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狂想妄想不想
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liuruojing

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目前,高浓度有机废水的处理方法主要有物化处理法和生物处理法。物化处理法是应用物理化学原理将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化的方法,如光化学混凝法、氧化-吸附法、焚烧法、萃取法、湿式催化氧化法、电化学法和膜分离法等,但单独利用物化法处理高浓度有机废水,处理难度大、成本高。废水生物处理法是利用微生物降解水中的污染物质作为自身的营养和能源,同时使废水得到净化的方法。该法具有处理能力大、设备自动化程度高、易于调控、经济可行、无二次污染等特点,是高浓度有机废水主要的处理方法。
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海晴whisper

[1] 田园, 陈广春, 王晔 UV-Fenton光催化氧化处理高浓度邻苯二甲酸二辛酯生产废水 环境工程学报, 2007, 1(7): 71-74[2] 田园, 陈广春,杨峰, 唐玉斌 UV-Fenton氧化高浓度木糖生产废水的研究 环境科学与技术,2007,30(7):76-78[3] 田园, 陈广春 苇浆造纸黑液的Fenton预处理研究 环境工程学报, 2007,1(10):56-59[4] 田园, 陈广春, 陈帅 微波辐照处理高浓度邻苯二甲酸二辛酯生产废水 化工环保, 2007,27(5):449-451[5] 田园,陈广春,张立宝 活性炭吸附处理橡胶促进剂生产废水的研究 工业水处理,2007,27(2): 30-32[6] 田园, 陈广春, 朱向东 Fenton试剂预处理高浓度丁腈胶乳生产废水 工业安全与环保, 2007,33(10): 19-21[7] 田园,陈广春 蒋成龙 活性炭-微波辐照处理丁腈胶乳生产废水的研究 环境工程学报, 2007,1(9): 82-85[8] 田园, 杜永祥, 陈芳艳 微波辐照活性炭/铁屑处理橡胶促进剂生产废水 环境工程学报, 2010, 4(5):1121-1124[9] 田园, 邹家庆 生物接触氧化法处理山梨酸废水的动力学 南京化工大学学报, 2001, 23(4): 71-72,76[10] 陈广春, 田园, 费日开, 等 UV/Fenton法预处理橡胶促进剂生产废水 环境污染治理技术与设备, 2006,7(12):112-115[11] 陈广春, 田园, 吴文娟 纳米TiO2光催化降解酸性嫩黄动力学 净水技术, 2006,25(3): 59-61,70[12] 陈广春, 田园, 吴文娟, 等 纳米TiO2光催化氧化酸性嫩黄研究 江苏环境科技, 2007,20(1): 23-25[13] 陈广春, 田园, 吴文娟 UV/Fenton法处理酸性红B研究 环境污染治理技术与设备, 2006,7(7):124-127[14] 邹家庆, 田园, 张显球, 李本玉 高浓度山梨酸废水生化处理 南京化工大学学报, 2001, 23(4):24-27[15] 唐玉斌,陈芳艳,张永锋 水污染控制工程 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2006(参编) (1)江苏科技大学优秀教师。(2008)(2)活性炭吸附处理橡胶促进剂生产废水的研究,镇江市科技论文及专著评选三等奖,1/3。(2008)(3)微波辐照处理高浓度邻苯二甲酸二辛酯生产废水,镇江市优秀科技论文三等奖,1/3。(2009)(4)UV-Fenton氧化高浓度木糖生产废水的研究,江苏科技大学第十五届青年教师论文研讨会优秀论文,1/4。(2007)(5)改性玉米芯对水中六价铬的吸附研究,江苏科技大学青年教师论文研讨会优秀论文,1/2。(2009)(6)高浓度山梨酸废水生化处理的研究,镇江市化学化工学会科技论文二等奖,2/3。(2000)(7)江苏科技大学第十二届青年教师讲课比赛三等奖。(2008)(8)《水污染控制工程》,江苏科技大学精品教材,参编。(2007)(9)环境工程新专业建设的探索与实践,江苏科技大学教学成果三等奖,5/7。(2004) (1)TiO2/活性炭吸附及光催化降解水中六氯苯的研究,江苏省教育厅高校自然科学基础研究面上项目(第二合作者,已结题)(2)生化吸附联合工艺处理木糖废水研究,华东船舶工业学院青年教师基金项目(第一合作者,已结题)

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jingbin657501

污水治理对人类的生存有重要意义:污水中有机质,微生物分解消耗大量的氧气,致使水中生物死亡,污水治理保护水中生物从而保护生态平衡;污水中的重金属,通过食物链进入人类餐桌,危害人类健康,污水治理洁净人类食品,有利于人类长远的发展。污水产生的臭气污染大气,危害环境, 污水治理有利于保护环境。水是人类赖以生存的必要的物质,水污染影响人类的长远发展,所以污水治理对于人类的发展生存有重要意义,归根结底是维护生态平衡和自然界物质循环的平衡,以保持适宜人类生存的环境。

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遇见你之前的我

背景煤化工废水近零排放:煤化工是指以煤为原料,经化学加工转化为气体、液体和固体燃料及化学品的过程,是针对我国“富煤、贫油、少气”的能源特点发展起来的基础产业。近年来,受市场需求等因素的刺激,煤炭富集区煤化工产业呈现爆发式增长态势,《“十二五”规划纲要》明确提出,推动能源生产和利用方式变革,从生态环境保护滞后发展向生态环境保护和能源协调发展转变。我国水资源和煤炭资源逆向分布,煤炭资源丰富的地域,往往既缺水又无环境容量。煤化工废水如果不加以达标处理直接排入受纳水体会对周围水环境造成较大的污染和破坏,造成可利用的水资源量更加紧缺。因此,我国煤化工废水实施“近零排放”,实现废水回用及资源化利用势在必行。何为近零排放煤化工废水近零排放是以解决我国煤化工水资源及废水处理难题为目标,形成的煤化工废水处理及资源化利用重大技术研究领域。目前,该领域已基本确立“预处理—生化处理—深度处理—高盐水处理”实现“近零排放”的技术路线。但是,最终产生的结晶盐仍然含有多种无机盐和大量有机物。从加强环境保护的角度出发,煤化工高盐水产生的杂盐被暂定为危险废物。按目前的处理技术,一次脱盐处理后仅有60%~70%的淡水能回用。如果真正的零排放还需要把剩余的30%~40%浓盐水浓缩再处理进行回用。现代煤化工企业废水按照含盐量可分为两类:一是高浓度有机废水。 主要来源于煤气化工艺废水等, 其特点是含盐量低、污染物以COD为主;二是含盐废水。主要来源于生产过程中煤气洗涤废水、循环水系统排水、除盐水系统排水、回用系统浓水等,,其特点是含盐量高。煤化工废水“零排放”处理技术主要包括煤气化废水的预处理、生化处理、深度处理及浓盐水处理几大部分。预处理:由于煤气化废水中酚、氨和氟含量很高,而回收酚和氨不仅可以避免资源的浪费,而且大幅度降低了预处理后废水的处理难度。通常情况下,煤气化废水的物化预处理过程有:脱酚,除氨,除氟等。生化处理:预处理后,煤气化废水的COD含量仍然较高,氨氮含量为50~200mg/l,BOD5/COD范围为25~35,因此多采用具有脱氮功能的生物组合技术。目前广泛使用的生物脱氮工艺主要有:缺氧-好氧法(A/O工艺)、厌氧-缺氧-好氧法(A-A/O工艺)、SBR法、氧化沟、曝气生物滤池法(BAF)等。深度处理:多级生化工艺处理后出水COD仍在100~200mg/l,实现出水达标排放或回用都需进一步的深度处理。目前,国内外深度处理的方法主要有混凝沉淀法、高级氧化法、吸附法或膜处理技术。浓盐水处理: 针对含盐量较高的气化废水等,TDS浓度一般在10000mg/L左右,除了先通过预处理和生化处理以外,通常后续采用超滤和反渗透膜来除盐,膜产水回用,浓水进入蒸发结晶设施,这也是实现污水零排放的重点和难点所在。ZDP工艺解决煤化工废水近零排放难题海普创新开发了废水近零排放ZDP工艺该工艺可将生化尾水COD由200-500 mg/L,降低至50 mg/L以下,从而有效保护反渗透膜,避免其被污染,同时将单级反渗透产水率由45-50%提高至65-70%,两级反渗透产水率高于90%,并且反渗透浓水COD值低于150mg/L,且无色,可进一步蒸发得到副产品盐,实现废水“零”排放。其中DEEP工艺段可将尾水COD降至50mg\L以下,出水无色,高效稳定,极大地降低了膜进水负荷,避免有机物污染反渗透膜,提高单级RO产水率;或避免(催化)氧化工艺残留的氧化剂对RO膜的氧化腐蚀;而RO浓水深度处理段则可将反渗透污水COD降至150mg\L内,易于后续分盐、近零排放,(电)催化、臭氧效率低,很难低于150mg\L工艺进出水对比在双膜之间引入吸附后产水率提升煤化工行业近零排放项目现场

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虾子王0001

污水治理对人类的生存有重要意义:污水中有机质,微生物分解消耗大量的氧气,致使水中生物死亡,污水治理保护水中生物从而保护生态平衡;污水中的重金属,通过食物链进入人类餐桌,危害人类健康,污水治理洁净人类食品,有利于人类长远的发展。污水产生的臭气污染大气,危害环境, 污水治理有利于保护环境。造成水污染的原因有:工业生产废水不治理直接排放;生活污水餐饮业污水不治理直接排放;3相关部门监管不力。解决办法:加强污水排放监管;提高污水处理的工艺,使其简单,高效化;加大污水乱排放的打击力度,严格取缔污染企业并加重罚款;4对治理较好的实行奖励,减轻企业负担。水是人类赖以生存的必要的物质,水污染影响人类的长远发展,所以污水治理对于人类的发展生存有重要意义。污水跟人人息息相关,任何人都有举报揭发,保护水资源的义务,让我们共同努力保护水资源。

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