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环保行业技术汇总

环保技术汇总

一、水方向

1.方法简介

1.1物理法

主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。

常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。

物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。

1.2化学法

是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用

于工业废水。

常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。

化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。

1.3生物法

利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。

常用的有活性污泥法和生物膜法。

生物法处理程度比物理法要高。

2.常用分级

现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。

一级处理

主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。

经过一级处理的污水,BOD—般可去除30%左右,达不到排放标准。

一级处理属于二级处理的预处理。

二级处理

主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。

常用生物膜处理法。

三级处理

进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。

主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。

3.常用方法

一般三级处理工艺流程整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的

出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理

结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。

二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。

3.1电化学高难降解有机废水处理(上海丁香环境科技有限公司)

电化学水处理技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学转化,即直接电解和间接电解。

电化学可以实现多种技术组合,包括:

电解氧化,电化学还原,电催化,电絮凝,杀灭菌藻,破乳析盐,吸附,气浮等。

电化学水处理技术的优点包括

(1)过程中产生的•0H自由基可以直接与废水中的有机污染物反应,将其降解为二氧化碳、水和简单有机物,没有或很少产生二次污染,是一种环

境友好技术

(2)能量效率高,电化学过程一般在常温常压下就可进行;(3)电化学方法既可

以单独使用,又可以与其他处理方法结合使用,如作为前处理方法,可以提高废水的生物降

解性;(4)电解设备及其操作一般比较简单,费用低。

3.2A2O工艺

a2o工艺称为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。

a2o工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。

3.3SBR^

序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。

SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。

3.4CASSt

CASS法是SBR法的改进型,特点是占地小、运行费用低、技术成熟、工艺稳定。

CASS法是在CASS反应池前部设置生物选择区,后部设置可升降的自动滗水装置。

3.5AO法

AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A是厌氧段,用与脱氮除磷;0是好氧段,用于除水中的有机物。

3.6氧化沟法

氧化沟是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化,最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。

3.7生物膜法

利用固着在惰性材料表面的膜状生物群落处理污水或废气的方法。

生物滤池

法、生物接触氧化法和生物转盘法均属于此种方法。

(1)生物滤池

一种用于处理污水的生物反应器,内部填充有惰性过滤材料,材料表面生长生物群落,用以处理污染物。

(2)生物转盘

一种好氧处理污水的生物反应器,由水槽和一组圆盘构成,圆盘下部浸没在水中,圆盘上部暴露在空气中,表面生长有生物群落,转动的转盘周而复始接触污水和空气中的氧,使污水得到净化。

(3)生物接触氧化池

结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。

工作原理为:

在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。

待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与

生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。

3.8厌氧生物处理法

包括厌氧消化、水解酸化池、UASB等。

厌氧生物处理法是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为甲烷、二氧化碳的有机污水处理方法,分为酸性消化和碱性消化两个阶段。

在酸性消化阶段。

由产酸菌分泌的外酶作用,使大分子有机物变成简单的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等;在碱性消化阶段,酸性消化的代谢产物在甲烷细菌作用下进一步分解成甲烷、二氧化碳等构成的生物气体。

这种处理方法主要用于对高浓度的有机废水和粪便污水等处理。

二、气方向

1、脱硫脱硝

1.1湿法脱硫

湿法烟气脱硫技术是指吸收剂为液体或浆液。

由于是气液反应,所以反应速度快,效率高,脱硫剂利用率高。

该法的主要缺点是脱硫废水二次污染;系统易结垢,腐蚀;脱硫设备初期投资费用大;运行费用较高等。

石灰石一一石膏湿法脱硫技术:

经除尘后的原烟气,通过风机升压降温后进入吸收塔。

原烟气在吸收塔内与自上而下的喷淋液逆流接触进行传热、传质交换,SO2S03HF、HCI等酸性组分被吸收脱除,净烟气通过除雾器后排入烟囱。

石灰石浆液由泵泵入到吸收塔浆液池内,与浆液池中已经生成的石膏浆液混合,由循环泵输送到吸收塔上部的喷嘴进行喷淋洗涤。

在吸收塔底部,吸收产物经强制氧化后生成含固量15%左右的石膏浆液,石

膏浆液经脱水制成含水10%的固体石膏

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1.2干法烟气脱硫

是指应用粉状或粒状吸收剂、吸附剂或催化剂来脱除烟气中的S02干法烟气脱硫定义:

喷入炉膛的CaCO3高温煅烧分解成CaO,与烟气中的SO2发生反应,生成硫酸钙;采用电子束照射或活性炭吸附使SO2转化生成硫酸氨或硫酸,统称为干法烟气脱硫技术。

1.3半干法烟气脱硫

该法利用喷雾干燥的原理,将吸收剂浆液雾化喷入吸收塔。

在吸收塔内,吸收剂在与烟气中的二氧化硫发生化学反应的同时,吸收烟气中的热量使吸收剂中的水分蒸发干燥,完成脱硫反应后的废渣以干态形式排出。

1.4SCR(选择性催化还原烟气脱硝技术)

通常以钒钛系金属氧化物为活性催化剂,以氨、尿素为还原剂,在中温

(300C〜420C)条件下,烟气中氮氧化物被转化为对人体无害的氮气和水蒸汽。

等无害气体。

3C

SNCR脱硝工艺流程图

SNCR工艺以炉膛作为反应器,是目前旧机组脱硝技术改造时主要采用的脱

1.5SNCR(选择性非催化还原脱硝)技术

该还原剂迅速热分解成NH3选择性地与烟气中的NOx反应生成N2、CO2H2O

选择性非催化还原(SNCR脱除NOx技术是把含有NHx基的还原剂,喷入炉膛

硝技术。

一般可获得30%~50%勺NOx脱除率,SNCF一般采用尿素作为还原剂。

2、除尘

尘设施的种类繁多,可以有各种各样的分类。

可将各种除尘设施归为四大类。

2.1机械式除尘器

一般作用于除尘器内,含尘气体的作用力是重力、惯性力及离心力,这类除尘器又可分为:

(1)重力除尘设施-重力沉降室;

(2)惯性力除尘设施-惯性除尘器(又称惯性分离器)(3)离心力除尘设施-旋风除尘器(又称离心分离器)2.2湿式除尘器(又称湿式洗涤器)

湿式除尘器是以水或其它液体为捕集粉尘粒子介质的除尘设施。

按耗能的高低分为:

(1)低能湿式除尘器-喷雾塔、水膜除尘等;

(2)高能湿式除尘器-文丘里除尘器。

2.3过滤式除尘器

过滤式除尘器是含尘气体与过滤介质之间依靠惯性碰撞、扩散、截留、筛塞

分等作用,实现气固分离的除尘设施。

根椐所采用过滤介质和结构形式的不同,可以分为:

(1)袋式除尘器(又称为布袋除尘器);

(2)颗粒层除尘器等;2.4电除尘器

利用高压电场产生的静电力,使粉尘从气流中分离出来的除尘设施称为静电除尘器,简称电除尘器。

(1)、管式静电除尘器;

(2)、板式静电除尘器。

静电除尘器的工作原理:

含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳板运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积于阳极板上,而得到净化的气体排出防尘器外。

3、VOC治理

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3.1吸附技术

吸附法属于干法工艺,是通过具有较大比表面积的吸附剂对废气中所含的

VOCs进行吸附,将净化后的气体排入大气。

常见的的吸附剂有粒状活性炭、活性炭纤维、沸石、分子筛、多孔粘土矿石、活性氧化铝、硅胶和高聚物吸附树脂

3.2吸收技术

吸收法是利用液体吸收液从气流中吸收气态VOCs的一种方法,常用于处理高湿度>(50%)VOCs气流。

该法的处理浓度范围为500-5000ppm,效率高达

95%~98%但投资较大,设计困难,应用较少。

其常用方式有填料塔和喷淋塔两种吸收法,吸收效果主要取决于吸收剂的吸收性能和吸收设备的结构特征。

该法

对吸收剂和吸收设备的有较高的要求,而且需要定期更换吸收剂,过程较复杂,

3.3泠凝技术

冷凝法是利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一性质,采用降低温

度、提高系统的压力或者既降低温度又提高压力的方法,使处于蒸气状态的VOCs冷凝并从废气中分离出来的过程。

冷凝法特别适用于处理VOCs浓度在10000ppm以上的较高浓度的有机蒸气。

3.4膜技术

该法是一种新型高效分离技术,装置的中心部分为膜元件,气体膜分离技术利用有机蒸气与空气透过膜的能力不同,使二者分开。

膜分离法最适合于处理

VOCs浓度较高的物流,目前,我国采用膜分离法回收VOCs的工作刚刚开始研究,离实现工业化应用还有一段距离

3.5直接燃烧法

直接燃烧也称为直接火焰燃烧,它是把废气中可燃的有害组分当作燃料直接燃烧。

因此,该方法只适用于净化可燃有害组分浓度较高的废气,或者是用于净

化有害组分燃烧时热值较高的废气,因为只有燃烧时放出的热量能够补偿散向环境中的热量时,才能保持燃烧区的温度,维持燃烧的持续。

直接燃烧的温度一般需在1100C左右,燃烧的最终产物是CO2、H2O等。

3.6催化燃烧法

催化燃烧实际上为完全的催化氧化,即在催化剂作用下,使废气中的有害可燃组分完全氧化为CO2和H2O等。

与其他种类的燃烧法相比,催化燃烧法具有如下特点:

催化燃烧为无火焰燃烧,安全性好;要求的燃烧温度低,大部分烃类和CO在300-450C之间即可完成反应)故辅助燃料消耗少;对可燃组分浓度和热值限制较小;为使催化剂延长使用寿命,不允许废气中含有尘粒和雾滴。

3.7光催化降解

该法主要是利用催化剂(如TiO2)的光催化性,氧化吸附在催化剂表面的VOCs最终产生CO2和H2O。

其利用用光照射半导体光催化剂,使半导体的电子充满的价带跃迁到空的导带,而在价带留下带正电的空穴(h+)。

光致空穴具有很强的氧化性,可夺取半导体颗粒表面吸附的有机物或溶剂中的电子,使原本不吸收光

而无法被光子直接氧化的物质,通过光催化剂被活化氧化。

光致电子还具有很强的还原性,使得半导体表面的电子受体被还原。

3.8生物降解技术

该技术中,含有VOCs的废气由湿度控制器进行加湿后通过生物滤床的布气板,沿滤料均匀向上移动,在停留时间内,气相物质通过平流效应、扩散效应、吸附等综合作用,进入包围在滤料表面的活性生物层,与生物层内的微生物发生好氧反应,进行生物降解,最终生成CO2和H2O。

3.9等离子体技术

等离子体被称为物质的第四种形态,由电子、离子、自由基和中性粒子组成,

是导电性流体,总体上保持电中性。

电晕放电是指在非均匀电场中,用较高的电场强度使气体产生“电子雪崩”,出现大量的自由电子,这些电子在电场力的作用下做加速运动并获得能量。

当这些电子具有的能量与C-HC=C或C-C键的键

能相同或相近时,就可以打破这些键,从而破坏有机物的结构。

电晕放电可以产生以臭氧为代表的具有强氧化能力的物质,可以氧化有机物。

所以电晕法处理VOCs理论上是上述两种机理共同作用的结果。

电晕放电技术对VOCs的处理效率很高,应用范围广,基本上各类VOCs都能有效处理,对低浓度VOCs处理效果显著。

三、固废方向

按照城市固体废物产生的原因,可将其分为以下四类:

(一)工业固体废物

(二)危险固体废物(三)医疗废物

(四)城市生活垃圾

1、热处理

常用的热处理技术:

焚烧、热解、熔融、干化、湿式氧化、烧结等

焚烧是垃圾在高温焚烧炉内(800~1000C),垃圾中的可燃成分与空气中的氧气发生剧烈的化学反应,转化为高温的烟气和性质稳定的固体残渣,并放出大量的热量焚烧的产物主要是CQ、水和残渣,焚烧是放热过程,焚烧产生的热能量大的可用于发电,量小的只可供加热水或产生蒸汽,就近利用。

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焚烧流程图

热解工业上也称为干馏。

它是利用有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下对之进行加热蒸馏,使有机物产生热裂解,由大分子量的有机物转化成小分子量的气体、液体和固体的过程。

热解需要吸收大量热量,热解的产物主要是可燃的低分子化合物,气态的有H2、CH4、CO,液态的有甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等,固态产物主要是焦炭或炭黑。

热解产物是燃料油及燃料气,便于贮藏及远距离输送。

2、堆肥

固体废物堆肥是指固体废物中的有机物在微生物作用下,发生生物化学反应

而降解形成一种类似腐殖质土壤的物质,用作肥料并用来改良土壤。

堆肥一般分为3个步骤:

预处理、分解、熟化

细菌分解:

按作用原理,分为高温需氧性分解和低温厌氧性分解。

在温度、水分、氧气适宜条件下,需氧微生物迅速生长繁殖,开始需氧性分解过程,产生大量的热,将各种有机物转化成为无害的肥料,这种方法称为高温堆肥。

厌氧堆肥在缺氧条件下进行,腐熟时间较长。

好氧堆肥是以好氧菌为主对废物中的有机物进行吸收、氧化、分解及转化,微生物把一部分有机物氧化成简单的无机物,并释放出能量,把另一部分有机物

转化成为新的细胞物质,使微生物生长繁殖,产生更多的生物体影响好氧堆肥的主要因素

对于高温二次发酵堆肥工艺来说,通风供氧、堆料含水率、温度是最主要的发酵条件,有机质含量、粒度、C/N、C/P、pH也有影响

好氧堆肥的基本工序通常都由前处理、主发酵(一次发酵)、后发酵(二次

发酵)、后处理、脱臭及贮存等工序组成。

岡体废初

无机物

机械发酵池凤机

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野外人工堆肥

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固体废物厌氧消化是在人工控制厌氧条件下,利用厌氧微生物将废物中可降

解有机质分解转化成甲烷、二氧化碳和其它稳定物质的生物化学处理过程。

厌氧发酵工艺主要包括原料预处理,接种物的选择和富集,沼气发酵装置形状的选择、启动和日常运行管理,副产品沼渣和沼液的处置等技术措施。

3、填埋

主要是固化后或直接填埋,不多做介绍。

四、土壤修复方向

土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

从根本上说,污染土壤修复的技术原理可包括为:

(1)改变污染物在土壤中的

存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;

(2)

降低土壤中有害物质的浓度。

主要修复技术如下:

1、热力学修复技术,利用热传导,热毯、热井或热墙等,或热辐射,无线电波加热等实现对污染土壤的修复。

2、热解吸修复技术,以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上使吸附土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。

3、焚烧法,将污染土壤在焚烧炉中焚烧,使高分子量的有害物质?

挥发性和半挥发性,分解成低分子的烟气经过除尘、冷却和净化处理使烟气达到排放标准。

4、土地填埋法,将废物作为一种泥浆将污泥施入土壤通过施肥、灌溉、添加石灰等方式调节土壤的营养、湿度和pH值保持污染物在土壤上层的好氧降解。

对于可以用土壤酸度计检测土壤ph值与湿度,用土壤EC计检测土壤EC值,查看土壤改良效果。

5、化学淋洗,借助能促进土壤环境中污染物溶解或迁移的化学/生物化学溶剂在重力作用下或通过水头压力推动淋洗液注入到被污染的土层中,然后再把含有污染物的溶液从土壤中抽提出来,进行分离和污水处理的技术。

6、堆肥法,利用传统的堆肥方法,堆积污染土壤,将污染物与有机物,稻草、麦秸、碎木片和树皮等、粪便等混合起来,依靠堆肥过程中的微生物作用来降解土壤中难降解的有机污染物。

7、植物修复,运用农业技术改善土壤对植物生长不利的化学和物理方面的限制条件,使之适于种植,并通过种植优选的植物及其根际微生物直接或间接吸收、挥发、分离、降解污染物,恢复重建自然生态环境和植被景观。

8、渗透反应墙,是一种原位处理技术,在浅层土壤与地下水,构筑一个具有渗透性、含有反应材料的墙体,污染水体经过墙体时其中的污染物与墙内反应材料发生物理、化学反应而被净化除去。

9、生物修复,利用生物,特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被

污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。

其中微生物修复技

术是利用微生物,土著菌、外来菌、基因工程菌,对污染物的代谢作用而转化、降解污染物,主要用于土壤中有机污染物的降解。

通过改变各种环境条件如,营养、氧化还原电位、共代谢基质,强化微生物降解作用以达到治理目的。

各类技术对比

类型

修复技术

优点

缺点

适用类型

生物修复

植物修复

成本低、不改变土壤性质、没有一次

污染

耗时长、污染程度不能超过修复植物的正常生长范围

重金属、有机物污染等

原位生物修复

快速、安全、费用

条件严格、不宜用于治理重金属污染

有机物污染

异位生物修复

快速、安全、费用

条件严格、不宜用于治理重金属污染

有机物污染

化学

修复

原位化学淋洗

长效性、易操作、费用合理

治理深度受限,可能会造成二次污染

重金属、苯系物、石油、卤代烃、多氯联本等

异位化学淋洗

长效性、易操作、深度不受限

费用较咼、淋洗液处理冋题,二次污染

重金属、苯系物、石油、卤代烃、多氯联苯等

溶剂浸提技术

效果好、长效、易操作、治理深度不

受限

费用咼、需解决溶剂污染冋题

多氯联苯等

原位化学氧化

效果好、易操作、治理深度不受限

使用范围窄、费用较高、存

在氧化剂污染

多氯联苯等

原位化学还原与还原脱氯

效果好、易操作、治理深度不受限

使用范围较窄、费用较咼、可能存在氧化剂污染

有机物

土壤性能改良

成本低、效果好

使用范围窄、稳定性差

重金属

物理

修复

蒸汽浸提技术

效率较咼

成本高、时间长

VOC

固化修复技术

效果较好、时间短

成本高、处理后不能再农用

重金属等

物理分离修复

设备简单、费用低、可持续处理

筛子可能被堵、扬尘污染、

突然颗粒组成被破坏

重金属等

玻璃化修复

效率较好

成本高,处理后不能再农用

有机物、重金属等

热力学修复

效率较好

成本高,处理后不能再农用

有机物、重金属等

热解吸修复

效率较好

成本高

有机物、重金属等

电动力学修复

效率较好

成本高

有机物、重金属等,低渗透性土壤

换土法

效率较好

成本高、污染土还需处理

有机物、重金属等

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