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高盐废水零排放
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新型高盐废水零排放专用设备资料
发布时间:2014-08-29   信息来源:互联网   浏览次数:1127

 

高盐废水不仅在化工、发电、印染、造纸、农药、采油、海产品加工、垃圾处理等领域会大量产生,而且在废水处理回收、循环利用过程中也会形成。这种废水含有多种物质,包括盐、油、有机重金属和放射性物质等。对于高盐废水,由于缺乏技术、经济上的可行性与可靠性,至今没有成熟、可行的处理措施。采取稀释外排或敞口蒸发的方式进行处理不但不能真正减少污染物的排放总量,而且造成了淡水的浪费,特别是含盐废水的稀释排放,势必造成淡水资源矿化和土壤碱化,不能实现真正的零排放,不能从根本上解决环境污染的问题。与国外高盐废水“零排放”或“趋零排放”的脱盐技术水平相比,我国有较大差距。因此,如何开发经济有效的高盐废水脱盐处理工艺技术,促进高盐废水的资源化利用,也是解决水资源循环利用的瓶颈问题。

近年来,随着生化技术的进步与发展,耐盐嗜盐菌的成功分离、培养、驯化使得采用生化方法处理高盐废水成为可能,特别是利用耐盐嗜盐菌种,采用物化---生化耦合工艺技术,更加促进了高盐废水处理的工程化。工程技术人员也提出了利用耐盐嗜盐菌,采用多技术的组合工艺处理高盐废水的建议。不难看出,生化技术的发展,虽然提高了菌种的环境适应性,可以降低高盐废水中的COD含量。但是,由于耐盐嗜盐菌的环境适应性有一定限度,仍然有大量的高盐废水面临有效处理难题。同时,即使高盐废水的COD处理达标,如果这类含盐“合格水”大量排放,仍然会对环境的水体和土壤造成危害。只有将高盐废水中的COD去除,同时将高盐废水的可溶性盐类物质分离处理,才是高盐废水的最终处置目标,也是零排放目标。也只有这样,才能更多地回收利用水资源。也有人提出了采用加热蒸发的方式进行处理,但由于高盐废水的高腐蚀性,蒸发器材质需要选取钛合金,投资成本高昂,从经济上不可行,也就造成实施的不可行性,综上,到目前为止,各高盐废水均没进行处理,国家也没列入强制处理的范围,成为环保的一个死角,也是造成二次环境污染比较严重的问题。目前只有广东河源电厂因毗邻香港,有影响问题,不得不进行处理,所以,对脱硫废水采用了蒸发处理,实现了零排放,是全国首个也是唯一电厂脱硫废水零排放的工程实例,其处理量是每天480吨,GE蒸发器投资1个亿,运行成本120元每吨每天,处理价格昂贵,并且加热蒸发器涉及蒸汽包、加压器等压力设备,在安全上也存在较大隐患,根本不利于普及推广。

膜蒸馏是近年来发展起来的一种新型膜分离技术,与反渗透工艺相比具有显著的优点:膜蒸馏的过程几乎在常压下进行,设备简单,操作方便;膜蒸馏法可以处理高浓度的无机盐水溶液,理论上通过膜蒸馏除盐的产水率可以达到100%,而且获得的水十分纯净,这是现有几种工业除盐技术难以达到的。

以电磁场作用为基础的水处理方法是近几年才发展起来的一项新型水处理技术,其降解过程能耗低、成本低、易操作、无二次污染,是一项极具发展前景的技术。在高频行波磁场作用下,水中正负离子受电磁场洛仑磁力的作用而作方向相反的螺旋圆周运动,相当于一方向相同的圆电流,一个小圆电流受磁场的作用可以用它的磁偶极矩(简称磁矩)来说明。磁矩的方向也会随着磁场的变化发生周期性偏转,同时正负电荷重心会随着磁场的变化周期性振动。此外,载流线圈在非均匀强磁场中通常受到转动力矩、平移力和导致形变的张力3种力的作用,这些力的作用都是力图通过小圆电流线圈中的磁通量增加。虽然有离子热运动的阻碍,但随着外磁场越强,离子磁矩排列得越整齐;随着行波磁场的移动,载流线圈在上述作用下移向磁场较强处。由于行波磁场是朝一个方向运动的,故正负离子螺旋环会随着磁场的移动方向而向一个方向运动,从而使大量的离子能够聚集到一起,起到除杂的作用。

与传统的生化、物化废水处理工艺方法相比,膜分离技术处理废水工艺具有显著的优越性:(1)在常温和低压下进行分离,因而能耗和设备的运行费用低;(2)设备体积小、结构简单,故投资费用低;(3)膜分离过程只是简单的加压输送液体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化,并且在使用过程中不会有任何杂质脱落,保证透过液的纯净;(4)可实现零排放回用。

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