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  • 2022-04-22 13:41:34 发布

一体式膜-生物反应器污水处理技术

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'水污染治理先进技术汇编科学技术部二〇一一年八月VI 前言当前,我国水污染防治已经进入全面推进和综合整治的新阶段,对先进、适用的水污染防治技术提出了更加迫切的需求。自“十五”以来,围绕改善重点流域水环境质量、污水处理和保障饮用水安全,国家和地方组织开展了大量的科技攻关,形成了一大批水污染治理技术创新成果,有力地支撑和引领了水污染治理工作。为推动相关水污染治理技术成果的全社会共享和应用转化,科技部向国内有关部门、行业和地方科技主管系统征集先进适用的水污染治理技术成果,组织专家对征集的500余项水污染防治技术进行评估,筛选出60项技术先进、经济可行的代表性技术成果,编制形成《水污染治理先进技术汇编》(以下简称《技术汇编》)。《技术汇编》涵盖饮用水安全保障、城镇生活污水处理与资源化、工业废水处理回用与减排、面源污染控制、水体修复、水质分析与监测等六个领域的技术,入选技术大多来源于“十五”以来相关国家科技计划项目研究成果,均为我国当前迫切需要的水环境保护技术和工艺,具有较好的应用前景。为便于使用者查阅和掌握整体情况,《技术汇编》分为技术目录和技术简介两部分。第一部分技术目录中,每项技术由技术名称、技术内容、适用范围和推荐单位四部分组成,其中的技术内容包含了技术的基本原理、主要特点和指标、使用效果以及投资运行成本情况(投资运行成本以2008年度为准核算)等信息。第二部分技术简介中详细阐述了各项技术的具体内容、应用工程与案例、联系单位信息等。VI 由于编制时间有限,未对各项技术的技术经济指标和实际运行情况进行现场核实。希望本《技术汇编》能为有关管理部门、科研单位和企业在水环境保护与治理工作中提供帮助。VI 目录第一部分技术目录一、饮用水安全保障技术…………………………………………………………11、复合金属氧化物一步法除砷技术………………………………………………12、高纯(纳米)聚合铝及其系列絮凝剂产业化制备与应用技术………………13、高效节能净水工艺及成套设备…………………………………………………14、优质饮用水净化技术与成套设备………………………………………………25、基于碟管式反渗透过滤的移动式应急供水设备………………………………26、粉末活性炭应急吸附技术………………………………………………………27、双控制膜层陶瓷膜管净水材料及成套装置……………………………………28、高亲水纳滤膜组件及直饮水净化成套装置……………………………………2二、城镇生活污水处理与资源化技术……………………………………………39、无外加碳源达一级A排放标准的工艺与过程控制技术………………………310、序批式活性污泥法达到一级A标准升级改造技术…………………………311、低能耗污水处理过程优化控制技术…………………………………………312、雨污联合调蓄技术……………………………………………………………313、臭氧-生物活性炭再生水处理反应器………………………………………414、新型城市污水深度处理-电厂回用成套技术………………………………415、污水高效处理及回用同程化技术……………………………………………416、一体式膜-生物反应器污水处理技术………………………………………417、高效节能型氧化沟技术………………………………………………………418、高效好氧生物流化反应器……………………………………………………519、强化污泥过滤一体化污水处理技术…………………………………………520、垃圾填埋场渗滤液浸没燃烧蒸发技术与设备………………………………521、城市粪便减量化无害化资源化处理成套设备及工艺技术…………………522、污泥干化焚烧处理集成技术…………………………………………………6三、工业废水处理、回用与减排技术……………………………………………623、苎麻脱胶废水高效处理技术…………………………………………………624、麦草制浆黑液挤压-扩散置换集成提取技术…………………………………625、印染废水生化尾水深度处理与回用技术……………………………………726、高温纺织印染废水处理回用技术与成套设备………………………………727、蜡染废水处理及资源循环利用新技术………………………………………728、含硝基、亚硝基和偶氮基化合物的工业废水处理工艺……………………829、选矿废水处理设备……………………………………………………………830、高浓度泥浆法处理金属废水新技术…………………………………………8VI 31、重金属废水生物制剂法深度处理与资源化技术……………………………832、树脂吸附法处理难降解有机废水及资源化技术……………………………933、氮肥企业废水超低排放技术…………………………………………………934、固定化微生物污水处理技术…………………………………………………935、ABS装置压缩排污、提高产品收率技术……………………………………1036、炼油二级出水回用技术……………………………………………………1037、碱渣废水处理技术……………………………………………………………1038、水处理系统受污染滤料原位再生技术………………………………………1039、钛白废酸资源化回收再利用成套技术与装置………………………………1140、化学氧化-曝气生物滤池废水深度处理工艺………………………………11四、面源污染控制技术……………………………………………………………1141、人工快速渗滤污水处理系统…………………………………………………1142、塔式蚯蚓生态滤池农村生活污水处理技术…………………………………1143、农村雨污分流面源污水土地生态处理集成技术……………………………1244、用于畜禽养殖污水处理工程的红泥塑料装置及技术………………………1245、北方农村污水处理-沼气生产-中水利用协同技术…………………………12五、水体修复技术…………………………………………………………………1346、湖岸带水体生态修复的方法…………………………………………………1347、用于岸边防护并有利于多种生物繁育的潜水丁坝技术……………………1348、迷宫螺旋泵纳米微气泡水体环境修复技术…………………………………1349、复合型湿地自流净化污染河水技术…………………………………………1350、一种收集蓝藻水华的装置系统………………………………………………1451、河湖清淤底泥资源化利用技术………………………………………………1452、改性土壤湖泊综合修复技术及自动化治理专用船舶………………………14六、水质分析与监测技术…………………………………………………………1453、氨氮水质自动分析仪…………………………………………………………1454、总磷在线分析仪………………………………………………………………1555、水质在线分析系统……………………………………………………………1556、水质安全在线生物预警系统…………………………………………………1557、重金属在线监测技术…………………………………………………………1558、突发性环境污染事故应急监测决策系统……………………………………1659、微囊藻产毒特性的快速测试技术……………………………………………1660、环境内分泌干扰物快速生物监测技术………………………………………16第二部分技术简介一、饮用水安全保障技术……………………………………………………………171、复合金属氧化物一步法除砷技术………………………………………………18VI 2、高纯(纳米)聚合铝及其系列絮凝剂产业化制备与应用技术………………203、高效节能净水工艺及成套设备…………………………………………………224、优质饮用水净化技术与成套设备………………………………………………245、基于碟管式反渗透过滤的移动式应急供水设备………………………………276、粉末活性炭应急吸附技术………………………………………………………297、双控制膜层陶瓷膜管净水材料及成套装置……………………………………338、高亲水纳滤膜组件及直饮水净化成套装置……………………………………34二、城镇生活污水处理与资源化技术………………………………………………379、无外加碳源达一级A排放标准的工艺与过程控制技术………………………3810、序批式活性污泥法达到一级A标准升级改造技术…………………………4211、低能耗污水处理过程优化控制技术…………………………………………4512、雨污联合调蓄技术……………………………………………………………4713、臭氧-生物活性炭再生水处理反应器………………………………………5014、新型城市污水深度处理-电厂回用成套技术………………………………5215、污水高效处理及回用同程化技术……………………………………………5516、一体式膜-生物反应器污水处理技术………………………………………5717、高效节能型氧化沟技术………………………………………………………5918、高效好氧生物流化反应器……………………………………………………6219、强化污泥过滤一体化污水处理技术…………………………………………6420、垃圾填埋场渗滤液浸没燃烧蒸发技术与设备………………………………6621、城市粪便减量化无害化资源化处理成套设备及工艺技术…………………6822、污泥干化焚烧处理集成技术…………………………………………………71三、工业废水处理、回用与减排技术……………………………………………7423、苎麻脱胶废水高效处理技术…………………………………………………7524、麦草制浆黑液挤压-扩散置换集成提取技术…………………………………7625、印染废水生化尾水深度处理与回用技术……………………………………7926、高温纺织印染废水处理回用技术与成套设备………………………………8127、蜡染废水处理及资源循环利用新技术………………………………………8328、含硝基、亚硝基和偶氮基化合物的工业废水处理工艺……………………8629、选矿废水处理设备……………………………………………………………8830、高浓度泥浆法处理金属废水新技术…………………………………………9031、重金属废水生物制剂法深度处理与资源化技术……………………………9332、树脂吸附法处理难降解有机废水及资源化技术……………………………9533、氮肥企业废水超低排放技术…………………………………………………9734、固定化微生物污水处理技术……………………………………………………9935、ABS装置压缩排污、提高产品收率技术……………………………………10136、炼油二级出水回用技术……………………………………………………103VI 37、碱渣废水处理技术……………………………………………………………10538、水处理系统受污染滤料原位再生技术………………………………………10739、钛白废酸资源化回收再利用成套技术与装置………………………………11140、化学氧化-曝气生物滤池废水深度处理工艺………………………………113四、面源污染控制技术……………………………………………………………11641、人工快速渗滤污水处理系统…………………………………………………11742、塔式蚯蚓生态滤池农村生活污水处理技术…………………………………12043、农村雨污分流面源污水土地生态处理集成技术……………………………12244、用于畜禽养殖污水处理工程的红泥塑料装置及技术………………………12445、北方农村污水处理-沼气生产-中水利用协同技术…………………………127五、水体修复技术…………………………………………………………………12946、湖岸带水体生态修复的方法…………………………………………………13047、用于岸边防护并有利于多种生物繁育的潜水丁坝技术……………………13248、迷宫螺旋泵纳米微气泡水体环境修复技术…………………………………13449、复合型湿地自流净化污染河水技术…………………………………………13650、一种收集蓝藻水华的装置系统………………………………………………13751、河湖清淤底泥资源化利用技术………………………………………………14152、改性土壤湖泊综合修复技术及自动化治理专用船舶………………………143六、水质分析与监测………………………………………………………………14653、氨氮水质自动分析仪…………………………………………………………14754、总磷在线分析仪………………………………………………………………14955、水质在线分析系统……………………………………………………………15256、水质安全在线生物预警系统…………………………………………………15457、重金属在线监测技术…………………………………………………………15658、突发性环境污染事故应急监测决策系统……………………………………15859、微囊藻产毒特性的快速测试技术……………………………………………16060、环境内分泌干扰物快速生物监测技术………………………………………162VI 第一部分技术目录VI 水污染治理先进技术目录序号技术名称技术内容适用范围推荐单位一、饮用水安全保障技术 1复合金属氧化物一步法除砷技术原水经深井泵提升加压后,依次进入氧化/吸附除砷单元和接触过滤单元,出水经消毒后进入供水管网;既可用于新建水厂(站)建设,也可用于现有水厂(站)强化除砷工程改造。该技术在一个单元中完成As(III)与As(V)同时高效去除,工艺简单,使用灵活,运行管理方便,投资与运行成本低。以5000m3/d的新建除砷水厂为例,原水砷含量不高于80ug/L,,运行费用为0.03~0.06元/m3。农村安全饮水除砷工程、城市水厂除砷或强化除砷改造中国科学院资源环境科学与技术局2高纯(纳米)聚合铝及其系列絮凝剂产业化制备与应用技术以氢氧化铝和合成盐酸为原料,采用两段逆向酸解-聚合和高速乳化聚合法,制备Al2O3为10~30%、碱化度为50-85%、Al13和Al30含量>70%的高纯聚合铝溶胶及粉末固体产品;采用耐酸搪瓷聚合反应釜和喷雾干燥塔生产粉末固体产品,全部生产工艺流程实现现代环保全自控。既可用于新建絮凝剂厂,也可用于现有絮凝剂厂的工艺改造;针对常规水源及高有机污染、高藻、低温低浊等特殊水源,开发相应的絮凝剂及其应用技术。针对典型难处理水质提供了相应的絮凝剂及应用方法,无需大规模工程改造,使用简单,达到同样效果前提下药剂投量较常规絮凝剂可节约1/3~1/2;可将常规絮凝剂难以达标的特殊水源处理至达标,且吨水药剂成本增加小于0.01~0.03元/m3。饮用水净化,尤其适于特殊水源处理;还可用于城市污水、中水、工业废水、油田回注水等处理中国科学院资源环境科学与技术局3高效节能净水工艺及成套设备采用一级潜水泵取水,原水通过自动投加混凝剂及高效混合反应装置后,进入带气浮功能的网格絮凝系统进行絮凝反应,之后进入高浓度泥渣层接触絮凝,进入斜管沉淀后,再通过底部配水的均粒深床过滤,出水再进入带消毒液混合器的清水池消毒处理。实现设备一体化,占地小;实现产品系列化,可根据不同工程需求进行设计。以5.0万m3/d的水厂为例,运行费用0.25~0.35元/m3。城市、村镇水厂;污废水、中水处理厂(站)等教育部科学技术司81 4优质饮用水净化技术与成套设备原水首先进入预过滤器滤除40μm以上颗粒物,之后由在线发生臭氧-催化光氧化协同的快速杀菌除污染反应器去除微生物及有机物,出水经活性炭吸附罐去除水中余氯、臭味、色度、重金属离子等,再经UF膜去除胶体、细菌、脱落生物膜、泄漏活性炭颗粒等;最后经纳滤去除微生物、颗粒物及部分离子等。实现设备一体化与产品系列化,可根据不同工程需求进行设计。公共社区、商业区、体育场馆等直饮水工程北京市科学技术委员会5基于碟管式反渗透过滤的移动式应急供水设备应急水源经潜水泵提升依次经过盘式过滤器(50~100μm)及保安过滤器(10μm)过滤,出水再经反渗透高压泵增压后进入碟管式反渗透膜组件,净水经紫外线杀菌后可直接饮用或进入供水管网,浓缩液直接外排。碟管式反渗透膜组件可处理各种劣质水源,抗污染性强,不易堵塞;反渗透脱盐率大于95%。抢险救灾野外应急供水;突发污染事件应急供水;野外作战或作业营地供水北京市科学技术委员会6粉末活性炭应急吸附技术利用专用水射器混合输送装置将粉末活性炭物料直接加入水射器入口,利用水射器的高速水流带料并将物料均匀混合后输送至加药点,实现随动添加与远距离输送;其中采用随动添加技术保证投加比率的准确。该技术采集源水流量信号,粉末活性炭给料量随源水流量变化而即时变化,以确保精确定量投加。设备投资较低,投加准确,可根据不同规模水厂进行设计与加工。水厂应对有机污染事件应急处理中国环境科学学会7双控制膜层陶瓷膜管净水材料及成套装置采用平均孔径为0.1μm的天然硅藻土制成双控制膜层陶瓷膜管,将陶瓷膜管安装于净水装置壳体中,当待处理水通过陶瓷膜管时水中致病菌可完全滤除,并可同时滤除铁锈、虫类、藻类、尘埃等悬浮颗粒物。该产品硅藻土粒径小于常见细菌大小(0.3μm),除菌能力超过99.99%。饮用水末端净化;缺乏完善供水设施等特殊情况天然水源直接净化;中央水处理设备、家庭净水器等教育部科学技术司8高亲水纳滤膜组件及直饮水净化成套装置市政管网水经水泵提升后依次流经梯度微孔陶瓷滤芯、KDF滤芯、载银活性炭滤芯、亲水性纳滤膜滤芯,进入净水箱存储供直接饮用。梯度微孔陶瓷芯设置有自动清洗装置,一旦压力探头检测到滤芯阻力较大时,系统将自动开启清洗装置。根据不同类型使用需求提供相应的成套产品,运行费用0.3-0.5元/天。居民家用,单位、社区或公共场所直饮水宁波市科学技术局81 二、城镇生活污水处理与资源化技术9无外加碳源达一级A排放标准的工艺与过程控制技术通过流量分配及过程控制系统将原水分段进入各缺氧区后再进入好氧区,同时二沉池污泥回流至首端,通过改进工艺进水方式和过程控制,将原水中的碳源进行合理分配,提高了原水碳源利用率和脱氮效率。在无外加碳源的条件下可实现处理出水达一级A排放标准;投加适量外碳源和混凝剂可实现深度脱氮除磷(TN≦5mg/L,NH3-N≦1.0mg/L,TP≦0.3mg/L)。城市污水处理厂的新建或升级改造中国环境科学学会10序批式活性污泥法达到一级A标准升级改造技术主反应区内增设搅拌器,引入有效缺氧搅拌阶段,可最大程度利用进水中的有机碳源进行反硝化,强化脱氮效果并为后续的曝气阶段减轻有机负荷,节省曝气量。工艺流程为:进水+搅拌阶段→曝气阶段(不进水)→沉淀阶段→滗水阶段→闲置阶段。改造后反硝化效果显著增强,出水TN减少了5-9mg/L,可满足一级A标准要求;由于缺氧搅拌段的引入,为聚磷菌提供了一个充分释磷的环境,除磷效果也有所提高,出水TP<1mg/L。升级改造主要投资为推流器设备费用以及少量人工费和软件控制系统调试费用。通过缩短曝气时间,提高出水水质的同时降低了能耗。采用序批式活性污泥法工艺并且脱氮效果不理想的大中型城市污水处理厂中国环境科学学会11低能耗污水处理过程优化控制技术采用国际水协会活性污泥模型,根据现场采集的污水处理厂实时运行数据,预测未来出水水质,采用动态优化技术对污水处理厂工艺操作点进行优化及设定,采用先进的闭环调节控制技术。以控制溶解氧(DO)浓度为例,不断改变风机驱动变频的运行频率,保证在DO满足工艺要求的前提下,实现最小供风能耗。以规模3~5万吨/天污水厂改造为例,实现溶解氧的优化控制,鼓风机能耗可降低8%;实现污泥浓度的优化控制,污泥泵能耗降低6%,剩余污泥产量降低5%;吨水处理的电耗降低约20%。污水处理厂的优化辽宁省科技厅12雨污联合调蓄技术雨污合流排水体制的污水处理系统或分流但对初期雨水进行处理的且有调蓄能力的污水处理系统云南省科学技术厅81 利用现有合流制管道、渠道的调蓄容积,在污水处理厂内建设调蓄池,建成一定总容积的雨污合流污水调蓄系统,实施全系统优化运行调控措施,提高污水厂在暴雨期间的处理能力,减轻暴雨径流污染对流域内自然水体的影响,可截留雨期污染物总量的50%。调蓄工程的运行费用主要是提升污水处理的电费和运行维护费用。13臭氧-生物活性炭再生水处理反应器该技术主要工艺为:污水—清洁型一体化污水处理系统—臭氧-生物活性炭反应器—回用。清洁型一体化污水处理系统包括一体化污水处理技术,复合式生物除臭技术、污泥生物减量技术,能有效节约占地面积,降低能耗,能同时处理污水处理过程中产生的臭味和削减剩余污泥量;臭氧-生物活性炭去除色度和难降解有机物,进一步优化了水质。居民小区和办公园区、写字搂、宾馆、商场等污水处理和回用中国科学院资源环境科学与技术局14新型城市污水深度处理-电厂回用成套技术该技术采用生化和膜处理技术相结合的方法,深度处理城市污水处理厂二级达标排放出水。利用高效生物氧化塔技术进行预处理,实现了用组合过滤替代超滤作反渗透的前处理单元,完成了“两级过滤+反渗透”单膜法工艺污水深度处理后回用的过程。利用高效生物氧化塔,有效去除污水中有机物和氨氮;利用反渗透技术,使出水满足电厂等行业循环冷却水和锅炉补给水水质要求。电力、石化等用水大户大连市科学技术局15污水高效处理及回用同程化技术采用全流程的升流式过程,加药后的污水通过切线方向高速进入净化器产生旋流,在动态流动中经化学絮凝使杂质絮团逐渐增大,当增大到一定程度时,在外旋力和重力的共同作用下迅速下沉至污泥浓缩区。净水升流到过滤区,经过污泥絮凝过滤和浮动滤料过滤双重过滤后排水。出水SS≤20mg/L,COD≤50mg/L。含煤、矿渣粉、泥砂、综合雨污排水等含浊含色污水的回收利用处理;煤矿、火电厂、码头等需瞬时大水量处理南京市科学技术委员会16一体式膜-生物反应器污水处理技术该技术将膜分离组件浸没在生物反应器内,污水进入生物反应器后,污染物被生物分解,活性污泥混合液经膜组件进一步过滤分离后得到处理出水。膜组件下部设置曝气装置,一方面提供微生物分解有机物所需氧气,另一方面在膜组件表面造成扰动,避免污泥在膜表面沉积。通过PLC自动控制与GPRS远程监控,实现无人值守。运行能耗较同类膜生物反应器设备节能20%,处理规模在2~20万m3/d的工程,运行费用为0.5~0.8元/m3。城市污水、各类工业废水的处理与回用、受污染饮用水源的净化等教育部科学技术司17高效节能型氧化沟技术2~20万m3/d中国环境科学学会81 该技术在传统氧化沟工艺基础上,结合了同步硝化反硝化生物脱氮和反硝化除磷技术,并配备了高效节能的水处理设备。可根据污水水质的不同,组合成不同比例的厌氧释磷区-反硝化吸磷区-缺氧(厌氧)区-好氧区-缺氧区-好氧区,工艺适用的BOD负荷为0.04~0.10kgBOD5/kgMLVSS•d,工艺适用的NH3-N负荷为0.01~0.02kgNH3-N/kgMLVSS•d,工艺适用的C/N比为4~6/1。污水处理系统在运行中积累的污泥,经厌氧发酵后,可作为有机肥用于农业生产中。污水单位电耗:0.22~0.25kWh/m3污水。的市政污水处理厂、有机工业污水处理的后续处理工艺及自然村落等分散小型生活污水处理18高效好氧生物流化反应器该技术依靠流体静压力差产生的势能在反应器中形成生物载体的流化,有效地提高了反应器内的传质效率。反应器集成了碳氧化、硝化、反硝化与生物及化学除磷的功能。有机负荷为3-15kgCOD/m3•d,COD去除率为80-90%,一体化反应器脱氮除磷能力可达到一级B标准。主要适用于日处理量2万立方米以下中小城镇生活污水的处理,也可用于化工、制药、印染、酿造、油脂加工、制糖等工业废水处理教育部科学技术司19强化污泥过滤一体化污水处理技术该技术在曝气池中设置V字形泥水分离区,在泥水分离区形成3~4米厚度的污泥过滤层。高浓度的活性污泥层可起到高效的过滤、生物絮凝及生物吸附作用,同时能够起到MBR反应原理类似的高污泥量保持作用,相比传统生物反应池,其生物反应部分可以节省20%占地,节省反应器池容积30%-35%。城镇生活污水处理及分散小区污水处理中国环境科学学会20垃圾填埋场渗滤液浸没燃烧蒸发技术与设备利用填埋气体的能量蒸发浓缩填埋场渗滤液,系统由两级浸没燃烧蒸发器实施,第一级蒸发器将渗滤液的挥发性有机物尽可能蒸发并焚烧,第二级蒸发器将渗滤液中的水分蒸发,以浓缩渗滤液,并为第一级蒸发器提供焚烧净化的能量和场所。两级蒸发器协同作用,又各自独立,系统控制方便,自动化程度高,热量充分回用。蒸发每吨渗滤液消耗填埋气体量<200m3,渗滤液浓缩20倍以上。生活垃圾填埋场渗滤液处理教育部科学技术司21城市粪便减量化无害化资源化处理成套设备及工艺技术源分离的粪便处理,旅游区移动式厕所中国机械工业联合会81 采用密闭对接的方式卸载粪便;通过固液分离设备将分拣、分离、除砂、脱水等功能集成在一个密封箱体内,完成对丝织物、漂浮物的分离,并提升、压榨脱水,然后排出装置;去除粪便杂物后,将过滤的粪水经过沉砂池处理。脱水处理后产生的废渣进入堆肥车间制肥,或进行封闭包装后可以被送往垃圾填埋场填埋;固液分离后的液体进入粪便调节池,再进入絮凝脱水系统,可直接排入市政管网;经过固液分离和絮凝脱水后的滤清液可生化性较好,采用厌氧+好氧+膜处理的方法处理,部分出水可做工艺设备冲洗水,其余可以直接排放。粪便处理厂配置有除臭系统,生产过程中对所有臭源采取密闭或半密闭措施,并对臭气产生点进行吸风收集,然后将臭气引入处理设备净化后经烟囱排放到大气中。22污泥干化焚烧处理集成技术该技术采用低压余热蒸汽作为热源,通过螺旋回转式污泥干化机进行污泥热干化,从污泥干化过程产生的尾气中分离出不可溶的臭气,并送入锅炉焚烧。针对污泥含水率高、灰量大的特点,应用循环流化床污泥焚烧技术,单炉污泥处理量可达500吨/天湿污泥。采用燃烧过程污染物防治措施和尾部烟气净化技术,使污泥焚烧后的气态污染物,满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2001)。污泥处理量可在额定处理能力的65~125%范围内浮动,污泥干化机可不经返混实现半干化或全干化,污泥焚烧温度为850~900℃。城市污水处理厂污泥、工业污泥和江河湖泊污泥等的处置教育部科学技术司 三、工业废水处理、回用与减排技术23苎麻脱胶废水高效处理技术采用高效浅层气浮技术,先利用高压空气形成微小气泡,粘附麻绒(泥渣)上浮至水面,达到泥水分离的目的;其次,采用纳米曝气技术利用纳米微气孔,将空气溶入水中;采用高效脉冲滗水器利用间断控制系统,高效分离泥水;最后采用适应微生物生理特征的生物悬浮填料,使微生物悬浮在废水中,达到高效去除污染物的目的。苎麻和造纸行业废水中国纺织工业协会24麦草制浆黑液挤压-扩散置换集成提取技术利用不同类型设备的挤压、稀释、过滤、置换和扩散的协同作用,通过静压力和真空等外力将纤维间大部分游离的黑液压出,大幅降低后续洗涤工段负荷;再根据稀释、扩散、过滤原理,利用洗涤水和废液间的浓度差,逐段降低洗涤水置换提取残留在纸浆中的游离黑液、细胞腔内及细胞壁中不流动的黑液,提高草浆黑液的提取率。高浓高压挤浆机可将粗浆中所含黑液的非木材化学制浆,造纸行业废水中国轻工集团公司81 50%~60%挤出,再经鼓式或带式机进行四段逆流扩散置换洗涤,可使黑液提取率提高到88%~90%。25印染废水生化尾水深度处理与回用技术印染综合废水经生化处理的尾水仍然含有部分的染料、有机物及重金属,对其进一步深度处理后可作为回用水使用。利用人工合成的复合功能树脂,其具有比表面积较大、有特定活性基团,具有离子交换和吸附双重功能,浓缩比可达1/1000,树脂脱附性能良好。化工、印染废水及城市综合污水生化处理尾水的深度处理及回用教育部科学技术司26高温纺织印染废水处理回用技术与成套设备通过微波无极紫外光催化氧化高效脱色处理技术集成,形成双催化氧化高温水洗废水处理回用技术及设备。水洗废水经过沉淀池,去除部分有机污染物→经过钙镁石-石英砂过滤器去除大部分悬浮物质,确保浊度和悬浮物达到回用要求。过滤器利用一定时间后需进行反冲洗→过滤器出水通过提升泵进入光化系统,降解污染物发生断链、开环作用得以部分或完全分解→光化出水进入活性炭吸附催化氧化系统,通过活性炭以及微波协同催化氧化去除水中的过量氧化剂,极少量的悬浮物,并进一步氧化降解有机物;同时微波再生活性炭,保持活性炭的最佳活性→出水经由pH在线控制仪进行自动调节,保证其水质在中性状态。以处理量为200~400吨/日为例,当废水进水COD<800mg/L,色度<600倍时,运行费用在2~8元/吨之间。印染企业的高温水洗废水及印染厂生化出水中国纺织工业协会27蜡染废水处理及资源循环利用新技术利用皂化松香的中和分离装置、以及印染废水中皂化松香的回收利用等专利技术,建立退蜡废水处理与回用循环系统,进行皂化松香及废水的回收和利用;利用无极紫外光源和高温染色废水的处理回用方法等专利技术,建立高温水洗废水处理与回用自循环系统,该处理技术不产生污泥,在高温状态下即时回用,减少能耗;加强综合技术应用,对生产全过程的水、蒸汽进行综合控制和利用,建立蒸汽冷凝水回收利用内循环、蒸汽压力自动调节控制和烘干机烘筒供汽自控等系统。百米布用水可减少到1.2吨,蒸汽用量下降到200公斤,减少了COD排放,可有效回收松香。蜡染印花废水中国纺织工业协会81 28含硝基、亚硝基和偶氮基化合物的工业废水处理工艺三相流化床内电解技术为该系统核心技术,通过过滤、吸附、混凝、氧化还原及电解反应等复杂物理化学反应,破坏N=N键,将大分子有机化合物变成小分子化合物,降低色度,提高废水可生化性;后处理采用SBR好氧生物处理工艺。二硝基重氮酚、三硝基间苯二酚铅和苦味酸钾等炸药或起爆药生产废水经处理后可达《兵器工业水污染物排放标准》(GB14470.2-2002)要求,染料、医药、化工和香料等行业产生的含硝基、亚硝基和偶氮基化合物的生产废水经处理后可达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求。含硝基、亚硝基和偶氮基化合物的工业废水教育部科学技术司29选矿废水处理设备本设备采用增压泵将废水送入过滤器系统,去除胶体、悬浮物、浊度及有机物,特别是对废水中的油剂、药剂进行有效的去除,然后进入反渗透系统。反渗透单元去除重金属,如钼、镉、锌、锰等,分离出的净水返回选矿,做为新水补充工艺用水;一部分浓水因含有重金属,回收后萃取分离提炼出固态钼酸盐等重金属。对钼的去除率可达99.5%。矿山采选废水辽宁省科技厅30高浓度泥浆法处理金属废水新技术采用石灰中和稀疏底泥,通过沉淀污泥的粗颗粒化、晶体化来改进沉淀物形态和沉淀污泥量。往复多次循环使浆料里所有残留的中和潜力(碱残留量)得到充分使用,产生含固率高于20%的沉降污泥,可有效地减少碱和沉淀物对设备管道的附着力。絮凝剂投加量(PAM)5.0-6.0g/m3,沉淀表面负荷1-1.5m3/m2.h,沉降时间30min,底泥浓度(含固率)15-30%。可有效减缓处理设施结垢现象。简单水质矿山酸性废水运行费用1-1.5元/吨;复杂水质矿山酸性废水2.5-3.5元/吨;冶炼厂高污染高酸度污酸废水4-6元/吨。矿山或冶炼厂废水中国有色金属工业协会31重金属废水生物制剂法深度处理与资源化技术利用氧化铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌等复合功能菌群培养产生的代谢产物和某些无机化合物通过组分设计,制备成生物制剂。生物制剂中含有-OH、-COOH、-SH、-NH2等大量功能基团,与重金属离子进行配合反应,通过调节pH值使重金属离子高效沉淀,实现废水的深度处理。将生物制剂加入到重金属废水中进行配合反应,通过加入碱液调节pH有色重金属废水、印刷和线路板废水等含有重金属的工业废水湖南省科学技术厅81 值,使废水中的重金属配合离子水解形成共沉淀产物,对于高钙废水适当添加碱渣进行深度脱钙,然后斜板分离,上清液回用;反应废渣进行脱水后返回冶炼工艺回收其中有价重金属。32树脂吸附法处理难降解有机废水及资源化技术污水经过滤去除浊度后,由复合功能树脂吸附处理,有效地将酚类和苯类有机物与无机盐分离,并实现有机物和无机物的分别回收。以处理含酚废水为例,TOC由3000mg/L降低到20mg/L,酚含量由3000mg/L下降为5mg/L,可回收废水中90%以上的酚,出水可进行回用;吸附装置可实现自动化控制,连续化运行,树脂再生液经综合处理后可回收酚类产品;以处理总量为400吨/天为例,运行成本小于50元/吨废水。化工、焦化、农药等行业含酚和氯化苯生产过程中的水洗废水教育部科学技术司33氮肥企业废水超低排放技术将造气阶段洗涤除尘—冷却降温用水分成两个系统,除尘水在与不饱和煤气接触过程中通过绝热饱和过程吸收其热量而部分蒸发,使除尘水一直处于亏水状态,便于补充、消耗其它工艺污水;反渗滤水做冷却循环水的补水降低循环水离子浓度,循环冷却水系统盐平衡由终端控制改为前端控制;对各岗位排油进行油水分离,水回收到造气除尘循环水,油进行深加工成成品油回用;利用中压蒸汽的热量对尿素系统含尿素解吸废液蒸发提浓,同时产生低压二次蒸汽,达到充分利用蒸汽有效能和回收尿素之用;氨水泵加压经续热器预热送入蒸氨器中部与从塔底进入蒸氨的蒸汽接触,实现氨与水的分离。氮肥生产企业,其他行业的循环水系统中国环境科学学会34固定化微生物污水处理技术利用物化方法将游离微生物活性限定于一定的空间区域,采用大孔网状载体上的化学键将生物分子固定化,使其生物负载量为20-60g/L,提高反应速度,高效处理高浓度、特别是传统生物法不可降解的有机污染物。以5000吨/天焦化废水处理工程为例,设计进水指标为pH:8-9,NH4+-N:400mg/L,COD:5000mg/L,酚:700mg/L,SS:100mg/L,石油类:100mg/L,氰化物:8.3mg/L;设计出水指标为pH:8-9,NH4+-N:15mg/L,COD:500mg/L,酚:0.5mg/L,SS:70mg/L,石油类:10mg/L,氰化物:0.5mg/L。采用隔油+气浮+化工、石化、制药、煤化工、火炸药污水教育部科学技术司81 固定化微生物工艺,稳定运行后,出水指标平均值为COD:90mg/L,氨氮:5mg/L。35ABS装置压缩排污、提高产品收率技术该技术回收利用EBR聚合釜的洗釜水中的有效物质用于接枝聚合生产工序,经凝聚、离心、干燥合成ABS树脂,水相直接作为反应补充水;ABS接枝釜洗釜水中的有效物质回收用于凝聚工序,经离心、干燥合成ABS树脂,水相作为凝聚补充水;回收接枝粉离心水中物料。出水COD小于1000mg/L,提高产品回收率0.5%以上。ABS生产装置的清洁生产中国石油天然气集团公司36炼油二级出水回用技术利用物理化学组合技术:(1)选择耐油的超滤(UF)膜材料高效分离水中的油类物质、酚类物质以及复合盐Al(OH)3等分子量大于1000以上的物质并有效去除悬浮固体颗粒性物质,产水率达98%以上;(2)通过模块化设计,UF系统可以移动,占地面积小。(3)UF和RO单元会产生10~20%的浓缩水,采用电化学处理技术处理有机物、氨氮和含盐量高,成分复杂。炼油、石化二级出水回用工程教育部科学技术司37碱渣废水处理技术采用高效生物强化技术,利用特效菌种,将传统生物法难以处理的高浓度、有毒废水比较经济地处理成低浓度、易生化废水的处理工艺。处理工艺主要由物化预处理工艺、高效生物废水处理工艺、高效生物废气处理工艺三部分组成。物化预处理工艺获得粗酚及环烷酸等并缩减后续生化系统的装置规模,高效生物废水处理工艺利用微生物降解有机物,高效生物废气处理工艺是将过程中产生的硫化氢及其他VOC气体进行无害化处理,确保最终达标排放。石油炼制过程中的高浓度、高毒性、难生化碱渣废水中国石油天然气集团公司38水处理系统受污染滤料原位再生技术通过计算机操纵,根据过滤器中受污滤料的实际情况,智能地确定并定量地添加复合型再生介质,自动而有序地控制超声波、压缩空气、高压水射流加入的时机和强度,全程即时反馈受污滤料再生及再生滤料的成床恢复情况。机器人可智能地执行各单元操作,其可伸缩机械臂(对称)长0.5~3m,能360°空间动作,额定功率3000W;处理后的滤料(以钢铁行业为例)的强度、破损率、孔隙率和洁净度可达新滤料的95%以上,再生后过滤器出水水质悬浮物﹤10mg/L。钢铁行业等重、轻工业企业浊水系统过滤器(池)被污染滤料湖南省科学技术厅81 39钛白废酸资源化回收再利用成套技术与装置利用高温转窑尾气提浓20%左右的废硫酸,使废硫酸的浓度浓缩至28%左右。在126℃左右,将28%左右的废硫酸浓缩至34%左右,产生latm下的饱和水蒸汽约2200Kg/h。该热量可以脱除34%的废酸中的水份约1966Kg/h。将34%废硫酸浓缩至51%左右,将已浓缩的51%左右的浓缩酸,从二段的86℃升温至126℃,在三段内负压脱水浓缩至68%左右,68%左右的126℃浓缩酸经熟化槽分段晶体培养长大,然后过滤分离,得到固含量小于0.6%的清洁的68%的硫酸。钛白化工行业中国石油和化学工业协会40化学氧化-曝气生物滤池废水深度处理工艺采用化学氧化工艺,氧化部分有机物,同时改变难降解污染物的结构,使不可生物降解有机物,部分转化为可生物降解的有机物,再使用曝气生物滤池,脱除水中难降解有机物。处理出水可达到较高的排放标准或水回用的标准。该处理方法兼具了化学氧化的有效性与高效曝气生物滤池生化处理的经济性。进水的COD值在500-800mg/L时,每吨废水的处理运行费用约5-10元。工业废水的深度处理与回用;工业废水深度处理;反渗透浓水的深度处理教育部科学技术司四、面源污染控制技术41人工快速渗滤污水处理系统在快渗池中填充经过人工改性的渗透性较好的天然介质作为滤料,在正常运行过程中,滤料表面生长生物膜。采用干湿交替运行方式,形成好氧/厌氧交替环境。当污水流经时,由于滤料呈压实状态,利用滤料粒径较小的特点,滤料中粘土性矿物和有机质的吸附作用以及生物膜的生物微絮凝作用,截留和吸附污水中的悬浮物及溶解性物质;同时在系统落干期滤料的高比表面积带来高浓度生物膜的降解能力对污染物快速净化。系统出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。污(雨)水处理、中水回用、生态修复、新型绿色污水处理厂等方面深圳市科技和信息局42塔式蚯蚓生态滤池农村生活污水处理技术处理工艺由水解酸化池、塔式蚯蚓生态滤池以及后续的人工湿地三个单元组成。塔式蚯蚓生态滤池由多个塔层组成,每个塔层内有30cm经济较发达、人口密集的南方农村地区。中国环境科学学会81 左右的以土壤为主的滤料层,是蚯蚓活动区域也是主要的处理生活污水的区域,土壤层下是不同粒级、不同种类的填料。每个塔层下面布有均匀的出水孔,塔层与塔层之间有40cm左右的空间,在污水滴落的过程中,可以充分地补充有机质分解时所需的溶解氧。腐殖化填料与微生物系统有机结合,结构优化使水力负荷及水力停留时间增大;蚯蚓、土壤生态处理系统,组合了多级厌氧、好氧和兼氧单元,有效脱氮。出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。运行费用:小于0.2元/吨。43农村雨污分流面源污水土地生态处理集成技术利用农户住宅附近的零散土地,构建“改良化粪池-花坛式复合基质滤床”污水处理系统,收集处理农户生活污水及当地面源污水,在削减污染负荷的同时美化农户住宅区景观。采用的关键技术有:农户污水零散土地处理技术、沟基复合床渗滤处理技术、复合人工湿地处理技术。单位土地占有量和单位运行费低,可以节约土地资源和节省能耗,同时净化了新农村污水;采用生态技术化,增加了新农村绿化面积,美化和保护了新农村生态环境,同时节省了传统绿化带的灌溉费用。农村雨污分流面源污水处理云南省科学技术厅44用于畜禽养殖污水处理工程的红泥塑料装置及技术遵循减量化、无害化、资源化原则,利用红泥塑料厌氧发酵装置及后续好氧工艺对畜禽养殖污水进行处理,经过物理与生化作用,废水达标排放或资源化再利用,收集的沼气可进行能源回收,粪沼渣等则可进行有机肥生产,达到同时污水净化、废物利用及能源再生的目的。红泥塑料能够吸收太阳能,提高厌氧消化器中的发酵温度,缩短发酵滞留期。同时,合理的布水工艺实现了污泥回流,提高了污水处理效率。高浓度畜禽养殖污水净化处理、沼气生产等领域中国环境科学学会45北方农村污水处理-沼气生产-中水利用协同技术在北方农村乡镇(村)通过使用“ABR(折流式厌氧生化处理)—人工湿地”技术,对各种污水(包括人畜粪便等有机污染物)进行厌氧、好氧处理,使污水处理达到二级以上排放标准,而产生的沼气、中水得到再利用。为解决北方冬季污水处理与沼气生产不做功问题,应用燃池、太阳能技术,对ABR进行辅助加热,使污水处理与沼气生产在严寒条件下也可同步进行。适用于北方乡镇、村、屠宰场、养殖场等农村污水处理及其沼气同步生产黑龙江省科技厅81  五、水体修复技术46湖岸带水体生态修复的方法将湖岸带分为陆向和水向两部分。陆向湖岸带以缓冲带和构建半天然湿地为主;水向湖岸带在水体透明度得到了一定改善的基础上,通过设置消浪层、防浪层,并在临岸线一侧栽植挺水植物,在消浪层外侧栽植沉水植物,在水向湖岸带形成一个水生生物生存繁衍的生态环境,加速沿岸带的营养物质循环,提高水体透明度,从而达到湖岸带生态修复的目的。湖岸带生态修复云南省科学技术厅47用于岸边防护并有利于多种生物繁育的潜水丁坝技术在需要保护和修复的岸边带,采用潜水丁坝系统。系统外观呈Y字形,左右支体与原岸边带毗邻,主体伸向水体。由抛石区和种植区组成,在种植区栽种挺水植物。在丁坝头部架设漂浮体结构,可以消浪,并使粗砂在丁坝头部沉积,水流及其携带的细沙、藻类和污染物等可通过漂浮体结构在丁坝支体部和岸边沉积,从而实现对广大水体的净化。潜水丁坝系统抛石工程隐于水下,在岸边区以不等间隔构筑丁坝群,可促使泥沙沉积形成门字结构,保护和修复原有岸边带,为其它水生生物生长和栖息创造条件,加速稳定岸边带的形成。湖泊、水库、河流岸边以及其他水体的保护和修复中国科学院资源环境科学与技术局48迷宫螺旋泵纳米微气泡水体环境修复技术水、气两相在迷宫螺旋内进行高速切割、混合,形成的纳米级微气泡释放到水体中,可迅速改善水体的厌氧状况。通过超微细气泡的作用实现污染水体的增氧效果,从而实现污染物的净化,控制水体中藻类爆发,改善水体生态环境状态,降低水体富营养化水平。湖泊、水库、河流及生活污水的净化水利部国际合作与科技司49复合型湿地自流净化污染河水技术以拱水溢流堰拦截污染河水,自流进入河畔湿地净化系统,按照栏污、生物强化沉淀、潜流湿地过滤、多级表面流湿地吸附-吸收净化的流程逐级净化,出水自然跌落回归下游河道。采用“生物强化沉淀池—潜流湿地—表面流湿地”核心净化工艺,水力负荷2000~3000mm/d,驱动水头0.5m,可拦截去除50%左右的污染物,耐受水力冲击和污染负荷冲击。以2万m2工程规模为例,年运行费8-10万元。污染河流净化中国科学院资源环境科学与技术局81 50一种收集蓝藻水华的装置系统利用梯形浮筒将水体表面集聚的水华蓝藻通过泵吸收集中。在吸藻器内放提升泵,吸藻槽半沉半浮于水面,便于将表层水华蓝藻通过泵抽入到过滤装置中。结合高效蓝藻专用复合絮凝剂,利用絮凝反应器使藻浆与絮凝剂充分混合并形成絮体;在重力浓缩段,利用蓝藻絮体自身重力脱去游离水;在压滤段,利用竖毛纤维的附着性及机械力的挤压使蓝藻絮体中的水分充分脱去,最终形成块状藻饼。大中型湖泊及其湖湾、城镇河道、或富营养化景观水体中蓝藻水华暴发时的应急收获处置云南省科学技术厅、中国机械工业联合会51河湖清淤底泥资源化利用技术固化技术主要利用材料和淤泥的水化反应,通过新生成的物质胶结和骨架支撑作用提高淤泥的强度;干化处理则针对淤泥中水分的不同状态,通过加入干化材料,把淤泥改良为具有良好可压实性的土工材料;土壤化处理则主要在于改善淤泥不透气、强度低的特性。固化、干化、土壤化三种处理技术设备简单、造价低廉、快速易行,有助于解决清淤出的底泥占用大量土地并易导致二次污染问题。水环境整治清淤工程教育部科学技术厅52改性土壤湖泊综合修复技术及自动化治理专用船舶采用固体表面改性技术,利用添加极少量的健康安全和生态安全的天然材料使取自任一湖边的泥土颗粒与藻细胞产生强力作用,从而达到高效絮凝除藻的效果。通过絮凝作用改善水质(透明度提高,TN、TP降低)利用微氧技术对底泥的改善作用,使复合改性材料中的生态材料发挥作用加速沉水植被修复。通过专用船舶高效喷洒该复合材料,可同步、大面积、低成本、机械化、自动化实现水华应急治理、水质改善、底泥改善、和生态修复的综合湖泊修复效果。运行费用1-2.5元/m3。区域湖泊水、河道、渔业生产水华应急治理,浅水湖泊水质改善与生态修复,城市景观水体综合治理中国科学院资源环境科学与技术局 六、水质分析与监测技术53氨氮水质自动分析仪仪器自动完成水样采集,蠕动泵输送氢氧化钠释放液作载流液,注样阀按设定的次数转动,形成氢氧化钠溶液和水样间隔混合,当混合带经过气液分离器的分离室时,释放出样品中的氨气,氨气透过气液分离膜后被酸碱指示剂溶液接收并溶液颜色发生变化。经过氨富集后,接受液被输送到比色计的流通池内,测量其光电压变化值,通过其峰高,可求得样品中的NH3-N地表水、工业废水、生活污水等氨氮分析环境保护部科技标准司81 含量。仪器还可智能判断检测结果,通过自动改变进样阀的动作次数来改变富集量的大小,以精确获得很低浓度或很高浓度的测量值。54总磷在线分析仪通过嵌入式工业计算机系统的控制,自动完成水样采集。水样进入反应室,在高温下经强氧化剂的氧化分解,将水样中各种形态的磷转化为正磷酸盐,在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,生成蓝色络合物,在测定的范围内,该络合物的色度与总磷的含量成正比。反应后的混合液进入比色室,运用光电比色法检测到与色度相关的电压,通过信号放大器放大后,传输给嵌入式工业计算机。嵌入式工业计算机经过数据处理后,显示总磷浓度值并进行数据存储、处理与传输。市政污水、工业污水、地表水总磷的测量环境保护部科技标准司555水质在线分析系统分析系统流路结构主要由高精度定量注射泵、储液单元、多通道选向阀和光电检测单元组成。分析系统采用流动注射中的顺序注射分析技术,对样品进行非稳态检测;采用高精度的双向定量泵,液体输送速度稳定,体积定量准确;采用的多通道选向阀响应速度快、试剂残余低;采用固定凹面光栅分光结合全固化的阵列检测器来获取样品在紫外-可见波段范围内的吸收光谱,无运动部件,可靠性高,可以实现对化学含氧量、氨氮、总磷和总氮等多参数同时测定。用于COD,氨氮,总磷/总氮,重金属(包括六价铬,总锰,总镉,总铜等)的在线测定中国环境科学学会56水质安全在线生物预警系统水质在线生物安全预警系统是通过获取在污染情况下水生生物行为学变化来对多水源水质实现定点、多向、实时、远程控制的生物监测的安全预警系统。该系统基于低压电信号技术监测生物的运动行为变化,结合生物环境压力阈模型对水质变化进行预警;假设并验证污染性质报警和污染程度两种预警的原理,建立基于受试生物行为生态学变化与水体内毒性总量之间的关系,并表示为综合毒性的毒性当量。用于饮用水水质监测中国科学院资源环境科学与技术局57重金属在线监测技术用于污水、地表水、自来水中重金属的水质监测湖南省科学技术厅81 采用催化极谱法,利用物质的电化学及化学性质来测定物质含量。该技术通过在待测样中加入特定的底液,在溶液中和电极表面发生各种络合、吸附的催化反应形成络合催化波,从而提高分析灵敏度。应用催化极谱的检出限可比经典极谱的检出限下降1~5个数量级。58突发性环境污染事故应急监测决策系统该系统通过建立重点危险源的动态档案和应急监测、应急处置的专家库,为事故发生后应急监测及应急处置提供即时技术支持。通过突发性环境污染事故污染物扩散模式,测算事故发生后的污染范围,事故现场危险区域的划定,为制定人员疏散计划提供依据;建立特征污染物的应急监测方法,提升应急监测速度;建立应急监测预案,在污染事故发生后,准确判断污染物的种类、浓度、污染范围及其可能造成的危害。突发性环境污染事故发生现场宁波市科学技术局59微囊藻产毒特性的快速测试技术利用分子生物学方法,通过引物设计,扩增产毒微囊藻产毒基因的特有片段,以区分样品中是否含有产毒微囊藻,用于水体微囊藻产毒特性的早期诊断。该技术采用全细胞PCR技术,并对自然水样进行预处理,分析灵敏度较高。富营养化水体,及饮用水微囊藻产毒特性的检测云南省科学技术厅60环境内分泌干扰物快速生物监测技术采用高特异性抗体和特异性显色试剂的固定化技术,以小型检测试剂盒的形式体现,分为两种类型:(1)壬基酚、雌二醇、阿特拉津等污染物主要依据抗原与抗体的高特异性结合反应,制备相应的胶体金检测试纸条;(2)铅、汞、铜、镉等重金属特异性显色试剂与目标物在一定条件下的特异性显色反应,在一定条件下目视定性或与小型光电比色计定量测定。现场环境污染的快速筛查与监测中国环境科学学会81 第二部分技术简介81 一、饮用水安全保障技术饮用水安全问题与广大人民群众身体健康、生命安全与社会和谐息息相关。目前我国饮用水源水质安全问题日益突出,一些城市饮用水源甚至丧失了饮用水源地功能。与此同时,新颁布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)将于2012年全面实施,现有常规给水处理工艺已难以满足新标准的水质要求,这给我国自来水行业带来前所未有压力。从“六五”至“十一五”,我国通过国家科技支撑、863计划等开展了大量的研究与技术开发工作,几乎涵盖了给水工程及管理的各个方面,主要包括:饮用水水质标准体系、饮用水安全评价方法、饮用水安全保障规划方法、饮用水水源保护和修复技术、微污染原水处理技术、饮用水安全输配技术等。这些研究工作使我国饮用水安全保障科技工作从无到有,其研究成果提高了我们对饮用水安全保障问题的认识水平,积累丰富的饮用水科研工作基础,为国家和地方饮用水安全管理提供了有效的技术支持,也为解决我国重大饮用水安全问题提供了技术手段。“十五”期间,我国通过“863”计划重点开展了北方地区、南方地区和太湖流域安全饮用水保障方面的技术研发与工程示范,在受污染原水修复技术和设备、不同污染原水的预处理、强化处理及深度处理技术与设备、不同污染原水处理化学和生态制剂制备等方面形成了一批拥有自主知识产权的饮用水安全保障创新技术、集成技术,极大地促进了我国饮用水安全保障技术水平的提高,推动了水务行业的发展,有效提高了饮用水处理设备国产化水平。今后,我国应着眼于我国水质污染特点,立足于自身经济技术水平及发展状况,围绕水质污染控制、水质达标、健康风险控制等综合目标,加强饮用水质净化过程中污染物形态转化及过程控制方法研究,研发自主知识产权的关键技术与设备,加强水源—水厂—管网等全流程、全系统的信息化系统构建,研究建立突发性水质污染事故条件下应急应对技术体系与管理模式,从不同角度开展战略性、基础性与创新性的系统研究与技术开发工作,为构建适合我国水源污染特征与经济水平的饮用水安全保障体系提供高效、经济、可行的技术支撑。81 技术编号:1技术名称复合金属氧化物一步法除砷技术技术依托单位中国科学院生态环境研究中心推荐部门适用范围适用于农村安全饮水工程、城市自来水厂强化除砷工程。主要技术指标和参数一、基本原理复合金属氧化物氧化、吸附等功能之间的协同与耦合作用是其优异除砷性能的关键:锰氧化物通过界面氧化作用将水中难以吸附的非离子态As(III)快速氧化为易于吸附的电负性As(V);与此同时,锰氧化物的还原溶解作用促进了吸附剂表面特性的变化与表面活性吸附位的生成,从而促进了砷的吸附。上述As(III)界面氧化—吸附剂还原溶解—吸附位生成与更新—As(V)高效吸附等反应为持续步骤,可在一个单元中完成,从而形成一步法高效除砷技术。二、工艺流程原水经深井泵提升加压后,依次进入氧化/吸附除砷单元和接触过滤单元,出水经消毒后进入供水管网。三、关键技术1、兼具氧化与吸附性能的复合金属氧化物;2、原位负载-包覆再生除砷技术。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发。获得已授权国际专利1项,专利号为PCT/CN2007/070291。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模日处理量为5000m3/d2、主要用户名录北京昌平区某村除砷工程,北京顺义区某村除砷工程(120m3/d),内蒙巴彦淖尔市某村除砷工程和北京市朝阳区某乡除砷工程。(二)投资情况总投资180万元(以日处理量为5000m3/d为例)吨水运行费用总计0.03元/m3主体设备寿命15年(三)经济效益分析81 该技术既可用于新建水厂(站)建设,也可用于现有水厂(站)强化除砷工程改造,投资成本较国内现有技术低30%,运行成本较国内现有技术低50%,再生周期可达到现有技术的2~5倍。(四)环境效益分析可经济有效地解决农村、城镇、城市水厂(站)的饮用水砷污染问题,保障当地百姓饮用水质安全与身体健康。(五)用户意见中国科学院生态环境研究中心开发的除砷技术与设备无需昂贵的工程投资,仅需在现有供水设施的基础上进行简单工程改造即可有效去除水中砷、铁、锰等污染物,确保供水水质安全;该系统运行管理方便,在用水量差异显著的不同时段均可自动调整处理能力并确保安全稳定运行,无需复杂的人工操作;该系统再生周期长(约1年1次再生),再生方法简单,处理成本低廉,运行稳定,具有非常好的实用性。实际应用案例昌平区西坨村在原有供水系统的基础上,增加了氧化/吸附除砷单元和接触过滤单元,水中砷得到有效去除,达到国家饮用水标准限值以下(<0.01mg/L)。朝阳区某乡在原有供水系统基础上,增加一个平衡水池,以及两套氧化/吸附除砷单元和接触过滤单元,水中砷得到有效去除,达到国家饮用水标准限值以下(<0.01mg/L)。联系方式联系单位:中国科学院生态环境研究中心联系人:刘锐平电话:010-62849151,010-62849160传真:010-62849160E-mail:liuruiping@rcees.ac.cn地址:北京市海淀区双清路18号邮编:10008581 技术编号:2技术名称高纯(纳米型)聚合铝及其系列絮凝剂产业化制备与应用技术技术依托单位中科院生态环境研究中心推荐部门中科院生态环境研究中心适用范围用于城镇饮水、工业用水,以及各种工业废水,城市污水处理与回用工程等预处理环节,以及油田水回注工程和污泥处置过程。主要技术指标和参数一、基本原理聚合氯化铝絮凝剂实际是在人工控制条件下,铝盐水解聚合-凝胶沉淀化学反应过程的动力学中间产物。其形态结构特征取决于铝水解聚合动力学与制备条件。在高碱度聚合铝溶液中,除Al2(OH)24+外,存在纳米Keggin结构[Al13O4(OH)24]7+和[(AlO4)2Al28(OH)56(H2O)26]18+(简称Al13和Al30),以及多个Al13和Al30聚集的羟基聚合形态簇。二、关键技术以氢氧化铝和合成盐酸为原料,采用两段逆向酸解-聚合和高速乳化聚合法制备,Al2O3为10~30%,碱化度为50-85%,Al13和Al30含量>70%的高纯聚合铝溶胶及粉末固体产品;采用耐酸搪瓷聚合反应釜和喷雾干燥塔生产粉末固体产品,全部生产工艺流程实现现代环保全自控。研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况国家“十五863”水专题课题—“纳米性聚合氯化铝絮凝剂制备技术”研发成果。二、应用情况1、典型规模10000吨/年。2、主要用户名录河南巩义宇清净水材料有限公司(年产3万吨系列聚合铝絮凝剂)、广西南宁化工集团公司高效净水剂厂(年产2万吨高纯粉末固体系列聚合铝絮凝剂)、天津天水净水材料有限公司(年产2万吨高纯系列粉末固体聚合铝絮凝剂)、海南亚洲金东纸业公司絮凝剂生产车间(年产3万吨高纯液体聚合铝絮凝剂)、山西长治中科高效聚合铝有限公司(年产3万吨高纯粉末固体系列絮凝剂)、山东淄博天泽高效聚合铝有限公司(年产3万吨高纯粉末聚合铝絮凝剂,正建设中)。3、推广情况已在全国各地创建万吨以上PAC现代化产业基地6处,总投资达1.1亿元。自2003年以来,上述产业基地已累计实现产值约4亿元。新增利税近1亿元,出口创汇2千多万美元,新增就业人员千人以上。联系方式81 联系单位:中科院生态环境研究中心联系人:栾兆坤电话:010-62849198传真:010-62849198E-mail:Luanzk@rcees.ac.cn地址:北京海淀区双清路18号(100085)邮编:100085技术编号:3技术名称81 高效节能净水工艺及成套设备技术依托单位复旦大学、泰兴睿济科技有限公司推荐部门教育部科学技术司适用范围生活及工业给水处理、污水处理、中水回用等。主要技术指标和参数一、基本原理一级潜水泵取水,原水通过自动投加混凝剂及高效混合反应装置后,进入带气浮功能的网格絮凝系统进行絮凝反应,接着进入高浓度泥渣层接触絮凝,进入斜管沉淀后,再通过底部配水的均粒深床过滤,出水再进入带消毒液混合器的清水池消毒处理存放,然后由二级供水系统供入管网。二、关键技术1、高效澄清池技术2、高效均粒滤池技术研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自筹资金,自主研发。获得已授权专利2项:①发明专利,专利号:ZL200610026116.8②实用新型专利,专利号:ZL200720068336.7二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模2.4~6万吨/天。2、推广情况至2009年,采用该技术的供水厂供水量超过了50万吨/日,出水水质优良。3、主要用户名录序号项目名称水量工程日期一、改造自来水厂1山东省胶南自来水公司3.0万m3/d1999年2山东省胶州自来水公司2.0万m3/d2000年3上海嘉定外岗镇自来水公司2.0万m3/d2002年4江苏泰兴黄桥自来水公司2.0万m3/d2001年5江苏省江阴市长泾热电厂1.5万m3/d2003年二、新建自来水厂81 1山东省新泰市清润净水厂5.0万m3/d2007年2山东省济南市天桥区农村净水厂2.0万m3/d2006年3山东省济南市天桥区农村净水厂5.0万m3/d2009年4江苏省江阴市利港镇自来水厂6.0万m3/d2002年5江苏省江阴市璜里造纸厂自来水厂1.0万m3/d2003年(二)投资情况总投资2000万元(5.0万吨/日的水厂为例)其中设备投资1100万元运行费用0.25~0.32元/吨主体设备寿命50年(三)经济效益分析给水新工艺采用了潜水泵取水、泵前加药、网格絮凝、泥渣层(絮凝)过滤、斜管沉淀、均质滤料深床过滤等核心工序,系统运行主要通过水力控制,出水水质达到GB5749-2006。整个水处理系统结构紧凑,与传统的工艺相比,投资可节省30~40%;新技术单位面积的产水量是传统技术的3~4倍,平均1万m3/d的水厂约需1亩,占地面积可节省40%;新工艺的运行成本可节约10~15%,自耗水量仅相当于传统技术的50%。(四)环境效益分析至2009年,采用本技术的供水厂供水量超过了50万吨/日,出水水质优良,所建代表水厂被评为“全国农村优秀水厂”,累计解决了100多万中小城镇居民生活用水安全问题,保护了群众身体健康。工艺占地面积仅为传统工艺的60%,节省了耕地面积;工艺排水仅为传统的50%,节省了水资源。实际应用案例一、江阴市利港水厂位于江阴市利港镇,1999年底通水,占地10338m²,总投资850余万元,最大设计供水量6万吨/天。其地面净水设施设计布局合理,具有占地面积小、投入资金少、供水量大、处理水质好等特点,是直饮长江水的示范性工程;其生产自控系统被认定为县市级国内最高水平的自来水工程,被国家水利部评为“全国农村优秀水厂”。二、张家港浦项不锈钢厂水厂位于张家港大新镇,2005年底通水,2.4万吨/天处理水量,地基为吹沙而成的软地基,该水厂采用本专利工艺后总投资仅为原常规方案的60%,该水厂为浦项70多亿的不锈钢项目提供工业用水。联系方式联系单位:复旦大学环境系联系人:何坚、刁远田电话:021-65642040、0523-87266818传真:021-65642040E-mail:hejerry@sohu.com地址:上海市邯郸路220号复旦大学环境系邮编:200433技术编号:4技术名称81 优质饮用水净化技术与成套设备技术依托单位北京中房水杯子工程技术有限公司、中科院生态环境研究中心推荐部门北京市科学技术委员会适用范围家用、小区、商业办公楼、宾馆、学校、医院、体育场馆、大型会所等。主要技术指标和参数一、基本原理本技术通过预处理系统、深度净化系统和循环净化系统三级屏障,融合各个单元技术高效去除污染物质和微生物,在获得高产水率的同时,使水中保持有益健康的微量元素;通过循环消毒系统保持末端水的水质安全和生物稳定性,并运用在线监测与预警技术及时反映水质变化,可实现饮用水水质的风险控制和突发事件的及时发现与应对。二、关键技术1、强化产生羟基自由基高效去除水中微量有机污染物的新型催化氧化技术及反应器;2、在线发生臭氧-UV协同一体化安全消毒技术及装置;3、微量元素保持与管网水质稳定技术;4、水质安全评价技术;5、饮用水的砷、氟、硝酸盐去除技术;6、饮用水质安全风险末端控制技术。三、工艺流程1、原水进入预过滤器,滤除40微米以上的颗粒杂质;2、在线发生臭氧-催化光氧化协同的快速杀菌除污染反应器去除有机污染物;3、活性炭罐,去除水中的余氯、臭味、色,及重金属离子;4、UF膜装置,去除水中的胶体、细菌;5、纳滤膜系统脱盐率60%-95%,去除水中的多余离子、以及全部细菌、病毒等;6、变频供水装置,循环供水保证水质;7、控制系统对整个制水、供水过程实施全自动控制和监控。研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权“十五”科技攻关计划—“奥运村及示范小区优质饮用水净化示范研究项目”(编号:2001BA904B11)。部分已授权发明专利的专利号为:①ZL00130321.X②ZL01130845.X③ZL00129851.8④ZL02155224.X⑤ZL02156734.4二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模81 1吨/小时—12吨/小时。2、主要用户名录国家环保总局、国务院机关事务管理局、中房集团、中国移动通信集团公司、国务院幼儿园、武警总医院、新奥集团。(一)投资情况1、总投资 设备型号设备投资(万元)基建投资(万元)总投资(万元)0.5m3/h18.81.820.61.0m3/h26.61.828.42.0m3/h33.51.835.33.0m3/h42.81.844.6  2、运行费用以2.0m3/h优质饮用水处理设备,每天生产10m3饮用净水为例,运行费用为0.025元/升。  3、主体设备寿命15年以上。  4、投资回收年限以2.0m3/h优质饮用水处理设备为例,投资回收年限为1.3年。(三)经济效益分析1、桶装水市场销售价按10元/桶计算(18.9升/桶),则桶装水的售价为0.53元/L。本系统制水成本为0.025元/L,而售价为0.20元/L,其销售价格仅为市售桶装水的38%,每年可为使用单位节约或创造经济效益十余万元;2、与其他反渗透水处理设备30%~50%的原水利用率相比,该技术通过组合工艺的运用,对于原水的利用率可达85%以上,吨水节约水费成本2.0元左右;3、一次性投入,长期收益,一至两年收回成本。(四)环境效益分析1、安全:去除水中泥沙、铁锈、农药、有机物、重金属及各种细菌、病菌等有害物质,去除率在99%以上;  2、卫生:采用先进的食品卫生级管道,有效地防止二次污染,保证水质;  3、健康:提高居民饮水质量,有效防止由于长期饮用被污染水源引发的各种疾病; 4、环保:针对饮用水进行深度处理,采用变频泵集中供水,管理运行方便,水质新鲜健康。(五)用户意见本项目得到用户的一致好评:系统设计周密,技术先进,操作简单,运行稳定,处理效果优异,口感和味感较好;经多次检测,均不含任何影响健康化学物质和微生物,且水中保持了一定量的微量元素其出水水质优于国家饮用水水质标准要求。实际应用案例工程名称:奥运中心区直饮水工程工程地点:奥林匹克中心区经济技术指标:产水量:2t/h;最大供水量:3t/h;产水效率:85%;水质指标:符合《饮用净水水质标准》GJ94-2005要求,81 循环系统保障水质安全、新鲜;联系方式联系单位:北京中房水杯子工程技术有限公司、中科院生态环境研究中心联系人:孙有权电话:010-58770479传真:010-58770479-816E-mail:Bj-watercup@163.com地址:北京市朝阳区南沙滩2号院2号楼3单元2601室邮编:102200技术编号:5技术名称81 基于碟管式反渗透过滤的移动式应急供水设备技术依托单位北京天地人环保科技有限公司推荐部门北京市科学技术委员会适用范围主要用于:抗洪、排涝、地震等抢险救灾现场的应急供水;城镇水源或供水设施受蓝藻、油污及其它有毒物质污染情况下的应急供水;野战、野营部队驻营地的供水;筑路、建桥、钻井、开掘、采矿、勘探等野外施工作业情况下或灾民临时集居点生活饮用水的即时供给。主要技术指标和参数一、基本原理碟管式膜片由两张同心环状反渗透膜组成,中间夹一层丝状支架,三层环状材料的外环焊接,内环开口,作为净水出口;导流盘将膜片夹在中间,不与膜片直接接触,加宽了流体通道;导流盘表面排有凸点,在高压下可使渗滤液形成湍流,增加透过速率和自清洗功能。O型橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘两侧凹槽内,起支撑膜片、隔离污水和净水作用。净水在膜片中间沿丝状支架流到中心拉杆外,通过净水出口排出。二、工艺流程应急水源经潜水泵提升至移动式应急供水车,先经过盘式过滤器去除水中悬浮物,盘式过滤器选用50~100微米精度的过滤碟片,当压力超过设定值时该设备能自动进行反冲洗而不影响系统的连续进水。经盘式过滤器后的出水进入保安过滤器,保安过滤器采用10微米的精密过滤芯。保安过滤器后的出水再经反渗透高压泵增压后进入碟管式反渗透膜组件,经反渗透膜组件后的出水分为浓缩液和净水两部分,浓缩液直接外排,净水经紫外线杀菌后可进入供水管网,也可直接饮用。三、关键技术1、利用反渗透膜实现分子范围内料液不同组分的分离、纯化、浓缩过程,该过程不发生相变,能耗低,分离效率高;2、反渗透分离技术,脱盐率大于95%,出水水质稳定;3、碟管式反渗透膜组件的封装和形式,处理各种水源抗污染性强,不易堵塞。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自筹资金,自主研发。二、应用情况1、典型规模500吨/天2、主要用户名录国家住房和城乡建设部实际应用案例81 “5.12”特大地震发生后,北京天地人环保科技有限公司积极响应国家住房和城乡建设部的号召,连夜赶制了两台碟管式反渗透移动应急供水设备,于5月13日送入灾区开始供水,成为第一个开赴灾区的提供供水设备及技术服务的企业,也成为抗震救灾中唯一受建设部表彰的民营企业。联系方式联系单位:北京天地人环保科技有限公司联系人:牛媛媛电话:010-5166018013811303451传真:010-67864732E-mail:niuyuanyuan@gmail.com地址:经济技术开发区同济中路7号兴盛工业园5号楼邮编:100176技术编号:6技术名称81 粉末活性炭应急吸附技术技术依托单位天津市艾盟科技发展有限公司推荐部门中国环境科学学会适用范围用于水、污水处理、烟气脱硫脱硝、垃圾处理等环保行业。主要技术指标和参数一、基本原理1、随动控制理论及模糊控制方法模糊控制方法是建立在概率与数理统计数学基础上的一种控制理论。利用模糊控制方法实现随动控制技术。2、伯努利方程及及文丘里管原理伯努利方程是流体宏观运动机械能守恒原理的数学表达式。它是一维流动问题中的一个主要关系,在分析不可压缩流体的定态流动时十分重要,常用于确定流动过程中速度和压力之间的相互关系。二、关键技术1、研制专用水射器混合输送装置,将粉末活性炭物料直接加入水射器的入口,利用水射器的高速水流带料,同时将物料均匀混合后输送至加药点,实现远距离输送。区别于现有水射器必须安装在投药点并且必须是液药或气体的局限性。2、采用随动添加技术,即采集源水的流量信号,粉末活性炭的给料量根据源水流量的变化而变化,从而保证投加比率的准确。需建立精确的数学模型,保证快速响应而又不允许出现超调或滞后。3、水厂应急投加粉末活性炭物料,现多采用煤制产品。目数200目;比重0.3~0.4。采用双螺旋定量给料解决粉末的动密封是保证装置长期安全运转的关键技术之一。三、技术参数1、粉末活性炭(200-300目)或熟石灰(Ca(OH)2)投加量针对各个水厂水量,水质等多因素导致需要投加量不同,高速射流混合器根据投加量分为多种型号,目前设计的高速射流混合器投加量最高到500kg/h。2、投加质量浓度≤5%。3、扩散均匀度高速射流混合器的作用就是利用水的流动能和水的剪切力将炭颗粒团分开充分发挥每个炭粒的吸附效能。(射流流速在20m/s以上)以水中投加粉末活性炭去除CODMn为例,其实验数据见表:粉末活性炭投加量(mg/L)1015203081 常规方式投加,CODMn净去除率平均值(%)2.411.81017.2高速射流强制分散方式投加,CODMn净去除率平均值(%)22.823.134.937.64、料仓容积根据投加量、投加时间、上料循环时间、物料的物理特性等来确定料仓容积大小。目前我们标准型号有1m3、2m3、3m3、5m3、10m3、15m3,也可根据客户要求适当调整订做。四、工艺流程结构示意图研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况自主开发。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模哈尔滨制水二厂(70万吨/天)无锡中桥水厂(70万吨/天)雪浪水厂(30万吨/天)2、推广情况从2005年底至2008年3月,系统应用在哈尔滨自来水厂、达连河自来水厂因吉化爆炸引起的松花江流域水源污染处理工艺中;无锡中桥自来水厂、无锡雪浪自来水厂因太湖蓝藻爆发引起的水源污染处理工艺中;北京0881 奥运会水源地:北京自来水九厂日产100万吨的自来水净化吸附工艺中;秦皇岛自来水厂,湖北十堰二汽自来水厂2007年底从我公司订购了两套“粉末活性炭干法投加系统”,大庆油田石油管理局供水公司的活性炭投加工艺中。正在实施中的有:石家庄自来水八厂,长春第三自来水厂;并已为广东佛山沙口自来水厂,长沙水务公司,宁波水务公司,郑州柿园水厂,扬州自来水厂;江苏南京水务公司,江苏金坛自来水厂,江苏武进江河港武水务(常州)有限公司,浙江衢州自来水公司,河南商丘水务公司。医疗垃圾,生活垃圾焚烧处理领域:已成功地将“粉末活性炭干法投加机”应用到沈阳医用垃圾焚烧厂和南昌医用垃圾焚烧厂。有色金属冶炼过程中产生的烟气中的有害物质去除领域:洛阳有色冶金设计院的广东佛山铝厂、江西抚州铝厂。(二)投资情况以日处理水量20万吨的水厂为例,使用2台套设备(一用一备),设备全年运行。总投资79万元其中设备投资52万元(标准配置)基建投资27万元(需场地150平米)运行费用总计1118.205万元其中材料费1095万元(材料为活性炭,投加量:30毫克/升,价格:5000元/吨)电费20.805万元(设备功率25千瓦,电费以天津工业电价0.95元/度计算)人工费2.4万元(需两名操作工人,月薪1000元)主体设备寿命15~20年(三)经济效益分析在自来水行业,预计未来3~4年国内会有近800台的需求量。以均价25万元/台计算,产值将达到2亿元。与已有技术相比体积小,总投资费用、运行费用、动力功耗均较低。混合均匀度好,原料利用率可提高一倍。以北京第九自来水厂为例,干法工艺与传统湿法工艺相比(土建+设备),可节约投资费用60%以上。(四)环境效益分析采用湿法投加工艺,系统功耗大运行费用高,投加泵易磨损管道易堵塞,投配过程无法全封闭,导致形成粉尘二次污染,原料利用率也比较低。采用干法随动投加工艺(以北京第九自来水厂为例),每天可节约电费30%、人工费50%、原料50%,同时减轻了操作人员的劳动强度,避免了粉尘二次污染,保护了环境和劳动者的身体健康。(五)用户意见无锡市自来水总公司验收意见:1、装置作为太湖水源水水质突变的应急措施是非常必要的,也是可行的。2、经调试运行,设备投加均匀,操作环境整洁,投加量可根据源水流量调节,投加比率满足设计要求。81 联系方式联系单位:天津市艾盟科技发展有限公司联系人:李欣电话:022-84255951/84255952E-mail:aimeng@tjaimeng.com.cn地址:天津华苑产业园火炬大厦5029邮编:300182技术编号:7技术名称81 双控制膜层陶瓷膜管净水材料及成套装置技术依托单位华南理工大学推荐部门教育部科学技术司适用范围用于饮用水的深度净化、自来水终端的净化以及天然水的净化处理。用于中央水处理设备、家庭净水器、户外净水装置以及紧急情况洪水、地震等自然灾害发生时的饮用水净化,保障饮用水水质的安全。主要技术指标和参数一、基本原理该产品采用100%纯天然硅藻土陶瓷材料,利用最新高科技成型方法制备而成。其平均孔径仅为0.1μm,小于水中常见细菌(0.3μm)大小,当水通过双控制膜层陶瓷膜管时,水中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团杆菌等致病菌可被完全滤除。水中的铁锈、虫类、藻类和尘埃等各种悬浮污染物也可被完全滤除。二、工艺流程将双控制膜层陶瓷膜管安装于净水装置壳体中,让需净化的水从膜管外流过,水中的各种致病菌、悬浮污染物等被0.1μm的控制膜层截留,出水通过膜管,从管内流出。三、关键技术膜管的成型、控制膜层厚度和孔径的大小。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自筹资金,自主研发。二、应用情况(一)应用情况简介1、主要用户名录广州净易环保科技有限公司(二)环境效益分析在农村等边远地区,以雨水、池塘水、坝水为饮用水水源,不能饮用管道自来水。该产品有除菌能力超过99.99%,能有效保障饮用水安全,减少水媒性疾病的出现。联系方式联系单位:华南理工大学联系人:隋贤栋电话:13802746950传真:020-87111449E-mail:mexdsui@scut.edu.cn地址:广州华南理工大学16号楼102室邮编:510641技术编号:8技术名称81 高亲水纳滤膜组件及直饮水净化成套装置技术依托单位宁波沁园集团有限公司推荐部门宁波市科学技术局适用范围居民家庭、饭店、办公室、写字楼等场所的直饮水。主要技术指标和参数一、基本原理采用多重过滤技术,通过水泵提升,水依次流经梯度微孔陶瓷滤芯、KDF滤芯、载银活性炭滤芯、亲水性纳滤膜滤芯,进入净水箱。当水位达到内置探头位时,水泵停止运行。当净水箱水位下降到探头下水位时,水泵自动启动,开始新净水周期。梯度微孔陶瓷芯设置有自动清洗装置,其原理:一旦压力探头检测到滤芯阻力较大时,系统将自动开启清洗装置。其中亲水性纳滤膜滤芯具有排水功能,能排除滤芯中的污物,延长滤芯寿命。二、工艺流程“梯度陶瓷+KDF+载银活性炭+高亲水性纳滤膜”组合净水工艺。关键部件高亲水性纳滤膜可去除微小有机物、过量的钙镁离子(软化)、细菌、病毒,进一步去除重金属等有害元素,高亲水纳滤膜具备高度亲水特性,不需太高水压就能正常过滤。三、技术指标与参数产品出水各项指标符合卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001)要求,产品符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)要求,安全性能符合GB4706.1-1998《家用和类似用途电器安全第一部分:通用要求》、GB4706.19-2004《家用和类似用途电器安全液体加热器具的特殊要求》标准要求。具体指标如下:1、电源AC220V/50Hz2、输入功率865W3、泄漏电流0.050mA,标准要求0.25mA4、电气强度3750V未击穿,符合标准要求5、总硬度162mg/L,标准要求≤450mg/L6、挥发性酚去除率67.7%,标准要求≥60%7、三氯甲烷去除率97.0%,标准要求≥60%8、四氯化碳去除率96.0%,标准要求≥60%9、浑浊度去除率99.0%,标准要求≥60%四、关键技术l、工艺:采用依次为“梯度陶瓷+KDF+载银活性炭+高亲水纳滤膜”的组合净水工艺去除水中对人体有害物质而保留有益的微量元素;2、检测:通过微电脑自动检测滤芯阻力检测滤芯寿命;3、结构:通过梯度陶瓷滤芯阻力来自动控制陶瓷滤芯中的自动清洗装置。81 研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况自主研发,获得国家重点火炬计划支持,其他资金自筹。有完整自主知识产权。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模(1)家用型设施体积:0.2m3,净水量:3吨/日,出热水量:16L/h;可供10~15人饮用热水或25~30人饮用常温水。(2)公共型设施体积:0.25m3,净水量:5吨/日,出热水量:35L/h;可供20~30人饮用热水或50~60人饮用常温水。(3)商务型设施体积:0.085m3,净水量:40吨/日;可供400~500人饮用常温水。2、推广情况2005年开始批量生产,2005年至2007年分别销售2.03万台、5.22万台、7.34万台。预计2008年销售10万台左右,销售额1.2亿元以上。3、主要用户名录序号应用单位1成都市天渔尔电器有限公司2厦门耀远实业有限公司3石家庄贝通电脑软件经销有限公司4无锡市品丰环保科技有限公司5乌鲁木齐鑫祥宏环保设备有限公司6青岛君志商贸有限公司7江苏南通恒泉饮水设备有限公司(二)投资情况1、总投资本产品为系列设备:QY03-1家用型1380元,全部为设备投资,无需其他投资。QY03-1公共型5380元,其中设备投资5180元,安装费200元。QY03-1商务型8600元,其中设备投资8000元,土建、安装费600元。2、运行费用QY03-1家用型:0.3元/24hQY03-1公共型:0.5元/24hQY03-1商务型:0.5元/24h3、主体设备寿命:8年4、投资回收年限:QY03-1商务型:18个月81 (三)经济效益分析对比相同容量产品,投资增加约15%左右,运行费用降低50%以上。(四)环境效益分析能有效去除各类微生物和有机污染物,主要污染物三氯甲烷、四氯化碳、浑浊度等有害物去除率96%以上。家用型和公共型产品采用无热胆结构,用电加热体替代,克服了传统产品易结垢、重复加热影响水质等弊病,由于采用即时加热,比普通产品节电50%以上。(五)用户意见高亲水性纳滤膜材料对去除水中微小颗粒有害物质有良好效果。有滤芯寿命检测功能,较方便。反冲洗技术,能有效延长滤芯的使用寿命,降低了使用成本。联系方式联系单位:宁波沁园集团有限公司联系人:张世昌电话:0574-63937001传真:0574-63937011E-mail:c44@263.net地址:浙江省慈溪市杭州湾新区滨海大道兴慈四路邮编:315336二、城镇生活污水处理与资源化技术81 我国城镇生活污水的排放量逐年增加,已是城市水环境和流域水环境污染的主要来源之一。在我国城市化进程加速和城镇生活污水处理的历史欠账过多背景下,我国在城镇生活污水处理与资源化领域中存在的问题日趋凸显,主要表现在污水处理设施的设计理念相对落后、污水处理新技术的使用不足、污水处理设施的运行管理不力等。自“七五”以来,我国在城镇生活污水处理与资源化领域开展了许多科技攻关,在污水处理工艺优化、现代生物技术及其污水处理工艺、物化处理技术等方面开展了大量的技术研发工作。“十五”期间,针对我国城市污水的特点,863计划支持研发城市污水处理氧化沟工艺技术,开发氧化沟工艺的关键设备并实现成套化;支持开发污水处理膜生物反应器,从膜材料开发、膜生物反应器研制和工程化应用等关键环节进行了研发并取得了创新性成果;支持生活污水处理的物化-生化组合技术研发,开发出物化生物一体化反应器,并进行了应用示范。此外,国家科技支撑计划“城市污水处理厂的节能降耗技术”等项目的实施,也为城镇污水处理的节能减排提供了技术支持。这些研究成果对于提升我国城镇污水处理与资源化技术和设备科技水平,促进水务企业联盟的形成,带动我国环保产业的发展具有重要意义。同时,随着政策、监管体系等对城镇污水处理的制约日益突出,国家在投入技术研究的同时,也逐渐加大了城镇污水处理与资源化的政策、规划以及标准方面的研究。当前,实现以受纳水体环境容量为考量的污水全面收集和全程控污,突破污水处理厂稳定运行和深度处理、污泥处理等环节的关键技术将是我国城镇生活污水处理与资源化领域未来一段时期内亟待研究的课题。针对我国目前城镇污水处理的现状和技术储备现状,应进一步加强开发经济有效的深度脱氮除磷技术,推进污水厂升级改造的技术体系化和规范化研究,实现污水处理厂的经济高效运行;研发适合中小型污水厂的处理技术,开发污泥的减量和稳定化、资源化利用与安全处置关键技术;加强适合城镇污生活污水处理的设备研发,以及温室气体减排技术的研究和技术储备等。81 技术编号:9技术名称无外加碳源达一级A排放标准的工艺与过程控制技术技术依托单位北京工业大学推荐部门中国环境科学学会适用范围适用于城市污水处理厂的新建或升级改造。主要技术指标和参数一、基本原理分段进水生物脱氮工艺通常由2~4段缺氧/好氧顺序排列组成。原水分段进入各缺氧区,回流污泥回流到系统的首端,通常不设内回流设施。第一段的缺氧区利用进入该区污水Q1中的碳源对回流污泥中的NOx--N进行反硝化,然后,混合液流入第一段的好氧区进行硝化反应;反应后的混合污水流入到第二段的缺氧区利用进入该区污水Q2中的碳源进行反硝化,混合液再进入到第二段的好氧区进行硝化反应,以后各段以此类推,使得出水达一级A排放。二、工艺流程本技术包含三套分段进水工艺,通过流量分配及过程控制系统将原水分段进入各缺氧区,同时二沉池污泥回流至首端;各自工艺流程如下:①分段进水A/O脱氮除磷工艺与过程控制技术本工艺通过改进工艺进水方式和过程控制,将原水中的碳源进行合理分配,提高了原水碳源利用率和脱氮效率;若外加碳源,可实现深度脱氮。②改良UCT分段进水深度脱氮除磷工艺与过程控制技术81 该工艺采用首段厌氧区和各缺氧区多点进水方式并辅以过程控制,将原水中的碳源主要为反硝化和除磷利用,提高总氮、总磷去除率;若外加碳源,可实现深度脱氮。③基于碳源需求的A2/O分段进水工艺与过程控制技术该工艺在普通A2/O工艺首段增设了预缺氧区,采取三点进水方式,脱氮除磷效果较普通A2/O工艺有较大的提高。三、关键技术①开发了分段进水A/O工艺、改良UCT分段进水工艺和A2/O分段进水工艺。②建立分段进水流量分配控制、硝化反硝化专家系统、碳源投加控制系统等。③分段进水同步硝化反硝化技术、短程硝化反硝化技术和反硝化除磷等新技术。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发(自筹资金加国家地方支持)。获得已授权专利5项。专利号为:①ZL200510005391.7②ZL200610089280.3③ZL200410068854.X④ZL200720169464.0⑤ZL200920108893.6。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模日处理量分别为:1.02m3/d和144m3/d2、推广情况本项目技术已完成实验室中试和生产性试验,现进入万吨级规模应用阶段。3、主要用户名录广州市市政设计研究院,江苏天雨环保集团。81 (二)投资情况总投资7700万元(以日处理量为2万m3/d为例)其中设备投资3175万元基建投资3260万元吨水运行费用总计0.262元/m3其他投资1265万元主体设备寿命20年投资回收年限15年(三)经济效益分析本工艺无需外加碳源,即可实现处理出水达一级A排放标准。在此前提下,利用本工艺新建污水处理厂其基建、设备费用几乎等同于传统污水生物脱氮除磷工艺;升级改造污水处理厂其改造费用在原有基建基础上增加5%~10%,但该费用只有传统升级改造费用的15%~30%,而且无需新建任何构筑物、省去内回流。利用本工艺投加适量外碳源和混凝剂可实现深度处理,处理费用仅为普通化学法的20%;开发分段进水工艺的脱氮除磷新技术,其处理费用再节省10%左右。(四)环境效益分析目前总氮的达标去除成为城市污水处理厂运行的“瓶颈”问题,本工艺在无外加碳源的条件下可实现处理出水达一级A排放标准;利用本工艺投加适量外碳源和混凝剂可实现深度脱氮除磷(TN≦5mg/L,NH4+-N≦1.0mg/L,TP≦0.3mg/L);对于新建和升级改造的城市污水处理厂,通过本工艺可进一步提高污水处理厂的出水水质,实现在现有基础上对污染物的进一步削减,有利于改善现有水质,具有很明显的环境效益。(五)用户意见广东省从化市鳌头镇污水处理厂:该项目技术在达到一级A排放标准的前提下,其基建成本和运行成本相比传统生物脱氮除磷工艺都低得多,自动化程度较高,运行控制相对简单,污水处理厂所需工作人员较少;通过该项目技术可有效降低投资成本和运行成本,对促进本镇的经济发展、提高人民的生活环境以及该镇的招商投资环境都起到了很大的促进作用。实际应用案例广东省从化市鳌头镇是从化市的工业重镇、农业大镇和广东省的教育强镇。全镇总面积410平方公里,总人口15.6万人,其中工业企业610家,从业人员2万多人。鳌头镇污水处理厂设计日处理水量20000m3/d,污水来源于城镇生活、生产污水以及人和、聚宝、龙星、岭南工业园区的工业废水,采用工艺流程为:粗格栅/提升泵房—细格栅/沉砂池—改良UCT分段进水生物反应池—二沉池—纤维转盘滤池—紫外消毒池—出水;吨水投资费用为3845元,吨水运行费用为0.262元。联系方式联系单位:北京工业大学联系人:彭永臻电话:010-67392627传真:010-6739262781 E-mail:pyz@bjut.edu.cn地址:北京市朝阳区北京工业大学环化楼1104室邮编:10012481 技术编号:10技术名称序批式活性污泥法达到一级A标准升级改造技术技术依托单位北京工业大学推荐部门中国环境科学学会适用范围适用于循环式活性污泥法工艺并且脱氮效果不理想的大中型城市污水处理厂。主要技术指标和参数一、基本原理传统循环式活性污泥法工艺运行模式为进水+曝气阶段、沉淀阶段、滗水阶段和闲置阶段。但是由于缺少有效缺氧搅拌段,系统中始终无法形成严格的缺氧环境,反硝化反应无法进行,致使工艺脱氮效率低。为强化CAST工艺脱氮效率,采用如下技术方案将运行模式改为:进水+搅拌阶段、曝气阶段(不进水)、沉淀阶段、滗水阶段和闲置阶段。污水进入反应池后首先进入缺氧搅拌阶段,系统内的可利用污水中的有机碳源与上一周期系统内硝态氮进行反应,将硝态氮还原为氮气,达到脱氮目的。此后,系统进入曝气阶段,此阶段内停止进水。由于上一阶段污水中大量的有机物被反硝化菌所利用,因此曝气阶段有机负荷减少,溶解氧主要被用于氧化氨氮。曝气结束后系统进行沉淀滗水阶段。二、工艺流程进水+搅拌阶段→曝气阶段(不进水)→沉淀阶段→滗水阶段→闲置阶段三、关键技术在主反应区内增设搅拌器,引入有效缺氧搅拌阶段,可最大程度利用进水中的有机碳源进行反硝化,强化脱氮效果并为后续的曝气阶段减轻有机负荷,节省曝气量。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发(自筹资金加国家地方支持)。获得已授权专利3项。专利号为:①ZL200720190190.3②ZL200820123774.3③ZL200820108486.0二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模日处理水量5~5.5万m32、主要用户名录大连泉水污水处理有限公司,合肥朱砖井污水处理有限公司。(二)投资情况81 升级改造主要投资为推流器设备费用以及少量人工费和软件控制系统调试费用,总体投资费用回收年限为半年左右。(三)经济效益分析污水处理属能耗密集型行业,电能的消耗在整个污水处理厂成本费用中,占直接运行成本的40%以上。节约使用电力,可以最大限度地降低处理成本。鼓风机是污水厂消耗能量最大的设备,节省鼓风机用量可以大幅度降低电耗。优化后的工艺根据不同运行模式,最多可节省曝气电耗19.4%,每天每池最多可节省电量210度。(四)环境效益分析改造后反硝化效果显著增强,增设的缺氧搅拌段不但能够较充分的反硝化上一周期的硝态氮,还可以为接下来的硝化反应补充碱度,减轻曝气负荷。改造后出水TN减少了5-9mg/L,出水TN完全满足一级A标准。同时,由于缺氧搅拌段的引入,也为聚磷菌提供了一个充分释磷的环境,除磷效果也有所提高,出水TP<1mg/L。(五)用户意见合肥朱砖井污水处理有限公司:经改造后的工艺不但能够提高出水水质,使基本满足《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类排放标准,在保证水质的同时减少了鼓风机电耗,节约能源,具有很好的经济和环境效益。实际应用案例1、大连泉水污水处理有限公司。增设缺氧搅拌阶段可以解决循环式活性污泥法工艺脱氮受限问题,反硝化去除上一周期残留的NO3--N,使出水TN降低,改造后1#池出水TN平均值为9.73mg/L,充分满足一级A标准;缩短0.75h的曝气时间,出水NH4+-N<1mg/L;聚磷菌在搅拌阶段能够充分放磷,有利于曝气阶段过量吸磷,而且缩短曝气时间,使污泥负荷增加,污泥龄缩短,有利于聚磷菌的繁殖,提高除磷效果,出水TP<1mg/L;通过缩短曝气时间,提高出水水质的同时降低了能耗,现工艺节省15.28%的用电量。2、合肥朱砖井污水处理有限公司。在主反应区内添加3台高速推流器,同时优化自动控制系统,在曝气阶段前增设缺氧搅拌反硝化时段,将运行模式由非限制性曝气改为缺氧搅拌加曝气模式。第一阶段反应池改造后,可以显著增强反硝化效果,使出水TN平均减少约4mg/L,基本达到一级B标准。减少曝气时间20min而出水NH4+-N仍然可以达到一级A标准。反应池改造后,可以在提高出水水质的同时节省电耗约10%81 。第二阶段改造,相对于改造前,出水TN平均减少约9mg/L,基本达到一级A标准。联系方式联系单位:北京工业大学联系人:彭永臻电话:010-67392627传真:010-67392627E-mail:pyz@bjut.edu.cn地址:北京市朝阳区北京工业大学环化楼1104室邮编:10012481 技术编号:11技术名称低能耗污水处理过程优化控制技术技术依托单位中科院沈阳自动化研究所,沈阳中科博微自动化技术有限公司推荐部门辽宁省科技厅适用范围生活污水及工业污水。主要技术指标和参数一、基本原理以国际水协会ASM1模型为基础,结合实际污水处理厂处理工艺,对模型的过程和组分进行合理简化,分析污水处理过程动力学特性,建立污水处理过程控制自组织模型,通过调整污水处理设备与工艺运行参数,找到系统的最优工作点,结合变频调速、智能控制、动态优化等技术,以最小能源代价实现出水指标合格,能源利用率最大化,从而达到节能降耗目的。二、工艺流程采用国际水协会IWA活性污泥模型ASM,根据现场采集的污水处理厂实时运行数据,预测未来出水水质,采用动态优化技术对污水处理厂工艺操作点进行优化及设定,采用先进的闭环调节控制技术。以控制溶解氧(DO)浓度为例,不断改变风机驱动变频的运行频率,保证在DO满足工艺要求的前提下,实现最小供风能耗。三、关键技术1、风机、水泵的变频控制;2、对污水处理过程实施闭环调节,避免过度做功;3、开发了符合实际的污水处理模型,结合动态优化技术,实现工艺操作点的优化设定,使能源利用率最大化。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权概况自主研发(中国科学院沈阳自动化研究所先进制造基地支持项目“新型过程控制系统及先进控制技术研究”)。二、应用概况(一)应用情况简介1、典型规模3~5万吨/天。2、主要用户名录海城渤海环境工程有限公司、朝阳市污水治理工程污水处理厂、营口北部城区第一污水处理厂、大连长兴岛南部污水处理厂、大连长兴岛北部污水处理厂。(二)投资情况总投资60万其中设备投资40万(按照污水处理厂只有一个生化池计算,在现有81 基本开关控制的基础上,需添加相应的监测仪表及PLC的费用)基建投资5万调试费5万软件费10万运行费用电费主体设备寿命10年(检测仪表探头除外)投资回收年限2年(三)经济效益分析本系统总投资约60万元,主要为增加的检测仪表投资,应用后在保证出水持续稳定达标的前提下,可有效降低污水处理运行费用,降低污水处理过程异常工况的发生频率,提高污水处理效率,降低人力成本,根据污水处理厂原有设备和控制水平,一般2年内可以收回成本。实现溶解氧的优化控制,鼓风机能耗可降低8%;实现污泥浓度的优化控制,污泥泵能耗降低6%,剩余污泥产量降低5%;吨水处理的电耗降低约20%。(四)用户意见海城渤海环境工程有限公司:该系统采用现场总线技术将主控制器与现场控制站相连接,实现了污水处理过程关键工艺参数的采集、显示与控制,同时建立了整个污水处理过程的中央监控与操作。该系统自2004年10月投入使用以来,性能稳定,运行可靠,为企业创造了可观的经济效益。实际应用案例海城渤海环境工程有限公司在采用以上技术措施后,吨水节电20%。按照传统吨水耗电0.3度,日处理能力30000吨计算,每年节电657000度,按照每度电0.516元计算,相当于年创经济效益334368元。实现了曝气风机、污水提升泵的变频控制;采用计算机控制技术实现工艺控制的闭环调节;采用带预测模块的动态优化器,对工艺操作给出优化设定指导;对比实施先进控制与操作优化前,污水厂单位能耗降低20%。联系方式联系单位:中科院沈阳自动化研究所沈阳中科博微自动化技术有限公司联系人:滕琳琳电话:023-23970338传真:023-23970013E-mail:tenglinlin@sina.cn地址:沈阳市南塔街114#第三研究室814室邮编:110016技术编号:1281 技术名称雨污联合调蓄技术技术依托单位昆明滇池投资有限责任公司、中国市政工程中南设计研究院推荐部门云南省科学技术厅适用范围适用于雨污合流排水体制的污水处理系统或分流但对初期雨水进行处理的污水处理系统。主要技术指标和参数一、基本原理雨污联合调蓄技术原理是利用污水处理厂的雨污合流污水调蓄处理设施建设和实施全系统优化运行调控措施,提高污水厂在暴雨期间的处理能力,减轻暴雨径流污染对流域内自然水体的影响。二、工艺流程见流程图。雨污联合调蓄工艺流程图三、关键技术全系统优化运行调控。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发,国家863计划项目。知识产权归昆明滇池投资有限责任公司和中国市政工程中南设计研究院共同拥有。二、应用情况81 1、典型规模27000m3。2、主要用户名录昆明市第二污水处理厂二、投资情况1、总投资雨污合流污水调蓄示范工程总投资1125.48万元,调蓄示范工程的运行费用主要是提升污水的电费和运行维护费用。2、运行费用直接运行成本0.026元/立方米,单位经营成本0.082元/立方米,单位总成本0.205元/立方米。(不计处理成本的条件下)3、主体设备寿命构筑物设计寿命50年,主要设备预期平均寿命10年。(三)经济效益分析该工程利用污水处理厂旱期闲置能力处理雨期合流污水,按每年雨季调蓄20场降雨径流产生的合流污水计算,相当于整个雨季(5-9月)增加3000m3/d的处理能力或单位投资3750元/(m3/d),同雨季污水处理厂合流污水强化处理技术同时应用时效益显著。(四)环境效益分析该技术可有效截留50%以上合流制排水系统无法截留的污染物,有效削减了入湖污染负荷。(五)用户意见经示范运行,技术可靠,污染物削减显著。实际应用案例示范工程建于云南省昆明市第二污水处理厂及其厂外明通河流域。工程内容包括:利用现有合流制管道、渠道(明通河)的调蓄容积24000m3,污水处理厂内建设3000m3调蓄池,建成总容积27000m3的雨污合流污水调蓄系统。主要设计参数(1)设计规模厂内调蓄池3000m3容积,厂外利用明通河实现24000m3调蓄容积。(2)处理能力雨期可贮存27000m3合流污水,稀释初雨径流携带的高浓度污水。雨期间隙处理调蓄污水,大幅度削减入滇池的污染物总量。主要工艺参数(1)厂内调蓄池及配套设施进水设机械粗格栅;提升泵房内设调蓄泵及污泥泵。(2)厂外明通河闸修复二污厂南侧明通河闸,使明通河南段的调蓄容积可用。实际运行情况和效果合流排水系统通过调蓄实现污染物截流可以实现:(1)系统调蓄容积:羊清河7000m3、明通河泵站7000m3、明通河南段24000m3(可直接利用)、厂内调蓄池3000m3(可直接利用);可直接利用调蓄容积27000m3,满足实现污染物截流调蓄需要的容积;(2)联合调控方案可截留雨期污染物总量的50%。81 联系方式1、联系单位:昆明市滇池投资责任有限公司联系人:王海玲电话:0871-5180033传真:0871-5180262E-mail:joewanghailing@yahoo.com.cn地址:云南省昆明市青年路延长线53号滨江大厦邮编:650021492、联系单位:中国市政工程中南设计研究院联系人:张怀宇电话:027-82426036传真:027-82436263E-maill:wuhan_zhang@yahoo.cn地址:武汉市解放公园路41号邮编:43001081 技术编号:13技术名称臭氧-生物活性炭再生水处理反应器技术依托单位中国科学院生态环境研究中心推荐部门中国科学院生态环境研究中心适用范围可用于居民小区和办公园区、写字搂、宾馆、商场等污水处理和回用,可根据具体情况提供设计和设备。主要技术指标和参数一、基本原理利用生物技术去除污水中的有机物和氮磷,净化污水散发的臭味,减少剩余污泥的产生,采用臭氧-活性炭进一步去除生物单元出水残留的污染物与色度。二、工艺流程污水—清洁型一体化污水处理系统—臭氧-生物活性炭反应器—回用。三、关键技术清洁型一体化污水处理系统(包括一体化污水处理技术,复合式生物除臭技术、污泥生物减量技术)、臭氧-生物活性炭技术。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权中科院“知识创新工程”资助项目。获得已授权专利1项,专利号为:ZL200410081012.8二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模污水处理规模大于50吨/天。2、主要用户名录中科院生态环境研究中心污水站。(二)投资情况总投资80万元(以处理量200吨/天为例)其中基建投资41万元设备投资39万元运行费用0.74元/立方米污水(不含折旧费)主体设备寿命20~25年(三)环境效益分析清洁型一体化污水处理系统能有效节约占地面积,降低能耗;并能同时处理污水处理过程中产生的臭味和削减剩余污泥量;臭氧-生物活性炭去除色度和难降解有机物,进一步优化了水质。本集成工艺出水水质达到回用水标准,可作为绿化用水,减少了对水资源的需求,能够缓解城市的水资源短缺。实际应用案例81 中科院生态环境研究中心办公及家属区污水处理与回用工程,处理后的水作为绿化用水。联系方式联系单位:中国科学院生态环境研究中心联系人:梁瀚文,高迎新电话:010-62849108,010-62849149传真:010-62849133E-mail:hwliang@rcees.ac.cn地址:北京市海淀区双清路18号邮编:10008581 技术编号:14技术名称新型城市污水深度处理-电厂回用成套技术技术依托单位大连春兴水处理科技发展有限公司、大连热电股份有限公司推荐部门大连市科学技术局适用范围本技术适用于电力、石化等用水大户。主要技术指标和参数一、基本原理本技术采用生化和膜处理技术相结合的方法,深度处理城市污水处理厂二级达标排放废水,利用高效生物氧化塔,有效去除污水中有机物和氨氮,利用反渗透技术,使出水满足电厂等行业循环冷却水和锅炉补给水水质要求。二、工艺流程高效中水深度处理替代自来水作冷却水冷却塔蒸发RO脱盐浓水冲灰综合利用锅炉补给水锅炉三、关键技术利用高效生物氧化塔技术进行预处理,实现了用组合过滤替代超滤作反渗透的前处理单元,完成了“两级过滤+反渗透”单膜法工艺污水深度处理后回用的过程。该技术可代替目前国内外通用“超滤+反渗透”的双膜法,降低了投资和运行成本。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发(国家科技部中小企业技术创新基金支持、产学研结合)。获得已授权专利1项,专利号:ZL200720012743.6。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模81 2400吨/天~50000吨/天。2、主要用户名录大连热电股份有限公司(二)投资情况总投资2860万元其中基建成本500万元设备费及安装费1830万元运行费用2.70元/吨水(含中水购买成本)主体设备寿命15年投资回收年限3~5年(三)经济效益分析项目设计水处理量14400吨/天,产水10000吨/天,产水成本为2.70元/吨水。该项目每年可节约自来水320万t,根据大连市工业用自来水价格计算,每年可节约购买自来水费用550万元,节省自来水深度处理费用340万元/年,每年节省费用总额890万元。(四)环境效益分析项目每年可回用480万吨城市污水处理厂二级出水,削减COD排放量约380吨,削减SS排放约140吨,削减总氮排放量约160吨,其中氨氮量约140吨,环境效益明显。(五)用户意见为节省自来水,节约资金、降低发电成本,某单位于2004年决定投资建设规模为14400t/d再生水处理厂。该项目采用的核心技术是大连春兴数水处理科技发展有限公司的“新型城市污水处理深度处理—电厂回用成套技术”,将春柳河污水处理厂二级出水通过压力管道汇集到集水池,经高效生物氧化塔、纤维束过滤器、石英砂过滤池,进入反渗透系统,产水替代自来水作为我单位北海热电厂和香海热电厂工业循环冷却水和锅炉补给水。项目2006年竣工,目前运行正常,效果良好,满足设计要求。项目设计水量14400t/d,产水成本为2.7元/t,该项目每年可节约自来水320万吨,节约自来水水费550万元,自来水深度处理费340万元,每年节省费用总额890万元。综上,该技术以较小的占地面积,较低的投资和运行成本,成功实现了城市污水处理厂在热电厂的再生利用,为企业降低了经营成本,也缓解了城市用水压力。实际应用案例1、大连热电股份有限公司北海热电厂再生水厂简况:以大连春柳河污水厂二级出水为原水,处理后用于北海热电厂循环冷却水和锅炉补水,处理规模14400t/d,已运行两年。经济效益:每年为大连热电股份有限公司节省经费总额约900万元;年回用480万吨城市污水,为市政新增经济效益230万元。社会效益:减少使用约320万吨自来水,相当于大连市减少4000万引水工程投资,新增工业产值潜力13.3亿元;环境效益:年可削减COD排放约380吨,SS排放约140吨,总氮排放量约160吨,氨氮量约140吨。81 联系方式联系单位:大连春兴水处理科技发展有限公司联系人:李文霞电话:0411-88857252传真:0411-88857251E-mail:chunxing@dl.cn地址:大连市高新园区黄浦路782号邮编:11602381 技术编号:15技术名称污水高效处理及回用同程化技术技术依托单位南京中电联环保股份有限公司推荐部门南京市科学技术局适用范围本技术适用于含煤、矿渣粉、泥砂、综合雨污排水等含浊含色污水的回收利用处理;技术产品装置适用于煤矿、火电厂、码头等需瞬时大水量处理且操作运行灵活,并对生产场区要求性强,占地少的场所。主要技术指标和参数一、基本原理采用全流程的升流式过程,加药后的污水通过切线方向高速进入净化器产生旋流,在动态流动中经化学絮凝使杂质絮团逐渐增大,当增大到一定程度时,在外旋力和重力的共同作用下迅速下沉至污泥浓缩区。净水升流到过滤区,经过污泥絮凝过滤和浮动滤料过滤双重过滤后排水。二、工艺流程含煤废水沉煤池(兼做调节池)提升泵高效净水器回用水池去煤场喷淋、冲洗系统二、关键技术将污水处理中的混凝反应,离心分离,重力分离,动态过滤和污泥浓缩等过程的实现完成在一个流程和一个单元设备体“高效净水器”中,完全实现了污水处理及回用处理过程的“同程化”。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发,自筹资金。获得已授权专利1项,专利号为:ZL982275676。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模40m3/h。2、主要用户名录浙江省浙能集团嘉兴发电有限公司。(二)投资情况 总投资20081 万元(以浙江省嘉兴市乍浦镇嘉兴电厂煤堆场含煤废水处理及回用工程项目为例)其中设备投资120万元运行费用84万元/年投资回收年限3.03年实际应用案例嘉兴电厂含煤废水处理及回用系统新建含煤废水处理系统一套,将煤场含煤废水处理后做到闭路循环使用,设计处理能力为40m3/h。煤场冲洗水先进入煤场南、北二个45.7m×3.5m的沉煤池预沉,去除部分大颗粒的煤粉(定期有抓斗机将沉煤池内沉淀的煤泥清除,混凝池为原有构筑物。实际应用中,不设预沉池,只设计小型集水池,经预沉淀后的废水经泵前投加混凝剂,泵后投加助凝剂,再用泵送至高效净水器进行净化处理,净化时间为27分钟,废水进水浓度SS为600mg/L,CODCr为120mg/L。处理后,出水水质达到SS≤20mg/L,CODCr≤50mg/L。经高效净水器处理的出水再送入煤场回用水池,供燃料喷淋冲洗系统循环使用。被去除下来的煤泥尘屑返回煤炭堆场继续作燃料使用。该项目投产后,大面积回用水区域内基本不需另供水作为生产用水,节约给水输送管网系统建设费,同时该系统还可充分利用雨水系统收集利用雨水,利用天然水资源,这对周边水环境改善有重要的环境效益。联系方式联系单位:南京中电联环保股份有限公司联系人:吴宁电话:025-86533865传真:025-86524972E-mail:wuning110@yahoo.cn地址:南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城23层A座邮编:21002981 技术编号:16技术名称一体式膜-生物反应器污水处理技术技术依托单位清华大学推荐部门教育部科学技术司适用范围可用于城市污水、各类工业废水的处理与回用、受污染饮用水源的净化等。主要技术指标和参数一、基本原理一体式膜-生物反应器(Membranebioreactor,MBR)是生物反应器和膜分离技术的有机集成,膜分离组件浸没在生物反应器内。污水进入生物反应器后,污染物被生物分解,活性污泥混合液经膜组件进一步过滤分离后得到处理出水。膜组件下部设置曝气装置,一方面提供微生物分解有机物所需氧气,另一方面在膜组件表面造成扰动,以免污泥在膜表面沉积。二、工艺流程根据废水种类和处理程度,工艺流程有所区别:1、处理生活污水的一般MBR工艺:原水→好氧MBR→出水2、城市污水脱氮除磷MBR工艺:原水→厌氧→缺氧→好氧--膜池→出水3、处理高浓度有机废水的MBR工艺:原水→厌氧→好氧MBR→出水三、关键技术膜组件与生物反应器的系统集成形式;膜组件型式和高效的曝气装置;膜污染防治技术。研制、生产及使用情况一、技术来源知识产权国家863课题、清华大学985项目。获得已授权专利2项,专利号为①ZL02104180.6②ZL200510115862.X。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模几百m³/d~几万m³/d。2、主要用户名录北京市密云县水务局。(二)投资情况 总投资1500~3500元/m3(规模在2~20万m3/d的工程)81 其中设备投资占70%运行费用0.5~0.8元/m3(不含折旧)主体设备寿命膜组件5年其他设备15年(三)经济效益分析MBR技术是将膜分离技术和生物处理技术结合而成的一种新型污水处理工艺。该工艺具有出水水质优质稳定、占地省、剩余污泥产率低、操作管理方便等传统污水处理技术无可比拟的技术优势。MBR出水可作为市政杂用、建筑冲厕、绿化景观以及工业回用等,具有良好的社会效益和经济效益。市场预计,我国MBR技术产业将继续以高于国际平均增长率的速度增长,2015年将达到300亿元,占污(废)水处理市场份额的27%。(四)环境效益分析 由于上述MBR突出的技术优势,不仅可以控制水污染,且出水可以回用。我国不少地区,特别是北方地区和一些沿海城市水资源短缺十分严重。在这些地区,推广MBR技术,可以达到消除水污染和缓解水资源短缺的双重目的,环境效益显著,有利于保护人民群众的身体健康,促进社会的可持续发展。(五)用户意见北京市密云县污水处理厂MBR中水工程自2006年投入运行以来,处理出水水质良好,系统运行稳定。实际应用案例北京市密云县污水处理厂,应用清华大学的专利技术—一体式膜-生物反应器污水处理技术,建设了设计规模为45000m3/d的MBR污水回用工程。再生水作为景观用水补充密云潮白河河道。该工程自2006年投入运行至今运行情况良好,出水完全满足回用水标准,补充于潮白河密云县城段河道,改善了潮白河密云城段的生态景观。联系方式联系单位:清华大学联系人:黄霞电话:010-62772324传真:010-62771472E-mail:xhuang@tsinghua.edu.cn地址:清华大学环境科学与工程系邮编:10008481 技术编号:17技术名称高效节能型氧化沟技术技术依托单位安徽国祯环保节能科技股份有限公司推荐部门中国环境科学学会适用范围2~20万m3/d的市政污水处理厂;特别适用于低碳源高总氮的低浓度市政污水。主要技术指标和参数一、基本原理GZ2007高效节能型氧化沟技术是在传统氧化沟工艺基础上,结合同步硝化反硝化生物脱氮和反硝化除磷技术,并配备高效节能的水处理设备,所形成的新型氧化沟工艺技术。该技术可根据污水水质的不同,组合成不同比例的厌氧释磷区-反硝化吸磷区-缺氧(厌氧)区-好氧区-缺氧区-好氧区。碳通过好氧微生物的同化和异化作用去除,氮通过好氧硝化菌的硝化作用、兼氧反硝化菌的反硝化作用去除,磷通过聚磷菌厌氧释放、好氧超量吸收去除。二、工艺流程工艺流程示意图三、主要技术指标及应用条件厌氧释磷区水力停留时间分别为0.3~0.5h,反硝化吸磷区水力停留时间为0.5h,后缺氧区水力停留时间0.5~0.8h,好氧段水力停留时间为10~20h,曝气量根据负荷确定,曝气机后溶解氧浓度为2~3mg/L,污泥回流比为80~120%81 ,温度为12~25℃,污泥浓度为3~5g/L,污泥龄为13~18d、工艺适用的BOD负荷为0.04~0.10kgBOD5/kgMLVSS.d,工艺适用的NH4-N负荷为0.01~0.02kgNH4-N/kgMLVSS.d,工艺适用的C/N比为4~6/1。单位电耗:0.22~0.25kWh/m3污水。四、关键技术1、污水生物脱氮技术——同步硝化反硝化技术;2、生物除磷技术——反硝化除磷技术;3、节能技术——高效节能氧化沟工艺成套设备;4、运行控制技术——氧化沟流场仿真系统和工艺过程控制技术及污水处理专家诊断系统。研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况自主研发。国家863计划“十五”重大科技专项课题“城市污水氧化沟处理工艺的设备成套化研究”提供资助。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模1~20万m3/d。2、推广情况现已应用于2个示范工程,并推广应用到国内10多家污水处理厂。3、主要用户名录广东新会东郊污水处理厂二期示范工程,芜湖污水处理厂。(二)投资情况总投资7600万元运行费用单位生产成本0.456元/m3污水单位耗电0.23kWh/m3污水主体设备寿命10年投资回收年限9年(三)经济效益分析采用GZ2007高效节能型氧化沟技术,污水处理设备产品结构得到优化,降低了成本,倒伞表曝机材料费降低46.0%,目前该倒伞表曝机国内市场占有率约为35%。广东新会污水处理厂(二期)采用了该技术,与已有技术相比,运行能耗降低约20%。(四)环境效益分析项目建设运行后,减少了向水体排放COD、氮和磷的量。(五)用户意见新会东郊污水处理厂(二期)采用该技术,每年减少排放COD约3128吨、氨氮月400.4吨、总氮约396.0吨,总磷约54.9吨。实际应用案例新会区东郊污水处理厂位于广东江门市新会区会城镇,污水处理厂设计规模为6万吨/日,采用预处理加表曝型氧化沟的污水二级处理工艺;紫外线消毒工艺进行消毒;采用机械浓缩脱水工艺处理污泥。污水处理工艺采用GZ200781 高效节能型氧化沟工艺技术,主体设备采用新开发的高效表面曝气设备及推流设备,以氧化沟流场仿真系统为设计及生化运营指导工具,采用氧化沟生物除磷脱氮专家系统为控制方法,优化运营,节能降耗,出水水质稳定达到一级A标准。联系方式联系单位:安徽国祯环保节能科技股份有限公司联系人:朱甲华电话:0551-5313615传真:0551-5329201E-mail:zhujh168@163.com地址:安徽省合肥市高新区科学大道91号邮编:230088技术编号:1881 技术名称高效好氧生物流化反应器技术依托单位清华大学、江苏一环集团有限公司推荐部门教育部科学技术司、环境保护部科技标准司适用范围主要适用于日处理量2万立方米以下中小城镇生活污水的处理,也可用于化工、制药、印染、酿造、油脂加工、制糖等工业废水处理的主要处理设备。主要技术指标和参数一、基本原理高效好氧生物流化反应器是以污染物的好氧生物降解原理为基础,研发的新型污水处理生物反应器。反应器依靠流体静压力差产生的势能形成生物载体的流化,有效地提高了反应器内的传质效率。该反应器集成了碳氧化、硝化、反硝化与生物及化学除磷的功能。二、工艺流程工艺流程:调节→沉淀→高效好氧生物流化反应器→深度处理高效好氧生物流化反应器的有机负荷为3~15kgCOD/m3·d,COD去除率为80~90%,一体化反应器脱氮除磷能力达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B标准。三、关键技术1、大型反应器的结构与流化技术;2、高效固液分离技术;3、优质微生物载体;4、生物载体分离器;5、一体化反应器的脱氮除磷技术。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权国家科技攻关课题、863计划课题。获得已授权专利4项,专利号为:①ZL03136616.3②ZL03136615.5③ZL03123800.9④ZL200510012190.X二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模10000m³/d。2、主要用户名录江苏一环集团。(二)投资情况总投资650万元(包括:一期工程的设备和两期工程的土建)81 运行费用0.7元/m3主体设备寿命10~15年投资回收年限5~7年(三)经济效益分析高效好氧生物流化反应器是一种设备化的污水处理装置,与传统污水处理的混凝土构筑物相比,由于反应器的高效和节省用地,显著节约了投资,可给生产企业带来更大的经济效益。。(四)环境效益分析建成的6项污水处理工程几年来已经处理了生活污水约400万吨,处理了工业废水约380万吨。累计削减COD排放量约4240吨、氨氮排放量约120吨、总磷排放量约12吨,取得了显著的环境效益。实际应用案例周铁镇污水处理厂位于江苏省宜兴市周铁镇,工程于2006年8月竣工并投入使用,处理对象以生活污水为主,另有部分经企业预处理后的化工等工业废水。该污水处理厂设计处理总规模10000m3/d,其中一期工程污水处理规模为5000m3/d,收水范围主要为周铁镇区及竺西工业区的生活污水及工业废水。采用两台高效好氧生物流化反应器(单台处理能力为2500m3/d)为主体处理设备。处理出水达到一级B排放标准。联系方式联系单位:清华大学联系人:施汉昌电话:010-62773095传真:010-62771472E–mail:hanchang@tsinghua.edu.cn地址:清华大学环境科学与工程系邮编:10008481 技术编号:19技术名称强化污泥过滤一体化污水处理技术技术依托单位哈尔滨工业大学/同方哈尔滨水务集团推荐部门中国环境科学学会适用范围适用于城镇生活污水处理及分散小区污水处理主要技术指标和参数一、基本原理本技术通过合理设计,在曝气池中放置V字形泥水分离区,在泥水分离区形成3~4米厚度的污泥过滤层。高浓度的活性层起到高效的过滤拦截、生物絮凝及生物吸附作用,同时能够起到MBR反应原理类似的高污泥量保持作用,从而提高容积负荷、降低占地面积。二、工艺流程城市污水→粗细格栅及沉砂池→强化过滤装置→外排三、关键技术利用高效的污泥过滤层完成泥水分离研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模日处理量为10000m3/d2、主要用户名录同方哈尔滨水务集团(二)投资情况以10000吨污水处理厂为例,吨水投资低于1500元。(三)经济效益分析该技术可以在生物反应器保持较高的污泥量,相比传统生物反应池,其生物反应部分而可以节省20%占地,节省反应器池容积30%-35%。(四)环境效益分析强化污泥过滤一体化污水处理工艺具有很好的去除有机物和营养物能力,是一种易于实现工艺设备化、运行简便、投资费用低的污水处理技术,适用于中小城镇的污水处理技术。其推广应用可显著改善城镇水环境质量。实际应用案例黑龙江宁安污水处理厂,水量10000吨/日,进水氨氮30-50mg/L,81 SS70-150mg/L,COD200-400mg/L,TN40~70mg/L,TP3-7mg/L。处理出水GB18918-2002一级B标准。联系方式联系单位:哈尔滨工业大学/同方哈尔滨水务集团联系人:陈志强电话:13654589703传真:0451-86283082E-mail:czqhit@163.com地址:哈尔滨工业大学二区2602信箱邮编:15009081 技术编号:20技术名称垃圾填埋场渗滤液浸没燃烧蒸发技术与设备技术依托单位清华大学推荐部门教育部科学技术司适用范围生活垃圾填埋场渗滤液处理领域。主要技术指标和参数一、基本原理利用填埋气体的能量蒸发浓缩填埋场渗滤液,实现生活垃圾填埋场二次污染源的“以废治废”。针对填埋场渗滤液污染物浓度高、腐蚀性强、碱度高、易结垢、酸碱缓冲性强的特点,开发了浸没燃烧蒸发专用设备,填埋气体燃烧产生的高温气泡与渗滤液直接接触并传热,传热效率高达95%,传热速率快,设备占地小。根据填埋场渗滤液特有的污染物蒸发规律,创造性地提出了二阶段浸没燃烧蒸发工艺,实现了渗滤液蒸发节能降耗及二次污染控制。二、工艺流程系统由两级浸没燃烧蒸发器实施,第一级蒸发器以从渗滤液中蒸发尽可能多的挥发性有机物并焚烧净化为目的,第二级蒸发器以从渗滤液中蒸发水分、浓缩渗滤液为目的,并为第一级蒸发器提供焚烧净化的能量和场所。填埋场渗滤液二阶段浸没燃烧蒸发工艺流程图81 三、主要技术指标及应用条件1、两级蒸发器协同作用,分别实现污染物挥发焚烧和渗滤液蒸发浓缩功能;2、两级蒸发器各自独立,系统控制方便,自动化程度高;3、热量充分回用;4、蒸发每吨渗滤液消耗填埋气体量<200m3;5、渗滤液浓缩20倍以上。三、关键技术1、以填埋气体为能源的渗滤液浸没燃烧蒸发技术2、填埋场渗滤液浸没燃烧蒸发过程的二次污染控制技术研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况自主研发,自筹资金。获得已授权专利4项,专利号为:①ZL02149179.8②ZL03153700.6③ZL200410042792.5④ZL200410042794.4。二、应用概况(一)应用情况简介1、典型规模20吨/天。2、主要用户名录北京市北神树生活垃圾卫生填埋场。(二)投资情况总投资250万元运行费用≤30元/吨浓缩液主体设备寿命15年投资回收年限3年(三)经济效益分析该技术可利用填埋气体“以废治废”,两个阶段各自目的明确,分别实现污染物的蒸发焚烧、蒸发浓缩功能,避免了水和污染物同时蒸发、能源大量浪费的情况,比国际上同类蒸发处理方法更加节省能源,填埋气体用量最多可削减50%以上。(四)环境效益分析该技术为浓缩液提供了转移至污水厂之外的另一条处理途径,避免了渗滤液污染的二次转移以及对污水厂运行的不利影响。实际应用案例北神树填埋场实施了“生物处理+反渗透处理”的组合工艺,尽管实现了出水达标,但是全部污染物几乎都被转移至反渗透截留液中,成为新的难题。应用该技术成果将富集了所有污染物的反渗透截留液进行了进一步蒸发浓缩,处理规模20吨/天。联系方式联系单位:清华大学联系人:岳东北电话:010-62794352传真:010-62794147E-mail:yuedb@tsinghua.edu.cn邮编:10008481 技术编号:21技术名称城市粪便减量化无害化资源化处理成套设备及工艺技术技术依托单位北京世纪国瑞环境工程技术有限公司推荐部门中国机械工业联合会适用范围城市粪便处理,环保污水处理。主要技术指标和参数一、基本原理物理分离,生化处理。二、工艺流程1、首先使用罐装运输车将公厕和化粪池的粪便(固含量在2%~15%,COD浓度为25000mg/L-35000mg/L)运至粪便处理站。采用密闭对接的方式卸载粪便,避免卸粪过程中的臭气污染。2、粪便通过固液分离设备将分拣、分离、除砂、脱水等功能集成在一个密封箱体内,完成对丝织物、漂浮物的分离,并传输提升、压榨脱水,然后排出装置。粪便杂物中粒径大于20mm以上的物质被格栅去除,过滤的粪水经过沉砂池时95%砂等固体物质被沉淀。处理后的滤液中固悬物含量低于5%,COD去除率约为20%左右,降低至20000mg/L-28000mg/L。分离出的固体物重量为总分离量的2%。3、固液分离后的固渣进行封闭包装后可以被送往垃圾填埋场填埋,也可直接进焚化炉销毁,不会对环境造成污染,产生的灰烬可送堆肥车间做堆肥原料。4、固液分离后的液体进入粪便调节池,再进入絮凝脱水系统,脱水后液体的固悬物含量约为0.05‰~0.1‰,COD去除率约为70%,降低到5000mg/L-8000mg/L。直接排入市政管网不会造成管道的淤积堵塞,反而会给市政污水处理系统带来有益菌体繁殖的营养基。5、脱水处理后产生的废渣进入堆肥车间,通过制肥工艺生产符合国家标准的有机肥料,与传统自然沤肥相比在实施过程中不会对大气造成污染。粪肥的日产量约为粪便日处理总量的5%左右。6、经过固液分离和絮凝脱水后的滤清液COD高达8000mg/l,BOD高达4500mg/l。浓度虽高,但可生化性较好,为节约运行费,采用生化处理。由于污水浓度很高,本工艺拟采用厌氧+好氧+膜处理的方法进行。81 (1)过高的NH3-N浓度增加了生化处理系统的负荷。在进入生化处理系统前对滤清液进行预处理脱氮是必需的。本方案采用预曝气方式对滤清液在进行氨氮吹脱,氨氮的吹脱效率在50%以上,C/N可以得到明显改善。(2)吹脱后的滤清液由布水器布入UASB厌氧反应器,选取适宜的布水流速、污泥负荷和停留时间(9h),确保BOD、CODcr的去除效率(85%以上)。(3)符合出水要求的污水进入好氧曝气池,进行强化曝气充氧,选取较大的气水比(60:1),然后进入膜池。(4)在膜池中,污水实现分子级的分离,脱除绝大部分的污染物,达到回用污水的标准。膜组件置于MBR中,污水浸没膜组件,通过自吸泵的抽吸,利用膜丝内腔的抽吸负压运行,材质为聚乙烯。膜组件公称孔径为0.1μm,是悬浮固体、胶体等的有效屏障;中空纤维膜丝较细,有较好的柔韧性,能保持较长的寿命,即使有膜丝破损的现象发生,由于膜丝内径仅为270μm,可被污泥迅速阻住,对处理水质无影响。MBR中产生的剩余污泥被提升至絮凝脱水处理段,与固液分离出的粪液混合,进污泥脱水机使污泥减容,滤清液流至UASB。(5)UASB产生的沼气通过三项分离器,经过脱硫以后进行收集。收集的沼气可用于各种小型燃烧器、锅炉、燃气发电机等。(6)MBR出水由自吸泵抽送至消毒池,定量加入次氯酸钠,以防止菌类大量繁殖,造成二次污染。出水部分可做工艺设备冲洗水,其余可以直接排放。7、为达到水的深度处理,采用活性炭吸附剂吸附去除水中的有机物,从而降低水中的三卤甲烷等物质的含量,还可以去除水中的色度,嗅味,微量重金属、合成洗涤剂及放射性物质,也可利用活性炭吸附工艺进行脱氮。活性炭吸附工艺最大的特点是可以去除水中难于生物降解或一般氧化法不能分解的溶解性有机物。8、粪便处理厂配置有除臭系统,用以去除粪便处理过程中产生的臭气。生产过程中,所有臭源采取密闭或半密闭措施,并对臭气产生点进行吸风收集,然后将臭气引入处理设备净化后经烟囱排放到大气中,做到处理厂周边无异味,不会对大气造成污染。如对粪便进行上述处理,只有极少一部分固体残渣需要填埋,既不会对环境造成污染,又不会影响工作人员及附近居民的健康和日常生活,反而可以产生大量的再生水和有机肥料,很好地实现了粪便资源化。三、关键技术81 固液分离机:处理粪便的关键在于如何有效地去除粪便中的有机物质和杂物(如:塑料袋、啤酒瓶、易拉罐、鞋袜、棉纱破布、泥砂等等),以消除粪便对环境的污染和对人体的危害。固液分离设备将分拣、分离、除砂、脱水等功能集成在一个密封箱体内,完成对上述物质的分拣,且不会发生缠绕的问题,避免人工清淘。絮凝脱水机:絮凝脱水设备在密闭条件下,可将粪便中的粪渣与粪液进行分离,絮凝脱水后的出水中固含量约为0.05%~0.1%,COD去除率约为60%以上。设备在工作运行过程中转速低、能量消耗小。除臭系统:除臭系统采用生物除臭与物化喷淋相结合的负压吸收集中处理法。此方法适合我国各地区气候条件,且对H2S和NH3的去除率均大于90%以上。水处理:对于脱水后的粪液,使用好氧池和厌氧池进行净化处理。经初步净化处理的液体COD降低到300mg/l-500mg/l,达到国家直排水标准(COD≤500mg/l),还可以将初步净化处理的液体进行继续深化处理,在经过单向反渗透膜处理后的液体,可以达到国家再生水(中水)标准,此水除可用于粪便站生产用水的自给自足外,还可以为园林、绿化、农业灌溉、马路冲洗等提供大量水源。每日再生水产出量约为粪便日处理总量的80%。工艺基本原则:粪便处理厂的处置对象是城市粪便,处置的目的是要控制、减少粪便乱卸乱倒造成的危害,消除粪便对环境和水源的污染,防止疾病的传播。本着经济实用的原则,此工艺所用设备均为低能耗,低功率设备,并对处理后的水、渣和外排气体作深化处理,防止二次污染。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权概况引进创新(德国)。二、应用情况(一)应用情况简介1、推广情况自公司成立至今,我公司在国内参与建设了三十余座粪便处理站,销售近百套设备,在同行业中市场占有率第一,深受各方用户好评。2、用户名录北京昌平粪便处理厂,北京田村粪便消纳站,济南城肥处理中心,宁波镇海粪便处理站,北京石景山粪便处理站等。联系方式联系单位:北京世纪国瑞环境工程技术有限公司联系人:王海山王绍康电话:87582093-3887582092-16传真:87582127-12E-mail:whs@cgeet.com.cn地址:北京市丰台区角门18号枫竹苑一区03-09邮编:10006881 技术编号:22技术名称污泥干化焚烧处理集成技术技术依托单位浙江大学推荐部门教育部科学技术司适用范围城市污水处理厂污泥处置,工业污泥处置,江河湖泊污泥处置。主要技术指标和参数一、基本原理采用低压余热蒸汽作为污泥干化热源,通过螺旋回转式污泥干化机进行污泥热干化。从污泥干化过程产生的尾气中分离出不可溶的臭气,并送入锅炉焚烧。针对污泥含水率高、灰量大的特点,应用循环流化床污泥焚烧技术,单炉污泥处理量可达500吨/天湿污泥。采用燃烧过程污染物防治措施和尾部烟气净化技术,使污泥焚烧后的气态污染物,包括二恶英和HCl等的排放水平优于国家标准。二、工艺流程1、湿污泥通过运输存储于污泥仓;2、污泥仓底部安装滑架,通过污泥泵送入污泥干化机;3、污泥干化过程产生的尾气中经分离后送入焚烧炉焚烧;4、半干化的污泥进入焚烧炉焚烧,并产生蒸汽用于污泥的干化;5、焚烧产生的烟气经过烟气处理系统后达标排放;6、灰渣进行综合利用。主要工艺流程如下图所示:三、主要技术指标及应用条件81 1、污泥处理量可在额定处理能力的65~125%范围内浮动。2、污泥干化机可不经返混实现半干化或全干化。3、污泥焚烧温度为850~900℃。4、焚烧后烟气可以满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2001)。四、关键技术高效、节能、环保的污泥间接干化技术;污泥输送和给料技术;循环流化床污泥焚烧技术;污泥干化和焚烧过程中污染物控制技术。研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况自主研发(国家“水体污染控制与治理”重大科技专项、建设部科学研究项目、教育部重大科学研究项目等提供资助)已获授权专利3项,专利号为:①ZL93121185.9②ZL200820085308.0③ZL200820085305.7二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模100吨/日~500吨/日湿污泥处理量。2、主要用户名录浙江绍兴1000吨/日污泥焚烧工程、杭州七格污水处理厂350吨/日污泥焚烧项目、浙江景兴纸业平湖热电厂500吨/日污泥焚烧工程,造纸污泥、浙江海宁大都市热电100吨/日污泥处理项目、浙江海宁80吨/日污泥焚烧项目、浙江温州2×60吨/日污泥处理工程、浙江圣雄30吨/日污泥处理工程。(二)投资情况总投资25万元/吨湿污泥运行费用150元/吨湿污泥主体设备寿命20年投资回收年限约5年(三)经济效益分析我国城市每年污泥排放量(干重)约有840万吨,折合成含水率80%的湿污泥为4200万吨湿污泥/年。若全部能源化利用,将每年节省标准煤420万吨(按干污泥热值2500kcal/kg计算),节约资金17.8亿元。(四)环境效益分析1、污泥干化后减容效果明显,避免污泥无序堆放,产生二次污染。2、污泥焚烧作为最终处置手段,能够使有机物全部碳化并燃烧完全,杀死病原体。所余10%的灰渣可实现综合利用。实际应用案例利用浙江海宁大都市热电有限公司蒸汽将浙江卡森集团制革污泥100t/d(含水率85%)干化至含水率40%,通过干污泥给料系统送入海宁马桥大都市热电有限公司现有的75t/h的循环流化床燃煤锅炉焚烧处理。污泥经过220m2换热面积的空心桨叶式污泥干化机干化后,满足设计要求。联系方式联系单位:浙江大学联系人:王飞81 电话:0571-87952628,13867486120传真:0571-87952438E-mail:wangfei@zju.edu.cn地址:浙江省杭州市浙大路38号浙江大学热能工程研究所邮编:31000081 三、工业废水处理、回用与减排技术工业废水是我国各重点流域污染负荷的主要来源之一,工业废水中富含有机污染物、重金属、氨氮等污染物,具有毒性大、处理难度高的特点,对流域生态安全和群众健康造成了巨大的威胁,我国频发的水环境污染事故也多与工业废水的泄露或违法排放有关。我国863等科技计划对石化、印染、化工等行业废水处理、回用与减排技术的研究进行了长期的支持,使我国工业废水治理技术得到了快速的发展,某些项目达到甚至超越国际先进水平。国外的工业废水治理新技术、新材料、新设备被引进到我国,在传统活性污泥法工艺应用的同时,A/O法、A/A/O法、CASS法、SBR法和氧化沟等方法得到了应用。近年来开发研制的废水处理新技术已得到推广应用,一些技术已达到国际先进水平,如循环式活性污泥、移动床生物膜技术及UASB反应器、厌氧生物滤池和厌氧膨胀床、厌氧流化床等。低速多极离心鼓风机、潜水污水泵、氧化沟专用设备、新型曝气设备、污泥处理处置等专用设备的质量也达到国际先进水平。在工业废水的物化处理方面,混凝沉淀、气浮和酸碱中和法普遍应用于工业废水的预处理中,我国在这方面的工艺已基本成熟。由于吸附法能耗低,有利于有机污染物的富集和分离,对后续处理十分有利,近几年来,我国在功能树脂研制以及树脂吸附技术在生化尾水深度净化方面取得了可喜成果。随着膜技术的发展,我国在超滤膜的研发进展迅速并得到应用。此外,在物化技术当中,包括电化学、Fenton氧化等高级氧化技术,因其反应速度快、处理效率高、在一些行业废水处理方面也逐步得到重视和应用。目前在工业废水污染防治当中,国外发达国家已经把传统侧重于生产末端污染治理向生产过程的“上游”转移,从污染产生的源头去消减污染,提出清洁生产的理念,并在实践中证明尽可能在生产全过程中减少废物要比污染产生后运用多种治理技术更为可取。今后,我国应强化针对废水处理中难降解有机污染物的高效菌群的筛选与培养及在系统运行过程中菌群过程调控的关键技术研究,提高废水处理自动化控制水平,加强纳滤和反渗透膜研制及其膜工艺水处理中的高效稳定运行技术攻关。同时,应大力发展行业的清洁生产与末端治理相结合的污染综合控制技术,在适当企业结合膜过滤工艺,实现废水的循环利用和零排放。总之,应集合国家和社会各方面的力量,支持和保障重点行业废水达标技术和“低排放”技术的研究开发,强调资源回收和废水回用,全面提升工业废水污染治理的水平。81 技术编号:23技术名称苎麻脱胶废水高效处理技术技术依托单位湖南华升洞庭麻业有限公司、四川立新锐德环保科技发展有限公司推荐部门中国纺织工业协会适用范围苎麻和造纸行业废水处理。主要技术指标和参数一、基本原理1、高效浅层气浮技术利用高压空气形成微小气泡,粘附麻绒(泥渣)上浮至水面,达到泥水分离的目的;2、纳米曝气利用纳米微气孔,将空气溶入水中;3、高效脉冲滗水器利用间断控制系统,高效分离泥水;4、生物悬浮填料适应微生物生理特征,悬浮在废水中,达到高效去除污染物的目的。二、工艺流程1、高浓度废水:ABR(生物悬浮填料)--酸化—CAST(纳米曝气、高效脉冲滗水)--泥水分离2、低浓度废水:二级物化—浅层气浮三、关键技术1、高效浅层气浮技术2、纳米曝气3、高效脉冲滗水器4、生物悬浮填料研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自筹资金、自主研发。知识产权由双方共同拥有,湖南华升洞庭麻业有限公司占70%,四川立新瑞德环保科技发展有限责任公司占30%。二、应用情况1、推广情况目前该技术在苎麻行业中有4~5家正在实施改造工程。2、主要用户名录湖南洞庭苎麻纺织印染厂。联系方式联系单位:湖南华升洞庭麻业有限公司联系人:陈继无地址:湖南省岳阳市洞庭大道1号电话:0730-8780621传真:0730-8781241邮编:414007E-mail:dtramie@mail.yy.hn.cn81 技术编号:24技术名称麦草制浆黑液挤压-扩散置换集成提取技术技术依托单位中国制浆造纸研究院推荐部门中国轻工集团公司适用范围麦草、竹及芦苇等非木材化学制浆过程中的黑液提取。主要技术指标和参数一、基本原理利用不同类型设备的挤压、稀释、过滤、置换和扩散的协同作用,通过静压力和真空泵产生的真空等外力将纤维间大部分游离黑液压出,大幅降低后续洗涤工段负荷;再根据稀释、扩散、过滤原理,利用洗涤水和废液间的浓度差,用逐段降低的洗涤水置换提取残留在纸浆中的游离黑液、细胞腔内及细胞壁中不流动的黑液,提高了草浆黑液的提取率。二、工艺流程蒸煮放锅浆料→挤浆机→1段鼓式洗浆机→2段鼓式洗浆机→3段鼓式洗浆机→4段鼓式洗浆机→(5段鼓式洗浆机)→封闭筛选。三、技术指标和参数由麦草浆黑液不同提取工艺及设备运行效果对比表(挤浆机、鼓式及带式真空洗浆机两者单独或串联使用及与封闭筛选相组合运行效果比较)第(二)②、③项可知,采用挤压过滤、扩散置换及封闭筛选组合的系统,黑液提取率最高,第(三)项的组合系统,黑液提取效果更佳。表1麦草浆黑液不同提取工艺及设备运行效果对比表黑液提取(及筛选)方式提取设备黑液固形物提取率(%)(一)单独使用①挤压一般类型挤浆机-开式筛选一段挤二段挤三段挤50~607580~85②三段洗四段洗五段洗81 扩散置换鼓式机-开式筛选708486~88带式机-开式筛选四段洗≤80(二)组合使用①一段挤压过滤-四段鼓式(或带式)机-开式筛选约≤88②双网挤浆机-三(2+1)段鼓式机-封闭筛选-双辊挤浆机≤89③双网挤浆机-四(3+1)段鼓式机-封闭筛选≤90(三)优化组合①挤浆机-五(4+1)段鼓式机-封闭筛选92(实验值)②挤浆机-五(4+1)段鼓式机-封闭筛选-挤浆机95(预测值)(1)单用挤浆机洗涤:挤压后出浆与较低浓度的逆流洗涤液(或热水)混合效果差、黑液扩散作用小、洗涤效果差。这种挤浆系统单台提取率为50%~60%,两台串联提取率约为75%,3台串联仅达到80%。(2)单用鼓式机或带式机洗涤:鼓式真空洗浆机每段出浆都需要在中间槽用较低浓度的逆流洗涤液混合稀释后,再进入下一段进行过滤置换洗涤,该机扩散洗涤作用较好,但鼓面浆层的喷淋置换洗涤效果较差。而带式洗浆机虽置换洗涤效果较好,但段与段之间没有浆料混合洗涤槽,导致其扩散洗涤作用小,此外还存在“黑边”现象,造成黑液滴漏较多。表1(一)②两种设备的四段逆流置换洗涤的黑液固形物提取率均低于85%。单独使用洗浆生产能力不易提高。(3)挤浆机—鼓式机(或带式机)优化组合:首先用高浓高压挤浆机将粗浆中所含黑液的50%~60%挤出,再经鼓式或带式机进行四段逆流扩散置换洗涤,可使黑液提取率达到88%~90%。四、关键技术在洗浆机组前添置一个挤压机,把蒸煮放锅浆料中50%以上的黑液挤出,采用多台(n+1)鼓式机或带式机进行串联洗涤,实现不同类型设备的优化集成,提高鼓式机或带式机的洗涤性能,使草浆黑液提取率达到90%~92%。研制、生产及使用情况一、技术来源与知识产权概况“九五”国家重点科技攻关计划支持项目。二、应用概况(一)应用情况简介1、典型规模3.4万t/a以上。2、推广情况2004年,国内约有20家企业采用,化学浆产量约65万t/年以上。3、主要用户名录山东太阳纸业股份有限公司、河南新乡新亚纸业集团股份有限公司。(二)投资情况81 总投资4200万元(以3.4万t/a草浆生产线为例)运行费用与传统三段/四段逆流洗涤工艺基本持平主体设备寿命10~15年(压力除节器、双辊或双网挤浆机、鼓式真空洗浆机、封闭筛选等设备)投资回收年限3年(三)经济效益分析目前,国内约有30家企业采用了项目技术成果,化学浆产量共约100万t/a,占非木浆碱回收系统的25%以上,与已有技术相比,其黑液提取率由80%提高到90%以上,洗浆能力提高12%,送蒸发工段的黑液浓度及温度均有所提高,制浆全过程吨浆用水量减少50m3/t,制浆中段废水COD总量减少60%,该生产线碱回收多产碱、多产蒸汽、蒸发站少用蒸汽、浆料洗涤筛选节水、中段废水处理厂运行费用减少等项合计,每年获得经济效益约2.4亿元。(四)环境效益分析按制浆全过程吨浆用水量减少50t,多产汽和节汽0.24t计,按目前的应用规模,每年可节约新鲜水5000万t,标煤3.2万t(以133kg标煤/t蒸汽计)。中段废水COD负荷减少40~44%,大大降低了中段废水处理厂进水COD浓度,利于造纸企业中段废水处理厂出水长期、稳定达标排放。(五)用户意见该技术可有效提高碱回收系统碱及蒸汽产量,并可降低黑液蒸发过程中蒸汽消耗,节省浆料筛选的用水量;可以降低中段废水处理厂的运行费用。实际应用案例山东太阳纸业股份有限公司2000年投产麦草浆碱回收生产线(日处理固形物130t),采用双辊挤浆机—鼓式真空挤浆机组合挤浆,提取黑液。生产线运行稳定,黑液提取率由82%提高到90%左右,真空洗浆机的洗浆能力由1.12t/m2·d提高到1.76t/m2·d,漂白浆全程用水量由170m3/t浆降低至120m3/t浆,送蒸发黑液浓度由6°Bé提高到8°Bé,送蒸发黑液温度由60℃提高到75℃,送蒸发站黑液量由13.5m3/t浆减少至10.5m3/t浆,洗筛进入中段污水处理厂COD量减少40%。每年获得经济收益400万元。河南新乡新亚纸业集团股份有限公司两套碱回收系统(约400t固形物规模)均采用了挤压(双链网)—置换(鼓式机)—封闭筛选优化组合的洗筛系统。据测定,黑液提取率提高约6%,黑液浓度提高了1.5~2°Bé,节约了蒸发站耗汽量,筛选进入中段废水CODCr负荷减少40%,中段废水全流程污染负荷下降了18%,洗筛系统节水50~60m3/t浆。每年合计获得经济效益约1150万元。联系方式联系单位:中国制浆造纸研究院联系人:冯文英电话:010-65877182传真:010-65830307E-mail:fengwy@263.net地址:北京市朝阳区光华路12号邮编:100020技术编号:25技术名称81 印染废水生化尾水深度处理与回用技术技术依托单位南京大学、国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心、江苏南大戈德环保科技有限公司推荐部门教育部科学技术司适用范围该技术可广泛应用于化工、印染废水及城市综合污水生化处理尾水的深度处理及回用工程,适用于现有污水处理系统的升级改造。主要技术指标和参数一、基本原理印染综合废水经生化处理的尾水仍然含有部分的染料、有机物及重金属,对其进一步深度处理后可作为回用水使用。本技术利用人工合成的一种高分子吸附剂树脂,对尾水中的有机物、染料、胶体、重金属及微生物代谢产物有较好的吸附作用二、工艺流程印染废水生化尾水经过滤去除浊度,经复合功能连续流树脂吸附装置吸附后,出水可达到纺织染整用水水质要求。吸附装置可实现自动化控制、连续化运行。树脂再生清洗液经浓缩、催化可得到有效处置。装置出水与生产用水混合后可直接用于纺织、印染生产工艺,可实现与原废水处理装置无缝对接。三、关键技术1、复合功能树脂的特点在于比表面积较大、有特定活性基团,具有离子交换和吸附双重功能,浓缩比达到1/1000。树脂脱附性能良好,使用寿命长。2、自动连续清洗吸附核心设备。3、洗脱液浓缩及处理核心设备。研制、生产及使用情况一、技术来源和知识产权自主研发。二、应用情况(一)应用情况简介1、典型规模1000~20000吨/天。2、主要用户名录吴江市永前织染有限公司。(二)投资情况总投资1000吨至5000吨废水设备投资           800~1000元/吨废水基建投资           200元/吨废水   5000吨至10000吨废水设备投资600~800元/吨废水基建投资120元/吨废水81 10000吨至20000吨废水设备投资           450~600元/(吨废水)基建投资           100元/(吨废水)运行费用1000吨至5000吨废水 0.8~1.0元/吨废水    5000吨至10000吨废水 0.6~0.8元/吨废水    10000吨至20000吨废水  0.4~0.5元/吨废水主体设备寿命            8年树脂使用年限            4~5年投资回收年限            2~3年(三)经济效益分析与现有技术相比(强化混凝、膜分离),运行费用下降约50%。实际应用案例吴江市永前印染有限公司是以化纤、棉织物的印染加工为主的企业,其中化纤织物的印染量占生产总量的65%。在其印染过程中主要使用分散染料、活性染料及酸性染料。其中分散染料、活性染料及酸性染料分别占染料总使用量的50%、35%、15%。2007年3月,南京大学、江苏省环科院及江苏南大戈德环保科技有限公司对其下辖的永前公司废水处理设施进行了废水深度处理及回用工程的可行性研究。2007年10月,盛泽水处理发展有限公司委托江苏南大戈德环保科技有限公司总承包,进行印染废水深度处理及回用处理工程建设。该工程于2008年1月完成主体建设并进入设备调试阶段,效果良好、运行稳定。该废水深度处理及回用设施采用以复合功能树脂吸附为主体的工艺,设计处理总量为1200~1800吨/天,总投资500万元,运行成本小于0.9元/吨废水。项目在改造后排放出水水质符合企业印染用水水质要求,同时可达到江苏省地方标准DB32/T1072-2007的规定,进出水指标如下表1、2。表1进水水质指标PHCODCrBOD5SSNH3-NTP色度6~9≤100mg/L≤25mg/L≤70mg/L≤15mg/L≤1.0mg/L≤40倍表2出水水质指标序号项目标准值序号项目标准值1化学需氧量(CODCr)≤505铁(mg/L)≤0.12色度(稀释倍数)≤56锰(mg/L)≤0.13pH6.5~8.57SS(mg/L)≤104透明度(cm)≥308NH3-N≤5mg/L联系方式联系单位:南京大学联系人:刘福强电话:025-86087678、13913871032传真:025-85572627邮编:210093E-mail:jogia@163.com地址:南京市汉口路22号,南京大学环境学院81'