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优质技术汇编第64期--国内外环保技术汇编来袭,准备好了吗?
国内外环保技术
【水处理技术】
技术亮点:本文主要总结了蒸发技术与废盐资源化、废液焚烧、高级氧化、物化分离、分盐处理等技术组合来处理高盐有机废水。为促进蒸发技术在高盐有机废水处理中的应用,需要在预处理技术、蒸发结晶技术和后处理技术上开展技术研究。在预处理上,体现在高级氧化和物化分离上,减少有机物对盐蒸发的影响;在蒸发结晶技术本身上,有复杂多元高浓度盐水体系的结晶热力学和动力学研究,包括热力学平衡相图、结晶动力学、重金属和有机物变化等对结晶动力学影响规律;在后处理上,包括氯化钠和硫酸钠分质结晶技术以及回收盐的资源化利用技术。
技术亮点:据国内外对电镀废水处理的研究以及治理情况,提出了以下几点展望:对于废渣污泥和电镀废液的处理以及回用上,可以考虑建立覆盖一个城市或一个地区的集中回收再生中心,统筹规划,统一收集回用,以实现资源的再利用;国外对电镀废水处理90%以上使用化学法,同时单一的处理方法又很难达到理想的处理效果,据此,开发以化学法为主,其他方法为辅的组合处理技术是一种发展方向,这种组合处理技术的适用范围较广,同时又可节约资源。微生物因其成本低、无二次污染等优点受到广泛关注。通过分子生物学技术等从基因层次深入研究,结合植物或者新型功能材料联合处理电镀废水将是以后的研究热点。在完成电镀废水重点污染物零排放的基础上,采用重金属废水回收工艺等清洁生产技术,实现对有用重金属的回收利用。
技术亮点:排水户用水特性属于源头因素,由用户类型、生产生活习惯等决定。市政管网在排水户与再生水厂间起纽带作用,排水体制类型、管网运维状态,以及汛前汛后管网缓冲能力的变化为进厂污染物负荷的波动增加了诸多不确定性。而再生水厂进水泵抽升策略是实现前端管网性能维持与后端生物处理系统稳定的关键节点。本文以北京市50万m?/d的QH2再生水厂汛前、主汛期、汛后进水污染物负荷监测数据为基础,综合分析水厂服务区域内用水特性、排水管网性能,以及水厂抽升策略等多因素的影响,以期更加系统地呈现污水处理厂进水污染物变化规律,为再生水厂运行调控提供基础支撑。
技术亮点:为控制黑臭水体,我国污水处理厂排放标准不断收紧,尤其是对COD限制。这就导致深度处理工艺特别是臭氧氧化工艺开始应用。臭氧处理固然可在一定程度上降低出水残留COD,亦可对药物及个人护理品(PPCPs)、内分泌干扰物(EDCs)等新兴微量有机物起到一定去除作用。但是,臭氧不完全氧化时会将原本并不耗氧的难降解惰性有机物转化为易降解有机物,甚至形成有毒中间产物与副产物,进入水体反而加剧受纳水体耗氧程度,加大次生生态与健康风险。正因如此,欧美等发达国家一般并不对COD过分控制(甚至不控制),只对耗氧的BOD5和NH4+严格控制。此外,臭氧深度处理工艺投资、运行成本远远高于传统工艺,容易对总环境造成负面影响。本文从臭氧氧化工艺切入,探讨出水COD排放标准提高及专项去除水中PPCPs、EDCs等新污染物的必要性。
技术亮点:结合当前工业高盐废水的来源与组成,对其处理技术的现状研究及工程应用进行了综述,分析了实际运用状况,为今后高盐废水的进一步资源化处理、实现真正的零排放提供一定的参考。随着经济不断提升,工业生产高速发展的同时大量的高盐废水随之产生。高盐废水的含盐质量分数不小于1%,除了包括Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等溶解性无机盐离子,还含有难处理的有机污染物以及质量分数不小于3.5%的总溶解性固体物(TDS),直接排放不仅污染环境,造成恶劣的影响,而且会浪费许多潜在资源。如今水资源严重匮乏,使得研究学者们开始高度关注高盐废水的回收零排放技术和资源化利用,这也是今后工业废水处理领域的重难点。
【大气·VOC治理技术】
技术亮点:本文讨论的不同脱酸工艺有着不同的适用范围和优缺点,并且净化效率受到温度、烟气流速、压力和脱酸剂用量等因素的综合影响,因此确定最佳的工艺方案需要进行综合考虑。新型的循环流化床烟气脱酸净化工艺设备简单及运行稳定、副产品可以回收及利用、技术路线成熟、产生污水排放较少。同时脱硝也可认为一类脱酸问题,通过SCR技术进行净化。
技术亮点:沥青在生产、储存、运输阶段生成的沥青烟气可以借鉴炼厂VOE治理的方法进行处治,工艺技术相对成熟。但在拌和、摊铺、压实阶段生成的沥青烟气仍没有较好的治理方式。目前研究主要集中在高温加热导致的沥青烟气,对于路面服役阶段沥青缓慢产生的有毒有害气体关注较少,沥青烟气的释放研究没有形成相应的规范和标准。沥青烟气排放没有形成规范的检测方法。实验室一般通过检测旋转薄膜烘箱试验前后的质量损失来判断烟气生成量,但沥青在高温下与氧气反应会使得质量增加,烟气的释放会使得质量减小,用最终质量的变化量来评判烟气生成量并不合理。用抑烟剂对沥青进行改性虽然可以一定程度上减少烟气释放量,但是加入的大部分添加剂都会影响沥青的使用性能,尤其会使得低温延展性降低,以牺牲沥青质量来降低烟气排放不值得推广。
技术亮点:通过本次对SNCR烟气脱硝喷枪位置更改,提高了SNCR脱硝的效率。本次喷枪重新布点位置,打破了常规SNCR工艺在分离器入口安装喷枪的要求,在脱硝效率上有较大提升,且喷枪重新布点后,对设备的腐蚀并没有增加,脱硝效率与锅炉运行达到稳定。在以后的SNCR烟气脱硝喷枪布置上更多的还是需根据所选择锅炉炉型的特征和锅炉实际燃烧情况合理优化布置喷枪位置数量,不能一味在按照常规位置布置。SNCR烟气脱硝的关键点,是在于还原剂喷入到炉内最有效温度窗区域内,至于喷枪位置选择不能是固定不变的。
技术亮点:电源对于电除尘器中颗粒物荷电、能效有效利用至关重要,关系到电除尘器的收尘效率,高频电源和脉冲电源相对于传统的工频电源具有比较大的优势,在水泥工业颗粒物(PM)排放指标收严的背景下,对水泥熟料线窑头配套电除尘器实施“前电场高频电源+后电场脉冲电源的组合技术”为主,烟气调质、入口预除尘改造,及各级电场预荷电+微网捕集器等辅助手段的组合提效改造技术的原理分析和应用案例分析,通过理论计算和结果分析,为行业提升整治措施提供参考。
技术亮点:SCR脱硝后烟气成分的改变对电袋复合除尘器性能有积极的一面,但过量的氨逃逸则对电袋复合除尘器的影响是非常不利的,电厂运行管理人员应该充分认识到脱硝副产物硫酸氢铵对电袋复合除尘器负面影响,在日常运行中,严格监视脱硝装置氨逃逸,控制氨逃逸在一定的范围之内。同时,在电袋复合除尘器检修时重点对阴极针刺线针尖积灰情况以及抽取滤袋检查表面积灰是否板结,及时发现问题并采取补救措施,使电袋复合除尘器性能获得最佳状态,兼顾脱硝装置脱除氮氧化物和除尘器除尘同步达标。
【噪声·振动治理技术】
技术亮点:针对地铁小半径曲线地段钢轨波磨对于地面环境振动的影响,选取某地铁普通整体道床小半径曲线钢轨有波磨与无波磨地段车辆通过时的隧道内及地面振动状况进行测试,同时测量有波磨地段与无波磨地段钢轨波磨实际状况。从频域负度对数据分析整理,研究结果表明:钢轨波磨对于隧道内及地面振动存在显著增大作用:列车通过引起的振动在钢轨-轨道板-隧道壁-地面的传播过程中逐渐降低,并且高频振动的下降速度大于低频振动;短波波磨对于钢轨振动的影响较为剧烈,而长波波磨对地面环境振动影响较大。
技术亮点:对某地铁普通整体道床地段与钢弹簧浮置板道床地段隧道内和车内噪声进行测试,研究列车内外噪声辐射大小及频谱特性。研究结果表明:隧道内距离轨面越近,噪声越高,说明轮轨噪声为主要噪声源:同一轨道区段,不同车厢内噪声峰值频率相同,但是噪声峰值有略微区别;浮置板地段,隧道内噪声在40Hz~125 H频段,车内噪声在20Hz~400Hz频段较普通道床地段有所增大,其他频段隧道内和车内噪声均不大于普通道床地段;对隧道内和车内噪声的1/3倍频程声压级曲线进行A计权处理,普通道床和浮置板道床地段声压级峰值频率较计权之前均变大,计权后普通道床地段和浮置板地段车内噪声等效声级相差很小,不到1dB(A)。
技术亮点:为了完善现有地铁轨道振动测试评价体系的不足之处,从而更全面地研究地铁轨道的振动传递特性。首先利用加速度传感器,以某地铁线路的减振道床和普通整体道床轨道为研究对象进行振动测试,然后采用“1/3倍频程分析”对两者的钢轨、道床、隧道壁分频振级进行对比分析,最后采用“传递函数分析”方法对振动在钢轨、道床、隧道壁的传递过程进行了研究。研究表明:由于不同轨道结构的基础约束存在差异,减振道床的钢轨与道床的振动响应略大于普通整体道床,而隧道壁竖向的振动响应显著低于普通整体轨道,因此减振道床的减振效果主要体现于对列车垂向振动能量的耗散。“1/3 倍频程分析”以及“传递函数分析”两者方法侧重点不同,两种方法互为补充,对于地铁轨道减振效果的分析与评估均具有十分重要的意义。通过引入“传递函数分析”对地铁轨道振动特性进行研究分析,可以更加全面地评估减振道床的减振效果。
技术亮点:湖南某火电厂配备两台双曲线自然通风冷却塔,冷却塔运行时噪声对周围居民影响较大。针对该问题,基于Cadna/A噪声预测评估软件,研究自然通风冷却塔在实施降噪网和声屏障联合降噪措施前后的声场分布。通过将预测值与现场实测值相比较,验证Cadna/A软件对该类冷却塔噪声计算的准确性,结果表明使用Cadna/A软件对火电厂自然通风冷却塔进行噪声研究是合适的。对于火电厂冷却塔,采用声屏障和降噪网联合降噪方案具有很好的降噪效果。
技术亮点:针对穿孔膜结构低频吸声能力不足问题提出穿孔膜--扬声器复合吸声结构。将扬声器放置于穿孔膜结构后端组成复合吸声结构,可改善结构的低频吸声性能。利用传递矩阵方法建立复合结构吸声理论模型,通过数值计算软件对其吸声性能进行数值计算,并通过阻抗管实验对复合吸声结构的声学性能进行验证,结果显示复合吸声结构的理论和实验变化规律基本一致。扬声器在低频段引入一个吸声峰,调节扬声器的背腔深度可以扩大复合结构的吸声带宽,调节穿孔膜的背腔深度可以使吸声峰值向低频方向移动。合理地设计扬声器和穿孔膜的背腔深度,可以实现结构的高效低频吸声。
【固废处理、土壤修复技术】
技术亮点:水泥窑协同处置固废在减量化、无害化和资源化方面具有显著的优势,然而,焚烧过程中不可避免地生成二噁英,而二噁英的排放量可能受固废的种类和处置量等影响。本文系统地研究某4000t/d 的水泥窑单独处置电镀污泥、有机溶剂、含镍废物和医疗废物时废气中二噁英的排放水平,同时计算其排放因子,并且与已有的研究进行对比分析。结果表明,水泥窑协同处置不同危险废弃物时对二噁英排放的影响较小,所有排放数据均满足国家标准;二噁英主要通过从头合成反应生成,并以高氯代为主;各排放因子与国外水泥窑协同处置的企业的排放水平相当。该技术是一种切实可行的危险废物处置方式。
技术亮点:随着工业化进程的不断推进,工业固体废弃物的产生量持续增加,不仅对生态环境和人类的健康造成了巨大的负面影响,还导致了资源的严重浪费,也给我国“双碳”目标的顺利实现带来了严峻挑战,如何有效、高值化利用工业固体废弃物已成为亟待解决的关键问题。基于此,从阻燃材料领域的角度综述了粉煤灰、钢渣、尾矿、赤泥等大宗固体废弃物的资源化利用现状,以期为提高我国固体废弃物的利用效率和发展绿色阻燃材料提供参考。在工业固体废弃物产生量大、利用不充分、综合利用产品附加值低的现实背景下,其资源化利用未来应朝着绿色、高效、高质、高值化、规模化的方向发展。
技术亮点:对排水管道沉积物的清捞会产生大量通沟污泥,并引起一系列管网维护与环境问题。因此,通沟污泥的处理处置逐渐被纳入各城市规划中。介绍了通沟污泥的性质和危害,分析了通沟污泥处理处置技术。通沟污泥处理技术一般包括水力淘洗和湿式多级分离两种,由于后者资源化利用程度高,用水量相对较小,逐步取代前者成为主流处理技术。然而第一代通沟污泥处理工艺因尾水中超细砂沉积而易导致下游工段不能正常运行。为此第二代通沟污泥处理工艺增加精细格栅对有机浮渣进行去除,再通过旋流+砂分离对超细砂进行分离,有效解决了超细砂沉积问题,保障了下游工段的正常运行。为了减少冲洗水用量,第三代通沟污泥处理工艺引入高效沉砂池,结合高效沉砂池和气浮的特点,可实现约100%冲洗水全回用,并提高了超细砂的提取率;同时可设计成移动式处理站,方便现场处理处置。最后,详细探讨了砂的资源化利用问题,旨在为需求方提供一套可行的处理处置方案。
技术亮点:水泥行业产能过剩,竞争白热化,在此背景下,水泥企业降低成本、绿色转型是大势所趋。从规模扩张、粗放生长向内生性、集约增长转型;从纯基础原材料产业向环保多功能产业转型;从产品同质化向多元化、差异化转型成为行业共识。新型干法水泥窑既具有专业焚烧炉的所有优点,又克服了专业焚烧炉的其他缺点。专业焚烧炉中废物焚烧的主要影响因素:停留时间、燃烧温度、湍流度和过剩空气系数,这些在新型干法水泥窑系统中都能得到很好的满足。具体优势有:第一,危险废弃物焚烧灰渣直接作为原料利用,无灰渣排放。第二,水泥工业可消纳的废物种类多,适用范围广。第三,水泥回转窑热容量大,工作状态稳定,危险废弃物处理量大。
技术亮点:土壤重金属污染是当今世界的重要环境问题,重金属镉毒性大,迁移性强,具有显著的生物积累和生物放大效应,很难在环境中降解。植物修复是目前应用最广的重金属Cd污染治理技术,绿色无污染,具有良好的应用前景。本文综述了植物-微生物联合修复、植物-化学联合修复及农艺强化修复的研究进展,为后续研究奠定理论基础。当前,植物修复技术仍然不是十分成熟,大部分还处于实验室阶段,未能在实践中应用。超富集植物大多具有特异性,因此需要联合微生物、化学试剂及农艺措施等共同修复土壤重金属Cd污染。未来,为了促进植物修复技术在实践中的应用,应加强联合技术研究,对环境微生态进行分析,避免造成二次污染。同时,利用农艺管理措施加强植物修复。此外,可利用分子生物学理念,通过基因工程技术提高植物对土壤Cd污染的修复效果。