高盐废水资源化利用有新方案

制约现代煤化工行业发展的高盐废水处理难题有了新解决方案。记者从11月21日举行的2018中国化工园区绿色发展大会上了解到,由中石化宁波工程有限公司和华东理工大学联合开发的煤气化高含盐水分质结晶资源化利用关键技术已完成为期3个月的中试试验,处理效果良好。 中试试验结果表明,应用该技术混盐减量化达96%以上,产出的钠盐和硫酸钙晶须产品均符合现行国家标准,吨水处理经济效益可达12.32元,实现了煤化工废水处理的近零排放与装置的有效益运行。 随着煤化工产业快速扩张,煤化工高盐废水已成为制约行业发展的主要瓶颈之一,废水近零排放工艺由此成为国内煤化工项目环保审批和工程验收的重要依据。但在工程实践运行中,近零排放工艺一直存在混盐固体废弃物难处理和处理成本高昂两大制约因素,吨水回用成本因此大幅提升,蒸发结晶渣盐高达3000元/吨的危废处置费用更使企业难以承受。 据中石化宁波工程公司环保室副主任陈鑫介绍,为满足煤化工行业的迫切需求,中石......阅读全文

什么是高盐废水?高盐废水如何处理?

高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。现阶段,规模化处理高盐废水仍然存在处理效率低、运行成本高的特点,还存在很多需要突破和解决的关键技术

高盐废水简介

高盐废水指来源于生活污水和工业废水的总含盐量大于1%的排放废水,含有较高的如Cl-,SO42-,Na+,Ca2+等无机离子,也含有如甘油、中低碳链的有机物。由于其成分复杂多样,盐分高,对微生物生长具有较强的抑制作用,因此该废水处理技术难度远比普通污水处理要大得多。我国高盐废水产生数量在总废水中达5%

高盐废水资源化利用有新方案

  制约现代煤化工行业发展的高盐废水处理难题有了新解决方案。记者从11月21日举行的2018中国化工园区绿色发展大会上了解到,由中石化宁波工程有限公司和华东理工大学联合开发的煤气化高含盐水分质结晶资源化利用关键技术已完成为期3个月的中试试验,处理效果良好。  中试试验结果表明,应用该技术混盐减量化达

高盐有机废水的生物处理技术

在化工、制药、燃料的生产过程中,产生的废水除含有高浓度的有机物外,还含有高浓度的盐类物质,采用生物法进行处理,高浓度的盐类物质对微生物具有抑制作用,采用物化法处理,投资大,运行费用高,且难以达到预期的净化效果。采用生物法对此类废水进行处理,仍是目前国内外研究的重点。本文介绍了盐浓度对微生物的抑制作用

如何利用生化法处理高盐废水

高盐废水对活性污泥微生物的影响1、导致微生物脱水死亡。盐浓度较高的情况下,渗透压的变化是主因。细菌的内部是一个半封闭的环境,必须与外部环境发生对其有利的物质与能量的交换才能维持其生命活性,但是也必须阻止绝大部分的外界物质进入,以避免对其内部的生物化学反应的干扰与阻挠。盐浓度增加,导致细菌内部溶液浓度

南京绿岛环境高盐废水治理技术

  南京绿岛环境工程有限公司成立于1993年,是一家从事环保工程设计、研发、运营、设备生产和安装的国家级高新技术企业,公司拥有环境工程设计乙级资质(含总承包),先后获得“文明诚信经营户”、“高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”,南京市“专精特新”中小型企业入库企业。  南京绿岛环境工程有限公司近年

高盐有机废水的生物处理技术

   在化工、制药、燃料的生产过程中,产生的废水除含有高浓度的有机物外,还含有高浓度的盐类物质,采用生物法进行处理,高浓度的盐类物质对微生物具有抑制作用,采用物化法处理,投资大,运行费用高,且难以达到预期的净化效果。采用生物法对此类废水进行处理,仍是目前国内外研究的重点。本文介绍了盐浓度对微生物的抑

高盐有机废水对生物处理的影响

  在化工厂、制药业、然料的加工过程中,造成的污水除带有高浓的有机化合物外,还带有高浓的酸盐化学物质,选用生物法开展解决,高浓的酸盐化学物质对微生物菌种具备拮抗作用,选用有机化学法解决,项目投资大,运作花费高,且难以实现预估的清洁实际效果。选用生物法对该类污水开展解决,仍是现阶段世界各国科学研究的重

高盐有机废水处理技术的发展方法

高盐有机废水处理主要存在物理化学法处理成本高,生物法占地面积大等因素制约,尤其是含盐量过高的高盐废水盐度严重影响了生物法在高盐度废水处理中的应用。因此未来高盐有机废水处理工艺研究,主要集中在高效快捷的高盐有机废水处理的生物反应器及其多种方法的组合工艺。机理研究主要集中在嗜盐菌的降盐机理和工艺条件。

高盐废水选择生化法需要注意什么?

  根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””,氯化钠容许浓度为4000mg/L。  海产品加工园区污水厂根据工程实践经验以及经过理论论证,认为生化处理中为不影响生化系统处理效果,盐度不宜

高盐废水处理工艺对比分析

目前,处理高盐废水的工艺有多效蒸发技术、生物法、SBR工艺、MBR工艺等。多效蒸发结晶技术在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过5-8效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无

高盐废水高倍率浓缩处理膜法工艺特点

下面分析几种高盐废水高倍率浓缩处理膜法工艺的技术特点和应用局限,可以根据不同水质和工况,有针对性的选择零排放预浓缩工艺。1.NF/RO组合工艺技术特点:无需完全软化;NF可有效去除COD(生化出水80-90%去除率),有效去除硬度和多价离子;产水无胶体悬浮物,可防止下游蒸发结晶系统硫酸钠结垢;回收率

高盐废水处理技术高效蒸发技术的优缺点分析

高盐水的高效蒸发技术一般是针对盐分含量在4万mg/L以上的高盐废水,对于盐含量在1%~4%的低浓度高盐水来说,高效蒸发技术具体来说主要有:多效蒸发技术、机械式蒸汽再压缩技术。多效蒸发技术指的是同时使用多个串联的蒸发,热的蒸汽依次通过几个蒸发,前一个蒸发的热蒸汽再进入后一个蒸发,逐级蒸发,有效利用热源

高盐废水处理技术膜处理技术的优缺点分析

膜蒸馏是一种新型的水处理技术,其特点是无需加热加压,只需要在常温常压的条件下进行处理,其过滤材料是疏水微孔膜。采用膜蒸馏技术进行水处理时,利用被处理液体中所包含的易挥发性物质所挥发形成的气体,在处理膜两侧形成压力差,并透过处理膜,终实现筛选分离的一种处理技术。与传统回收方法相比,该方法操作简单,一次

高盐废水处理技术生物法脱盐的优缺点分析

此工艺主要利用的微生物氧化分解有机物。微生物能处理吸附有害的有机污染物,高盐废水通过它的降解后能够转化大量的有机物为无机物,废水通过净化而再次应用于工业领域,此工艺方法具有其他物理化学处理方法不同的优势,环保且安全性更强。微生物种类多种多样、面对各种污染废水的环境能够通过变异具有很强的适应性、且新陈

多效蒸发器如何运用于高盐废水处理

多效蒸发处理器主要用来处理高浓度、高色度、高含盐量的工业废水。同时回收废水处理过程中产生的附产品。蒸汽耗量低、蒸发温度低、浓缩比大、更合理、更节能、更。  多效蒸发处理原理:在*个以直接蒸汽加热的蒸发器内,由被加热液体沸腾而产生的二次蒸汽进入第二个蒸发器作为热源,即为二效蒸发。这样依次利用前一效的二

膜处理技术在高盐废水零排放上的应用及展望

  引言  随着水处理技术的发展及国家政策对于大部分工业水利用率的要求提高,多数企业为满足生产需要,降低用水成本,采取了许多节水措施,提高重复利用率,使外排水的盐度及其他有机污染物浓度提高。同时近几年,我国环保要求逐渐提高,对外排水的含盐量提出要求,各地方相关政策也已出台,使高盐废水零排放的需求逐渐

膜浓缩技术在高盐废水零排放处理中的应用

  膜浓缩技术  01 反渗透技术  反渗透是以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离过程。如图1所示,对料液侧施加压力,当压力超过膜两侧的渗透压差时,溶剂会逆着自然渗透的方向反向渗透,溶质被反渗透膜拦截。最终在膜的低压侧得到透过的溶剂,即产水;高压侧得到浓缩的溶液,即浓水。反渗透技术是一项成熟

“高浓氨氮废水资源化处理技术与工程示范”通过鉴定

  12月2日,由中国科学院过程工程研究所、天津大学承担的国家863项目“高浓氨氮废水资源化处理技术与工程示范”在北京通过鉴定,该项目突破高浓氨氮废水处理难题,形成了全套具有自主知识产权的高浓氨氮废水清洁处理工艺,建成投运6套示范工程,该技术的氨氮污染物削减率、资源利用率均大于99%,实现了氨氮废水

适盐用盐,以盐治盐|盐碱地资源高效利用研究新进展

  开展盐碱地综合利用对保障国家粮食安全具有重要战略意义。中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心依托中科院盐碱地资源高效利用工程实验室,秉持“适盐用盐,以盐治盐”的盐碱地资源高效利用思路,围绕盐生植物资源和咸水利用开展研究,取得系列进展。  在植物适应盐渍环境机制研究方面,以禾本科C4耐盐

高盐食品中的铅测定

      方法/原理/步骤         实验步骤   1材料   1.1试剂   1.1.1优级纯硝酸   1.1.2基准级氯化钠200g/LNaCl溶液   1.1.3硝酸银标准滴定溶液C(AgNO3)=0.1000mol/L。   1.1.4铅标准应

高盐察氏培养基

成分  硝酸钠            2g  磷酸二氢钾          1g  硫酸镁(MgSO4·7H2O)      0.5g  氯化钾            0.5g  硫酸亚铁           0.01g  氯化钠            60g  蔗糖             30g

高氯废水-化学需氧量的测定

1 范围本标准规定了高氯废水化学需氧量的测定方法,本方法适用于油气田和炼化企业氯离子含量高达几万至十几万毫克每升高氯废水化学需氧量(COD)的测定。方法的zui低检出限0.20mg/L,测定上限为62.5mg/L。2 规范性引用文件下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文,与本标准同效。G

我国氨氮废水首次实现资源化处理

  12月2日,由中科院过程工程研究所、天津大学研发的国家863计划项目成果“高浓氨氮废水资源化处理技术与工程示范”在北京通过了中国环境科学学会组织的成果鉴定。该项目突破高浓氨氮废水处理难题,形成了全套具有自主知识产权的高浓氨氮废水清洁处理工艺,其氨氮污染物削减率、资源利用率均大于99%,

工业废水资源化利用是趋势

  随着我国环境标准的提高,一些工业行业废水处理开始呈现新趋势。在10月12~14日召开的WaterEX北京水展上,博天环境集团(603603.SH)旗下子公司中环膜总经理毕飞认为,工业废水处理已经从达标排放开始向资源化综合利用发展。 国内首套百万吨级煤间接液化废水综合处理项目。  WaterEX北

高盐重口味不健康!最新研究发现,盐吃得太少也……

  成年人每天应该吃多少盐?目前主流的膳食指南推荐盐的摄入量不高于6克,大概就是一个啤酒盖的量。  “高盐饮食有可能会引起血压升高,进而增加心血管疾病的风险;低盐饮食虽然可以帮助控制血压,但过度少盐饮食也会影响食欲,可能会增加体内激素调节异常的风险。”中山大学附属第一医院心内科医生梁玮昊告诉《中国科

高盐饮食会削弱免疫系统

  美媒称,高盐饮食不仅不利于控制血压,而且不利于免疫系统。这是在波恩大学医院领导下完成的一项研究得出的结论。  据美国每日科学网站3月25日报道,世界卫生组织推荐的最大盐摄入量是每天5克。它大约相当于一茶匙。然而事实上,许多德国人都大大超过了这一上限:罗伯特·科赫研究所的数据显示,男性平均日摄入量

低压比例阀高盐升级组件

方案索引对于LC-20A、LC-30A、LC-16系列低压梯度系统,高盐流动相可能导致四元低压梯度比例阀中走有机相的电磁阀损坏或闭合不严,增加了仪器故障率,高盐升级组件HSK解决了这一问题。低压比例阀高盐升级组件LPGE Update Kit for High Salt Mobile phase(P

高盐、致癌?还能垂涎红颜卤菜吗?

  一根卤鸭脖、几片卤藕,惬意得让人流连忘返。卤菜因为方便、味道好,备受人们喜爱。很多上班族都喜欢下班了买点卤菜以解决晚上所需,不少人还把它当作看剧零食,卤鸭头、卤鸭脖甚至卤藕,都是人们的最爱。不过,有说法称,卤菜中都是食品添加剂,还有很多亚硝酸盐,非常不健康,吃了有害。卤菜到底能不能吃?  卤菜的

高氯废水-化学需氧量的测定(二)

化学需氧量 化学需氧量(COD),是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的毫克/升来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此化学需氧量也作为有机物相对含量指标之一。水样的化学需氧量,可