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江陰華東水處理有限公司
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閱讀:35發布時間:2016-3-10
飲用水處理廠、生活污水處理廠、工業廢水處理廠這三大工廠對保障我們生態環境和人類的安全健康都有著重要貢獻。飲用水技術的發展到今天已有100年的里 程,解決污水處理所面臨的問題時也不斷的催生新的技術,那么這三大工廠未來的發展又會遇到什么機遇,其發展方向和技術愿景又將會是什么樣子的?
如果我們用一個技術變革的事件來看未來我們的水處理廠,那么應該是一種什么樣的產業?我們應該采用什么樣的技術?又該使用何種工業模式?有一點毫無疑問,那就是技術創造是在工程運用的需求當中才能得到真正的解讀。
在工業廢水處理當中,首先要考慮水及其它有用物質的回收和循環利用,考慮全生命周期的*化和資源的資源化、能源化。比如工業過程的自利用,回收的有機物可作為原料或者新的產品。在電鍍冶金行業中,重金屬往往含有比較高的絡合物,這些絡合物很難去除。它不是一種游離的基礎離子,同時也不是一種游離的有機物,它被氧化起來就有難度,回收起來也更難。針對如何在這樣的體系中回收,設計出了一種電化學的方法:用二氧化碳作為光陽極,用釉鋼作為陰極,這對銅、EDTA這樣的絡合物可以很好的去除。其原因就是在這樣的反應中,把EDTA這種配位體的氧化使銅能夠游離出來,在陰極的表面沉結大量的銅,使銅得到回收。在冶金和電鍍的廢水中,氰化銅是廣泛存在的,它zui難被回收同時也zui有毒性。之所以說zui難被回收,因為廢水的PH值都在11左右,呈堿性,在堿性的情況下釋放銅離子,一定會水解成為氧化銅,而氧化銅會聚積在陽極,這會干擾反應的進行,影響電化學效率。所以在PH>11的條件下,我們在廢水中加入焦 磷酸鹽(焦磷酸鹽在電鍍或者其他行業廣泛使用,而且價格便宜),就會驚奇地發現在陽極表面的氧化銅就消失了,變成了焦磷酸鹽銅的絡合物,并且聚積到陰極,順利地把銅解離出來,沉積在陰極的表面,這樣就解決了在陽極表面不能夠有效回收的問題。在這個反應中,如果和太陽光結合起來,就可以進一步優化反應效率和 反應過程,使能耗更低。這個例子說明我們能通過一些簡單的辦法,使廢水中的有用物質得到經濟和有效的回收。所以工業廢水回收、物質的循環,應該是在處理當中zui核心的手段。
zui近有很多人在提工業廢水的*、超低排放。*不應該是一個目的,應該是一個目標,應該是針對物質作為產品的過程的追求。所以我認為我們可以追求超低排放,超低排放應該是zui大限度地減少排放的毒性。工業廢水的處理技術方向首先應該是新能源的利用和自身能耗的轉化,其次是對有用物質的分離和利用,另外就是超低排放技術(超低排放一定要使水回用回收以及毒性控制),做到這三點才能叫超低排放。
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