煤气化工段的部分外排污水、生产装置污水、地面冲洗水和生活污水等构成高cod和高氨氮的有机废水,处理目标是降低cod和氨氮类物质浓度,使其达到排放或含盐废水处理段的进水要求。煤化工综合废水处理工艺流程如图2-2。有机废水来源较广,水量、水质等指标容易大幅度波动,可能对下游设施造成较大影响,甚至会使整个系统瘫痪,所以一般情况下有机废水在进行物化预处理前先通入调节池。物化预处理包括隔油、气浮、过滤和沉淀等,可根据具体水质并结合经济成本,选择其中一个或几个工艺结合。物化法工艺简单,是煤化工废水进行生化处理前不可或缺的环节。
目前,---煤化工含盐废水的处理技术普遍存在膜污染---和膜通量下降快、蒸发结晶设备发生结焦结垢和腐蚀、杂盐危废程度---问题。虽然近几年不断有新的方法和技术提出并尝---于煤化工含盐废水的处理,含煤废水处理设备出售,但各种技术仍存在利弊因素。总之,膜浓缩和蒸发结晶处理技术的优化组合、膜材料的改进、蒸发结晶设备运行优化控制等,将是煤化工含盐废水处理技术的必然发展趋势。未来很长一段时间里,mvr蒸发技术因其廉价、低能耗的特性,相比于med等蒸发技术具有明显优势,含煤废水处理设备工厂,在我国煤化工终的结晶分盐端可能占据------。为解决出盐的纯度和回收利用问题,分质结晶技术可能是优先发展方向。
地球的储水量丰富,共有约14亿立方千米之多,尽管数量---,但是能直接被人们生产和生活利用的。陆地上的淡水资源总量只占地球上水体总量的2.5%,而淡水的将近70%在南北两极地区的固体冰川,含煤废水处理设备费用,其余的大部分是土壤中的水分或是深层地下水,含煤废水处理设备,难以供人类开采使用。 江河、湖泊、水库及浅层地下水等是人类开发利用的主要对象,但总量不足淡水资源的1%。20世纪以来,随着人口高速增长及工农业生产和社会经济的发展,工商业和城市居民生活用水快速增加,水资源的消耗越来越大。
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