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相似文献
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1.
某炼油厂含盐污水系统排放异常,对下游的污水处理系统造成冲击.对污水中收集的污油利用近红外检测技术进行分析,结合炼油厂和污水处理厂的介质流向,提出了既能对污水处理系统的冲击,又能进行污油回收降低加工损失的建议.  相似文献   

2.
文章对地源热泵的分类和能源形式进行了介绍,根据重庆市的具体条件对岩土源、污水源、地表水水源热泵系统的发展和现状进行了阐述,并提出了各种地源热泵应用过程中应注意的问题以及应该采取的技术措施.最后对重庆市实施地源热泵的前景进行了技术和经济分析.  相似文献   

3.
对天津一所污水处理厂采用污水源热泵冬季供热的状况进行了分析研究,算出其系统的供热系数和机组的供热系数,发现了其在运行中存在的问题并提出合理化建议,最后得出在天津地区采用污水源热泵系统供热在经济上还是可行的。  相似文献   

4.
尽管太阳能、污水源热泵等新能源技术在污泥干化中得到广泛研究,但是太阳能不稳定、非连续性的特点限制了其有效利用,污水源热泵的污水换热器堵塞、结构和腐蚀等问题也使得污水源热泵难以实现大规模推广。文章在总结他人工作的基础上,提出一种采用相变蓄热装置的太阳能、污水源热泵组合的新工艺,有效的解决了太阳能不稳定、不连续的缺陷,提高了污水源能源利用效率。根据计算,在不考虑太阳能成本的情况下,该工艺方案能够节约能源费用46.0%,因此该类型相变蓄热装置具有极大的市场应用潜力。  相似文献   

5.
对天津一所污水处理厂采用污水源热泵冬季供热的状况进行了分析研究,发现了其在运行中存在的问题并提出合理化建议,最后得出在天津地区采用污水源热泵系统供热在经济上还是可行的。  相似文献   

6.
对沈阳市目前运行的7座污水处理厂及污水特征参数进行了论述和推算,以北部污水处理厂为例,结合沈阳城市污水源热泵系统规划,通过调查分析供暖企业的燃煤现状及供暖情况,推算出了采用污水供暖取代燃煤供暖后的环境效益和经济效益,并对沈阳建立污水源热泵系统面临的问题提出了对策和建议。  相似文献   

7.
论述了沈阳市再生水源热泵技术推广应用的基本现状,阐述了沈阳市污水处理厂的基本状况及污水特征,结合目前全市推进的北部污水处理厂等3个再生水源综合利用项目进展情况,分析了沈阳市污水源热泵系统推广应用中面临的问题,同时提出了沈阳建立污水源热泵系统的对策及建议.  相似文献   

8.
城镇污水处理厂是潜在的资源、能源、水工厂,如何最大程度地全面实现资源能源回收、水循环利用和环境友好,已经成为城镇污水处理的主导发展方向。为提高我国城镇污水资源化能源利用的技术水平,系统推进城镇污水资源化能源化利用工作,中国城镇供水排水协会组织编制并于2023年7月发布了T/CUWA 70052—2023《城镇污水资源与能源回收利用技术规程》。该规程首次提出了我国城镇污水资源能源回收的技术路线、工艺参数和运行管理要点,可为处理技术或工艺选择、工程设计、运行优化等提供指导。该规程的实施,对于城镇污水处理系统转变为资源、能源与水工厂,促进我国城镇污水处理的绿色低碳高质量发展具有积极意义。  相似文献   

9.
地源热泵技术是一种新型的能源利用技术,运用丰富的地能来实现冬季取暖夏季采凉,减少了煤炭资源的消耗,减少了臭氧层的破坏,缓解了气候环境危机,因此本文对地源热泵系统的工作原理及应用进行研究分析具有重要的现实意义.  相似文献   

10.
基于碳中和背景及污水处理可持续、低碳运行理念,分析了我国污水处理厂不同水质、工艺类型、规模等条件下的能源消耗及能源回收特点,提出了以“碳改向技术+低耗高效复合脱氮技术+污泥厌氧共消化技术+污水热能回收技术+节能降耗技术”的污水处理新模式是实现我国能源自给型污水处理厂的关键,并提出我国污水处理厂实现碳中和应分为“完全能源自给”及“能源供应工厂”两个目标.此外,对基于此背景下建设的北京某再生水厂的理论能源自给情况进行了分析,结果表明,通过节能降耗、引入外源有机物、污水源热泵回收等措施,北京某再生水厂能源自给率由12.2%分别提高至17.1%、21.6%、84.7%.  相似文献   

11.
以北部污水处理厂为例,结合沈阳城市污水源热泵系统规划思路,对沈阳市7座污水处理厂及污水特征参数进行了论述及推算。通过调查分析供暖企业的燃煤现状及供暖情况,推算出了采用污水供暖取代燃j采供暖后的环境效益及经济效益,提出了沈阳建立污水源热泵系统的对策及建议。  相似文献   

12.
清洁发展机制(CDM)是《京都议定书》确定的三机制之一,充分有效的利用这一机制,对贵阳的可持续发展提出建议。针对污水热能的应用现状,结合贵阳污水厂的处理量,确定了贵阳可利用的污水总量,通过与传统的锅炉、空气源热泵供冷(热)方式比较,得出使用污水源热泵系统潜在的温室气体消减量分别为1484 t/d、96.5 t/d、33.5 t/d。如进一步完善关于污水方面的CDM方法论,污水热能应用在这一领域将会有很大的空间。  相似文献   

13.
污泥资源化是我国解决资源与环境问题、实现减污降碳的重要举措。污泥中铝盐组分的回收和循环利用是推动污水处理厂绿色发展的有效措施,也是同步提高污泥中磷、有机质等资源高效回收的重要途径。综述了铝系混凝剂在污水污泥中的物质流向和反应机制;基于污泥中铝盐的赋存形态分析,以铝盐释放-分离-回用的技术路线为核心,全面回顾了污泥中铝盐回收的相关技术与研究现状,探讨了其对磷回收的影响。重点分析了铝盐的多种分离技术,以克服污泥中磷、重金属在酸性条件下共溶的障碍,包括顺序沉淀、离子交换树脂、液液萃取、硫化物沉淀、Donnan膜以及电渗析工艺。提出了铝盐与磷的联合回收工艺,针对污泥中铝盐回收现状及问题,展望了铝盐回收效率进一步提高、全链条经济效益及铝盐混凝剂循环利用综合评估等热点研究方向,旨在推动构建资源化水平更高、更符合循环经济模式的污水及污泥处理系统。  相似文献   

14.
好氧发酵罐中有机物的发酵会产生大量的废热,为了更好地回收和利用这部分废热,设计了一个好氧发酵罐废热回收系统,并利用Aspen HYSY对系统的废气—水换热器和空气源热泵系统进行模拟和分析。模拟结果表明:在模拟工况(T=50℃、Tc=55℃、Te=7℃,Tair=25℃)下,以R134a为工质的热泵系统具有较高的COP和较低的压缩机排气温度,是该空气源热泵系统的理想循环工质;在南宁地区夏季(T_c=55℃、T_e=8℃,T_(air)=32℃)和冬季(T_c=60℃、T_e=2℃,T_(air)=15℃)模拟工况下,该热泵系统COP分别达到4. 46和3. 79,利用空气源热泵系统和废气-水换热器对好氧发酵罐的废气进行回收和利用是可行的;与传统电加热方式相比,该废热回收系统能有效降低能耗,具有明显的节能和环保效益。  相似文献   

15.
目前全球面临巨大能源、水污染及资源危机,传统污水处理技术已无法满足可持续发展需求,实现能源自给、污水再生及资源回收的新型污水处理技术是未来水厂重要实施路径.污水处理厂实现能源自给的关键一是"开源",即高效回收污水中有机物化学能、低品位热能,并利用外源有机物厌氧共消化、太阳能、风能等技术开发能源;二是"节流",即利用高效设备、精细化运行系统及厌氧氨氧化技术等举措节能降耗.基于可饮用用途,MBR+RO法是实现污水再生的主要途径,但膜污染严重、电耗高的问题仍有待解决.通过污泥水解技术获得富含VFA的优质碳源或合成PHAs的主要原料是有机物资源化的重要方向;利用污泥焚烧磷回收,可获得90%以上的磷回收率,并可解决污泥处置的困境.系统总结了国内外面向未来污水处理新技术应用研究现状,介绍了典型国家对未来污水处理技术的实践,提出我国面向未来污水处理厂面临的阻碍及可能的出路,为我国未来污水处理厂的发展提供方向.  相似文献   

16.
磷资源合理利用及回收   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对磷在自然界中的储量有限,在生物圈中大部分是单向流动,而世界范围内对磷的消耗利用正在逐年增长,同时含磷污水的排放又是造成水体富营养化、环境污染的重要原因之一等客观情况,提出了开发不含磷或低磷的替代产品、提高含磷化肥农药的利用率、利用含磷污水灌溉农田、用含磷污泥施肥、从污水中回收磷等节约有限磷资源、减少磷排放的可持续利用和回收磷资源、保护生态环境等有效措施.  相似文献   

17.
对污泥中磷的回收技术进行比较分析。介绍了污水污泥中利用热化学除磷的方法,阐述了方法的原理、优缺点以及常用的处理工艺,对磷回收的原理、工艺进行了论述。  相似文献   

18.
在污水处理厂实施光伏发电系统,不仅可以通过土地二次开发利用,降低电力成本开支,减少污水处理成本,而且可以减少碳排放,缓解城市环保压力,提高企业在承担社会责任方面的形象。给出了在污水处理厂实施光伏发电系统的必要性、实施步骤和投资可行性。尽管在已建成的污水处理厂实施光伏发电系统存在投资回收周期较长的问题,但是发展潜力大。建议在新建的污水处理厂设计和规划中考虑光伏发电系统的安装,降低建设成本,缩短投资回收期。  相似文献   

19.
针对水体富营养化和磷资源短缺的困境,从污水中利用鸟粪石法回收磷成为一个重要的选项。围绕高效低耗的鸟粪石回收目标,本文梳理了鸟粪石法磷回收思路、技术特征、不同类型反应器的发展,为新型鸟粪石磷回收技术的开发提供了支撑。  相似文献   

20.
本文结合某化工公司污水的来源、影响及防治措施方面,介绍了生化+MBR膜法处理有机污水处理技术。该化工公司拥有12万t/aPVC树脂、10万t/a烧碱装置,大量有机污水在生产中产生,在改造后的污水处理装置中经过优化工艺,进行回收再利用,从而减少了一次水及脱盐水的大量投用。  相似文献   

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