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通外电路后形成电流,从而获得电能。太阳能光伏电池组件按照基体材料可以分为单晶硅太阳能光伏电池组件、多晶硅太阳能光伏电池组件、薄膜太阳电池三大类。
控制器在光伏发电系统中主要是用于对蓄电池的充、放电加以控制,使得在任意气候、温度及日照条件下,系统都能有一个最优化的功率输出。光伏控制器的类型主要可分为串联型、并联型、pwm调制型、智能型及最大功率跟踪型控制器。
由于光伏电池组件和蓄电池组所输出的都是直流电源,而在我们日常生活及水处理行业中绝大多数负载均是交流负载,因此,逆变器在光伏发电系统中也是一个不可或缺的`组成部分。
最后一项蓄电池组,则是系统中的储能部分。当光照条件好,并且光伏电池所发电量大于负载需求时,由系统向蓄电池组充电,储存电能。当遇到光照条件不好,光伏电池所发电量不能满足负载需求时,可由蓄电池释放电能以满足负载需求。
3.光伏发电系统在水处理行业中的应用优势
光伏发电系统在水处理行业应用中有如下优势:
(1)周围无高大建筑遮挡
水处理厂多处于工业企业相对集中,位置较为偏远的地区,周边建筑物多为工业厂房等层高较低的建筑物,对于水处理厂中光伏发电系统遮挡较少。同时,由于水处理厂本身建筑条件要求,其各构、建筑物单体本身高度较低且布局较为稀疏,亦不易造成遮挡,因此具有较好的光照条件。
(2)可安装屋顶面积较大
水处理厂由于工艺流程的需要,多具有面积较大的建、构筑物,如生反池、二沉池、鼓风机房等等,此类构建筑物上方具有较大的光伏系统安装空间。此外,水处理厂光伏发电系统多属于屋顶式分布式光伏系统,不涉及新增土地,不改变土地用途,不影响文物保护要求,不新增建筑面积和不改变建筑结构。
(3)提高工艺处理效果
水处理厂光伏发电系统的合理布置与设计,可以减少池水的蒸发量,增加水的处理量,减少污水蒸发对环境的影响,同时,还能起到降低水池上方风速,改善局部小环境,提高池水温度,增强微生物生长活性,改善污水处理效果,最终达到提高水处理能力和项目综合经济效益的目的。
(4)水处理厂用电量大且稳定
水处理厂负荷包括鼓风机、潜污泵等大功率负荷,同时也含有如闸门、格栅、潜水推流器等小功率负荷,其计算功率往往较大。并且,由于水量较为均衡,各工艺设备运行情况较为稳定,负荷特性稳定,便于光伏发电系统的设计。
(5)光伏电能可就地消纳
由于水处理厂的负荷用电量大,且变化较小,对光伏系统的合理设计可以使光伏电能得到充分应用,避免光伏系统的电能浪费,降低弃光率。
(6)融资条件好
水处理厂通常运行周期长,经营有保证,效益稳定,其自发自用比例较高,投资回报率较高,因而可以避免融资难的问题。
(7)维护成本低
光伏系统建成后,其运营成本除不可抗因素导致的设备损坏外,主要是清洗用水等维护成本。污水处理厂的出水或者中水清洁程度即可满足光伏组件的清洗需要,同时清洗后水源还可就地直接收集进入污水处理流程中,因此可以节约用水,降低维护成本。
4.光伏发电系统在水处理行业中设计要点
1)光伏发电系统的设立应因地制宜
我国太阳能资源丰富,太阳能年均辐射总量位居世界各国前列,但对于光伏发电系统的设立,仍要因地制宜,根据当地的太阳能资源情况考虑是否适宜设立光伏系统。
我国太阳能资源分布情况如下图所示。
根据太阳能资源的强弱,可以分为丰富区、较丰富区、可利用区与贫乏区,如下表所示。
对于太阳能资源的丰富区、较丰富区及可利用区,一般都适宜建设太阳能光伏发电系统。对于太阳能资源的贫乏区则不建议设立。
2)光伏发电容量的设计
对于光伏发电容量的设计,涉及到太阳能电池板的最佳位置布置、最佳安装方位角及倾角设计等因素,同时需要对工程当地的太阳光全局辐射、漫反射、温度及风速等气象条件有足够的数据支撑,通常需要借助专业光伏计算软件来加以设计。这里,我们以专业光伏计算软件pvsyst为例,加以简单的介绍。
pvsyst软件是当前国际知名的专业光伏系统仿真计算软件,被广泛应用于太阳能光伏系统设计、工程和学术研究中。pvsyst具有友好的用户界面以及完善的数据库和环境建模功能,可以对不同地点、不同环境下的光伏系统进行计算。通过pvsyst软件,可以根据光伏系统的具体设计参数,计算光伏系统年发电量、损耗等等,并进行经济效益分析,从而用于对光伏系统设计方案进行验证、分析与优化。
pvsyst集成了专业气象软件meteonorm,可以方便地获取工程地点的气象数据。借助于pvsyst软件,我们可以通过对工程当地的周围地形及遮挡物进行建模,分析光伏电池组件安装在不同位置时所受的遮挡情况,从而选取最优的安装地点。
上图中,上方黄域为工程某地的太阳移动轨迹,下方红色曲线为光伏电池组件安装地点周围的遮挡物,而两者重合的区域,便是阳光被遮挡的区段。
对于水处理厂,我们可以选取生反池、二沉池等大面积构筑物以及大型厂房所在的区域进行分析,来选取电池组件的安装区域。
此外,pvsyst还能计算光伏电池组件在不同方位角及倾角下的太阳能辐射能,从而选取电池板的最优方位角及倾角,并计算出在最优方位角及倾角下的系统容量。
3)系统硬件的选型设计
系统硬件的选型设计包括光伏电池组件的选型、逆变器的选择、防雷及配电系统设计等。
不同类型的光伏电池组件各有其优、缺点,可根据工程的实际情况进行选择,在此不再赘述。
对于配电系统的设计需结合水处理厂厂区的配电设计。通常,光伏发电系统分为独立发电系统与并网发电系统,对于并网发电系统,还可考虑余电是否馈入公共电网。由于水处理行业通常都含有鼓风机、潜污泵等大功率负荷,一般计算容量较大,并且考虑到水处理厂负荷等级对于供电可靠性的要求,光伏发电独立系统不适用于本行业。因此,对于水处理行业,我们可选择光伏并网发电系统,光伏发电所产生的电能自发自用,余电不上网。
5.结束语
本文通过介绍光伏发电系统的基本原理及组成,分析了光伏发电应用在水处理行业的可行性及优势,并进一步探讨了光伏发电系统的一些设计要点及设计方法,供后续工程参考。
电厂废水处理论文篇十四
食品工业废水的主要来源于3个生产工段。一是原料清洗和生产设备的清洗:大量沙土杂物、叶、皮、鳞、肉、羽、毛和色素等进入废水中,使废水中含大量的悬浮物。二是生产工段:原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水中,是废水含大量有机物;三是成型工段:为增加的食品的色、香、味,延长保质期,使用各种添加剂,一部分流失进入废水,如各种染料(焦糖色素、柠檬黄、姜黄、果绿、亮蓝等),使废水化学成分复杂[1]。另外,还有添加剂的生产(特别是食用色素的生产)排除的大量废物和废水也形成化学污染。
1.2食品工业废水的特点
由于食品种类繁多,原料广泛,所以食品工业废水具有悬浮物、油脂含量高、色度高,cod(化学需氧量)和bod(生化需氧量)值大,水质和水量变化幅度大,氮、磷化合物含量高等特点。
1.3食品工业废水的危害
食品工业废水本身无毒害,但含有大量可降解的有机物,废水若不经过处理排入水体会消耗水中大量的溶解氧,造成水体缺氧,使鱼类和水生生物死亡。废水中的悬浮物沉入河底,在厌氧条件下分解,产生臭水恶化水质,污染环境。若将废水引入农田进行灌溉,会影响农产品的使用,并污染地下水源。废水中夹带的动物排泄物,含有虫卵和致病菌,将导致疾病传播,直接危害人畜的健康[2]。
电厂废水处理论文篇十五
随着高校的扩招,高校学生不断增多,高校化学实验规模也在不断扩大,化学实验室废水也在不断增多。高校化学实验室使用的试剂和药品种类非常多,学生在做实验的过程中不可避免的会产生一些废水,这些废水含有大量的酸、碱、氰化物、酚等有害物质、重金属,如果实验室对这些废水不加处理就排放出去,就会对环境和人体健康造成危害,因此,做好化学实验室废水处理工作至关重要。高校实验室要严格按照相关要求和操作标准来处理化学实验室废水,确保废水排放标准达标,从而减少对环境的危害,保护环境质量。
电厂废水处理论文篇十六
摘要:介绍了uasb工艺处理pta废水的操作要点,针对uasb工艺处理pta废水时遇到的问题,提出了具体的解决方法。
关键词:pta废水处理;uasb;颗粒污泥
厦门某pta厂废水处理采用了uasb(上流式厌氧反应器)处理技术,其cod去除量75吨以上,去除效率稳定在87%-89%,甲烷气月产量100万立方米左右,污水处理装置的电耗、物耗极低,销售ch4的收入抵扣能物耗的费用后实现盈余。本文就初期启动、工艺参数的控制、操作过程中遇到的问题及对策进行介绍,为pta废水的厌氧生物处理提供一个成功的案例。
1uasb初期启动
1.1污泥接种
接种污泥的选择是关键,首选同类水质的颗粒污泥,此种污泥驯化时间短,启动快。其次选用其它水质的颗粒污泥。若无颗粒污泥,可用污水处理厂的厌氧消化污泥或养猪场发酵底泥,鸡场的鸡粪亦可,甲烷菌活性高为宜。接种污泥浓度至少不低于10kg/m3反应器容积。在驯化过程中,需间歇补充消化污泥,有条件的建议自建污泥消化池,即可减少剩余污泥的处理量,也可随时为uasb提供厌氧消化污泥,补充产酸化菌、甲烷菌,且该投资回收周期短。
1.2初次启动
1.2.1污泥驯化由于厌氧污泥生长缓慢,驯化时间长。经尝试,在池内投加种泥,并间断投加营养源的驯化方法效果不佳。因此,对于新建工厂,建议厌氧反应器最早开始施工,在主体装置投产前三个月建成,并按实际生产操作模式在厌氧反应器内进行污泥驯化,大大缩短厌氧启动周期。污泥驯化过程中,部分污泥流失是正常现象,但过度的流失会导致系统污泥负荷增加,系统提升进程慢。在驯化过程中不间断地向系统投加厌氧化消化污泥,保证系统的泥量,能极大地提升系统驯化进程。因pta废水中的ta、p-tol酸等为厌氧生物难分解性化合物,即污泥需经驯养才能有效分解,驯养的菌种主要以培养具ta分解能力的厌氧菌种为主,同时也培养分解其它基质能力的厌氧菌。
1.2.2启动操作方式初次启动的厌氧反应器,容积负荷不应太高,0.5~2kgcod/(m3.d)为宜,污泥负荷在0.05~1.0kgcod/(kgmlss.d)。随着uasb效率的提升,容积负荷逐渐提升,每次提升0.5kgcod/(m3.d)为宜。在此期间,增加主要工艺参数的监测频率。上升流速不宜过大,可根据出水中的ss来作调节,以免污泥大量洗出。这一阶段出水的vfa比较高,甚至可达到mg/l。要注意进水ph及池内的碱度的控制,ph应保持在7~7.5之间,碱度在800mg/l以上。为防止污泥“酸化”,可对污泥反应区的ph进行监控,当ph6.5时,立即停止进水,同时加大循环水量。
1.2.3洗泥“洗泥”是污泥驯化的手段、也是最终完成污泥颗粒化的先决条件。接种污泥中含有大量的絮状污泥和分散的细小的解体污泥,既不具备降解有机物的能力,又阻碍污泥颗粒化进程,因此通过“洗泥”来达到去除它们的目的。在启动初期,“洗泥”过程应是缓慢而逐步的,过度的洗出会导致大量活性污泥流失,池内污泥量不足,从而导致启动失败。
1.2.4反应器内水的'上升流速的调节方式反应器内水的上升流速是通过改变反应器的进水水量来实现的。为避免增加进水负荷,出水循环是调整进水量较好的方法,同时也可提高进水缓冲能力。另外,在实际运行中,将放流水引入反应器是一个更具吸引力的方法。放流水具有有机物浓度低,碱度高、温度较稳定的特点。生产装置在异常情况或停产检修时排水浓度往往是平时的数倍(cod高达40000mg/l)以上,这时使用放流水对厌氧反应器的进水进行水质调节,可节省大量水资源;另外由于放流水中含有较高的碱度,可极大地增加厌氧反应器缓冲能力,从而防止uasb酸化;由于其碱度高,可中和酸性水,调节进水ph,节省了大量碱;由于其温度较稳定,还可起到调节进水温度的作用。将放流水引进厌氧反应器的实际应用中,不但优化了工艺,同时取得了可观的经济效益。
2uasb工艺参数的控制
2.1ph值的控制
厌氧反应器的ph值以控制在6.8~7.2为宜,过高或过低,都会影响厌氧菌的活性,从而降低cod的去除率。在启动初期,由于池内碱度小,系统缓冲能力差,ph可稍高,但不宜超过7.5。ph值的调整主要通过投加naoh来实现,出水循环及引入放流水均可稳定地控制反应器内ph值,从而有效防止系统“酸化”,节省碱的消耗。
2.2温度的控制
厌氧反应器采用中温消化,温度为36~38℃,厌氧反应器的温度通过控制进水温度调整。由于生产装置排放的污水温度波动大,而该污水调节系统热交换器能力不足,导致厌氧反应器进水温度偶尔超过40℃。实践表明,当温度超过39℃时,厌气系统产甲烷能力明显下降(如图1)。当进水温度超过40℃,通过加大系统循环或用其它低温水(如放流水)来降低进水温度,以保证消化池内的温度控制在38℃以内。由于季节变化(特别是北方),厌气反应器进水温度有时低于35℃,此时通过蒸汽对进水加热,以保证温度达到36℃以上。建议在设计厌气系统时,一定要配置足够的温度调节系统,保证对厌气系统的进水有足够的调节能力,不但能够降温,同时要保证预热。
2.3营养盐的投加
厌氧菌对n、p的需求量远低于好氧菌,但对重金属的需求高于好氧菌。在实际操作中,我们在uasb入口投加微营养盐、尿素、磷酸,以补充废水中的营养成份。微营养剂的主要成份为:钾、硫、铁、锌、钙、镁、钼、铜等。此外,厌氧污泥对镍、钴也有一定的需求,但pta工艺产生的废水中含有一定量的钴、镍,因此,微营养剂中不需加入该种物质。uasb进水中各种营养成份的投加比例约为:codcr:n:p:k:s:fe:zn:ni=100:1:0.15:0.12:0.12:0.03:0.0015:0.0015在实际操作中,可根据具体情况而定。s元素对污泥颗粒化的实现起着重要作用,但过多的补充s,产生的h2s对设备、电缆会造成严重的腐蚀。同时对环境及人体健康影响很大。因此在实际操作过程中,要合理控制s的投加量。在建造过程中,确保气体管线及储气槽的气密性是避免上述问题的有效措施。
2.4上升流速的控制
不同时期uasb所控制的上升流速各不相同。启动初期,既要保证污泥呈悬浮状态,又要避免污泥流失,故上升流速控制在0.5m/h以下,出水ss以不超过200mg/l为宜。随着uasb的效率的提升,产气量加大,搅动逐渐加剧,此时,上升流速可适当降低,但要保证污泥呈悬浮状态,注意观察出水ss。启动进行到后期,颗粒污泥已形成,此时,颗粒污泥粒径较小,松散,易流失,因此上升流速不宜过高。整个过程,要注意两点:污泥在反应器中分布均匀,各层ss宜控制在5000~10000mg/l;出水ss200mg/l,最大不宜超过300mg/l。
2.5进液浓度的控制
uasb进水cod浓度一般控制在5000mg/l以下,当浓度超过5000mg/l时,可通过出水循环来降低进液浓度。将放流水用来作稀释水是一个不错选择,由于放流水中有机物很少,可以对进水进行充分的稀释,节约了水资源。稀释水的投加量应考虑后段工序的水力负荷。
3操作过程中遇到的问题及对策
3.1高浓度cod废水的冲击
生产装置运行不稳定,或停产检修,均会排放大量高浓度的有机废水,cod通常达到10000~40000mg/l。将此种废水直接引入uasb,将对颗粒污泥造成极大冲击,颗粒污泥破碎并流失,从而导致uasb效率下降,使后序工艺负荷增加,剩余污泥量及电耗增加,运行费用上升,甚至导致排水超标。针对此问题,可采取以下措施:(1)利用现有预处理系统储存及均质,保持uasb进水负荷不变,增加循环水量。(2)若循环水污染物浓度较高,稀释作用不明显,可将放流水回用作稀释水。此种方式可节约水资源,补充碱度,防止系统“酸化”,不增加排放水量等。因此,本人建议使用放流水用来调节uasb的进水水质。
3.2异常毒性物质的冲击
厌氧菌对异常物质反应十分敏感,微量即可能造成厌氧菌中毒,颗粒污泥“碎化”及流失。pta污水水质组成较简单,若引入其它废水,首先做好定性定量分析,进行污泥的再驯化。曾将少量聚酯废水引入uasb,发现厌氧池有大量污泥流出,并伴随大量气泡。后停止进聚酯废水后,经一段时间后,“症状消失”。后对聚酯废水进行分析,其中含有“dowthermrp”,对污泥产生抑制毒害作用。
3.3温度的变化
由于换热器的效率下降,工艺废水的温度上升,导致厌氧系统的进水温度超过40℃。此时,污泥的活性降低,产气量下降,整体效率降低,污泥死亡流失。选择合适的换热器,并经常对换热设备进行清洗以保证换热效率。污泥发生流失,除采取控制措施外,及时向反应器补充厌氧消化污泥,可保持及提升厌氧反应器的效率。3.4cl-的影响氯化物对于甲烷菌具有相当的毒性,对细菌有极强的抑制作用。本案前期使用hcl进行中和,但uasb的效率较长时间内不能提升,后改用h2so4,效率提升很快。
4uasb效率变化及颗粒化情况
厦门某pta厂废水处理所调试的uasb系统,自正式启动后,经过八个月的调试驯化,系统效率由启动时的15%上升至70%左右,容积负荷达到6kgcod/(m3.d),日处理cod75吨以上,最大达120吨,甲烷气产量1000~1500m3/h。取uasb底部污泥观察,颗粒污泥已形成,粒径约1~1.5mm,呈不规则的椭圆形,颜色以灰黑色为主,少量呈灰白色。刚取出的污泥产生大量气泡。
5结论
控制进水浓度,是在uasb操作过程中,避免污泥流失,快速提高厌氧反应器效率的根本保证。投加必要的微量元素,特别是s的投加,可促进污泥颗粒化进程。各种工艺参数控制不宜波动过大,否则将影响厌氧污泥的活性及uasb的效率的提升。启动过程中要密切注意参数的变化,必要时,可增加监测分析频率。将放流水引入厌氧系统,可起到调节水质、水温、ph、增加系统缓冲能力的作用,节约碱、能源、水资源。自建污泥厌氧消化池,不但减少剩余污泥量,还可向uasb系统持续提供厌氧消化污泥,保持并提高uasb的去除效率。
参考文献:
[2]污水处理装置“零费用”运行模式的探讨[c]//海峡两岸质量论坛..
[3]马溪平.厌氧微生物学与污水处理[m].化学工业出版社环境科学与工程出版中心,.