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纳米比亚的全国供水总量为每年6700万立方米,这些铀矿年需水量则要超出5300万立方米-上海龙亚水泵厂推荐

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NamWater(国有企业纳米比亚水利公司)宣布,埃龙戈地区第二座工程价值超过10亿纳元的海水淡化工厂将于十月开始建设,该工厂生产的淡化海水将满足国内需求和工业用水的需要。

该淡化工厂将为预计于2010年开始运行的大约12座新铀矿提供所需用水。

NamWater公司常务董事瓦伊诺•施乌德博士昨天表示,自2000年以来的全球金属铀需求量空前高涨,造成了纳米比亚各大公司争相开采铀矿的热潮。

处于这座淡化工厂输水管线范围内的铀矿Valencia, Goanikontes, Husab, Marenica, Tubas ,Tumas和其他五座铀矿预计将于2010年开始在埃龙戈地区开始运行。Rössing和Langer Heinrich两座铀矿今后几年之中将增加产量,其用水也将由该淡化工厂供给。

现在纳米比亚的全国供水总量为每年6700万立方米,这些铀矿年需水量则要超出5300万立方米。

这将是埃龙戈地区建立的第二座海水淡化工厂。

去年十一月,NamWater(国有企业纳米比亚水利公司)和UraMin矿业公司宣布共建一套海水汲取处理系统。

这座预计2009年完工的淡化工厂每年将向特雷克丘铀矿供水2000万立方米。

昨天NamWater公司宣称,建立工厂所需费用约为14.8亿纳元。

施乌德表示,由于投资数额巨大,NamWater有意进行贷款,并已经任命了一位财政顾问。

NamWater将通过前期货币支付或收取水费的方式来向矿业公司收回成本。
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这笔资金将用于建设海水汲取系统以及淡化工厂本身,管道、泵站、蓄水池并保证工程能源供应。

“NamWater可不是在向矿业公司提供廉价水,他们已经做好了付高价的准备。” 施乌德称。

NamWater声称,即将兴建的铀矿矿主保证向NamWater购买所需用水,并在最短的时间内支付费用。

去年,NamWater就制定了一位海水淡化顾问,而投标资格预审也已完成。

投标文件已经完成,首选竞标者也已在上个月产生。

该脱盐工厂的试运行日期定在2010年初。

由于矿业需要运行大型机器,因此十分依赖能源供应。施乌德称为了协调国家部门和企业之间的需求,已经成立了一个由NamPower(国有企业纳米比亚电力公司)和NamWater成员构成的跨部门委员会。NamPower保证明年9月起为铀矿提供足够的电力供应。

施乌德说,海水淡化工厂的建立将推动铀矿的巨大发展并带动经济增长。

估计该建设工程将为纳米比亚提供3000个就业机会。

他还指出,该淡化工厂的设计最大限度地减少了盐水向海洋的再次排放。

“NawWater将令所有工程承包方遵守一项严格的环境保护计划。” 施乌德补充道。

与此同时,沿海地区的用水需求仍将由Kuiseb和Omdel蓄水层来提供。
 

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石家庄高新技术产业开发区污水处理厂为什么不能达标排放污水-上海龙亚耐腐泵厂推荐

石家庄高新技术产业开发区污水处理厂为什么不能达标排放污水-上海龙亚耐腐泵厂推荐
石家庄高新技术产业开发区污水处理厂存在超标排放污水问题的根本原因至今没有最终答案。问题得不到解决,汪洋沟河道将继续遭受污水侵害,超标污水的排放仍将继续威胁着附近居民的健康

海河流域子牙河水系汪洋沟河道,其源头位于河北省石家庄高新技术产业开发区和石家庄市经济技术开发区境内。近年来,随着两个开发区的建立和扩区,新上项目明显增多,在带来可观经济效益的同时,也严重地破坏了周围的环境,特别是使汪洋沟的水质污染日趋加剧。
  
  由于汪洋沟内水质严重超标,使沿沟周边自然生态受到破坏,产生的异味污染使周边的群众身心健康受到伤害。
  
  据了解,汪洋沟河道内的污水主要来自于石家庄高新技术产业开发区和石家庄经济技术开发区内的20多家企业,诸多排污企业的生产废水经地下管网排放至各自所属的开发区污水处理厂,经污水处理厂处理后直接排向汪洋沟。
    
  然而,事实证明,污水处理厂作为高新区生活及工业废水外排的最后关卡,却向汪洋沟河道超标排放污水。
   
  那么,石家庄高新技术产业开发区污水处理厂为什么不能达标排放污水?是什么原因造成耗资一个多亿的污水处理企业陷入如此尴尬境遇?各有说辞
    
  石家庄高新技术产业开发区污水处理厂,隶属于石家庄高新区供水排水公司(以下简称供排水公司),是利用外资和国债资金建设的河北省重点建设项目,总投资近1.5亿元人民币,于2002年完工,2003年初开始试运行。自试运行以来,其出水水质超标严重,一度被原国家环保总局挂牌督办,以至于在试运行三年后的2006年底才通过环评验收。至今,该厂污水超标排放问题依然没有得到有效解决,污水仍不能稳定达标排放,超标排放时有发生。
    
  对此,污水处理厂认为,由于石家庄高新技术产业开发区内维生药业(石家庄)有限公司(以下简称维生药业)污水超标排放,导致污水处理厂进水指标超标,不堪承受。长期超负荷运转仍不能有效处理,是污水处理厂污水超标排放的主因。
    
  供排水公司认为,污水处理厂污水不能稳定达标排放的主要原因是污水处理厂进水指标严重超标,由于进水水质超标问题至今没有得到解决,才导致污水处理厂仍然存在污水超标排放的问题。
    
  供排水公司的相关负责人于兴经理介绍说,污水处理厂在建设时,根据高新区工业企业较多,工业废水比重较大的实际情况,设计进水水质主要指标偏高于国家规定排入城市下水道的标准。即便是这样,污水处理厂的进水水质仍然超标,超标的主要原因是维生药业排放的污水超标。
    
  污水处理厂对维生药业跟踪检测结果显示,其COD的平均值为3300mgL,最高值达11000mgL,高出国家污水综合排放标准规定的最高标准值(300mgL)37倍。因此,污水处理厂从试运行以来一直在超负荷运行。但长期超负荷运行仍然不能有效处理污水,才出现污水超标排放问题。
    
  而维生药业对污水处理厂的说法并不认同。维生药业认为,污水处理厂超标排放污水问题的存在不是外因造成的,而是病在自身。由于其“先天设计不足,所建设施根本无法处理开发区污水”,这才是导致污水处理厂存在超标排放污水问题的主因。
    
  维生药业一再强调,该公司高度重视环保工作,累计投资1.4亿元用于环保建设,污水处理设备运转正常。同时认为,污水处理厂对维生药业排放污水的跟踪检测数据不真实,检测报告不合法。
    
  而就此问题,石家庄高新技术开发区环境保护分局表示,维生药业于2004年进行维生素C技术改造,污水处理设施也同时建设,项目自试运行以来,污水处理设施一直在调试,但排放的污水未能达标。
    
  石家庄市环保局于2005年5月23日发文(石环保[2005]189),要求维生药业加快污水处理设施调试的同时,限制维生素C的生产能力,确保废水达标排放。2006年4月,维生药业因“日排放1.6万吨维生素制药废水,污水处理设施设计不合理,长期不能达标排放,检测结果COD为685mg/L,严重超标”被河北省环保局通报。
    
  高新区环保分局提供的一份2007年《维生药业近期废水排放化学需氧量(COD)浓度数据》(随机采样)显示:该公司自9月份恢复生产至11月29日,所检测到的全部8个数据中,依然有4个数据显示维生药业超标排放生产废水。对簿公堂
    
  污水处理厂方面坚持认为,维生药业排放超标问题得不到有效解决,污水处理厂不但要承受超负荷运转、增加投入、设备损坏、增加能耗等问题。更重要的是,处理的污水不能达标,排放后势必造成污染,严重影响子牙河水系汪洋沟河道的环境安全。
    
  协商无果,供排水公司于2005年8月将维生药业及第三方维泰化工(石家庄)有限公司(以下称维泰化工)起诉至法院,希望通过法律途径解决这一困扰污水处理厂多年的难题。
    
  2007年7月23日,高新区人民法院在受案两年后,进行审理并作出判决。
   
   法院认为,原告供排水公司已提供相关证据证明了被告维生药业及第三方维泰化工排污的事实及污水处理厂不能正常运行的损坏结果。被告提供的证据不足已证明其排污行为与原告的污水处理厂不能正常运行之间无因果关系,维生药业污水未能达标排放直接影响了污水处理厂不能正常运行,因此,被告维生药业违反了相关法律规定,应当承担责任。由于污水不能达标排放,致使污水处理厂不能正常运行,第三方维泰化工亦应对由此产生的损害后果承担相应的民事责任。
    
  一审判决([2005]石高民一初字第155号),判令维生药业和第三方维泰化工立即排除危害、停止侵害,不得再向市政管网排放超标污水。
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  维生药业及维泰化工不服一审判决,向石家庄市中级人民法院提起上诉。
    
  2007年10月19日,石家庄市中级人民法院开庭审理此案。法庭认为,本案双方所争议的污水能否向市政管网排放,属于政府行政主管部门的法定职责。对于允许或停止维生药业及维泰化工向市政管网排放污水,本案作为民事审判程序不应对政府行政主管部门的行政作为作出判决。对于供排水公司污水处理厂诉称维生药业及维泰化工超标排放污水问题,可以向政府环保行政主管部门检举和控告。
    
   当日,石家庄市中级人民法院做出终审判决([2007]石民一终字第00761号),撤销石家庄市高新区人民法院([2005]石高民一初字第155号)民事判决,驳回原审原告供排水公司诉讼请求。污染继续
    
  对于石家庄市中级人民法院做出的终审判决,供排水公司、污水处理厂很是不解。目前,供排水公司已经向石家庄市人民检察院提起抗诉申请。
    
  据悉,目前水污染问题已成继洪、旱、水土流失等自然灾害之后最严重的人为的灾害,成为威胁城乡人民生活和身体健康的大问题。
    
  统计数字显示,自1980年以来,随着经济快速发展,全国工业和城市生活用水量由1980年的872亿立方米增加到2004年的1964亿立方米。
    
  近年来,虽然经过治理情况有所改善,但工业水污染仍旧突出,仍是江河水污染的主要来源。近年来水污染事故频繁,平均每年达1000起左右。不少老企业无钱治理,高污染的乡镇企业仍大量存在,企业违法排污现象普遍。有61.5%的城市没有建成污水处理厂,相当多的城市没有建立污水处理收费制度,污水收采管网建设滞后,污水处理收费普遍过低。已建成的城市污水处理厂中,能正常运行的只占1/3,其它开开停停,还有1/3不运行。
    
  据记者了解,石家庄高新技术产业开发区污水处理厂存在超标排放污水问题的根本原因至今没有最终答案。问题得不到解决,汪洋沟河道将继续遭受污水侵害,超标污水的排放仍将继续威胁着附近居民的健康。
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有反馈机制的多循环系统在启动过程中,首先出现一个循环泵系统运行-上海龙亚水泵厂推荐

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摘要:   一、引言   以高效、低成本为特征的现代废水处理技术首先当推先进的厌氧生物处理技术,厌氧生物反应器是其中发展最为迅速的一个领域。   1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥(granular s......

  一、引言

  以高效、低成本为特征的现代废水处理技术首先当推先进的厌氧生物处理技术,厌氧生物反应器是其中发展最为迅速的一个领域。

  1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥(granular sludge)。颗粒污泥的出现,不仅促进了以UASB为代表的第二代厌氧反应器的应用和发展,而且还为第三代厌氧反应器的诞生奠定了基础。

  原典型的UASB反应器工作原理概念和工作状态模型存在三方面问题:A、高度问题,污泥床高度对反应区的水流影响较大,如太厚会加大沟流和短流;B、增加截面积的放大方式,在大规模反应器中难以实现均匀布水;C、三相分离器的稳定操作较为困难。

  20世纪80年代中后期到90年代,针对上述缺陷,国际上以厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)、内循环反应器(IC)、升流式厌氧污泥床过滤器(UBF)、厌氧折流板反应器(ABR)为代表的第三代厌氧反应器相继出现。从物理角度来看,第三代厌氧反应器是以颗粒污泥为生化反应的基础,主要考察固体物质在重力场作用下,在流体中形成更为合理的微物理环境,达到固液充分接触,更快传质的这一核心目的。利用固体的流态化技术是其核心技术之一,侧重是解决典型UASB上述的A、C问题。

  近来,帕克(Pagues)公司可能采用了特殊物理结构设计,以ANAMMOX工艺为特征的流化床反应器问世,尚未大规模应用,更未引入我国,情况不祥。因为反应器的设计,不仅要掌握生化反应规律,还要深入了解Kolliken为主的菌群的微生态环境,现有和可能形成的物理特征,在连续工艺过程中菌群的需氧情况和在流体中的特点,才能设计出合理的物理结构。

  我国是1981年引入UASB厌氧反应器的概念(1),由于大型UASB厌氧反应器颗粒污泥的培养,并未彻底解决;原典型UASB反应器存在的问题在工业运行中经常暴露,致使我国自行设计的UASB厌氧反应器运行数据大大低于设计值。90年代中后期Pagues公司的IC和Biothane System公司的EGSB引进我国,使第三代厌氧反应器的应用在我国得到开展,与此相应的研究工作也相继展开。

  二、EIC厌氧反应器研究及应用现状
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  1、EIC厌氧反应器雏型的形成

  我们是2000年开始IC的研究,2001年进行50m3IC的中试,中温处理酒精废水获得成功。2002年底,巧遇安徽丰原生化股份有限公司UASB技术改造。对象是原有概念基础上典型的大型UASB反应器(φ12×15.8m),该反应器曾生成过颗粒污泥,容积有机负荷也曾达到过6—8kgCoD/m3.d,长期运行则在4kgCoD/m3.d以下,且块状漂泥流失及进水管堵塞严重。典型的UASB三方面问题,带来了大量的无效容积。

  对于这一技术改造,丰原生化要求不动外形及原三相分离器,考虑到费用及它们的UASB曾培养生成过颗粒污泥,故也要求改造后的厌氧反应器用城市污水处理厂厌氧消化污泥启动。这种情况下,布水问题、循环效率问题及启动和运行状态有机负荷差异十分巨大,问题显现。通常IC为支管式布水和单循环方式,一般认为其径高比为1:3左右。仅利用重力场对物体作用力的局限性就凸现出来,水力旋流技术的应用为该技术改造提供了可能。中国海洋大学环境科学与工程学院采用旋流式布水口和三相分离器前回流水方式,进行了UASB改良可行性的试验研究[2]。我们的技术改造则为:撤除了原布水系统,在底部设置了四个回流旋流布水器;在离底部8m高处新增设了集气罩和对应四个循环系统的提升管,原有三相分离器的出气管分别连接到顶部新增设的四个旋流气液分离器中;气液分离器的回流管下端开口于回流旋流布水器中。这次改造总共耗费钢材29吨。最终形成主反应区和辅反应区有不同三相分离器,且含四个内循环的旋流内循环厌氧反应器。辅反应区三相分离器究竟以何种状态工作,则取决于辅反应区的产气情况。技术改造的原理和技术方案祥见专利ZL200420023281.4和CN1562495A[3]。改造后,启动和运行效果极好,运行中有机负荷稳定在25kgCoD/m3.d以上。祥见中国沼气2004年第4期《用旧罐改造成IC厌氧反应器处理柠檬酸废水》一文[4]和下面的讨论。从1.5m、3m、5m、9m四个不同高度取样口取样,发现改造后的厌氧反应器,正常运行时,主(下部)反应区运行在EGSB状态,辅(上部)反应区可能工作在UASB状态。

  回顾该厌氧反应器颗粒污泥培养的过程,有下述特点:

   A、保留了三相分离器和相应的气室结构,有较大面积水平方向相对静止的气液界面。上升气泡对污泥的抬升作用,会形成有一定压强、动态的气液固三相界面层。并在其中出现“聚式”流态化,即由于颗粒表现特性所引起的内聚现象以及气泡的聚并等原因,颗粒被分群体作湍流运动,即腾涌状态。

  B、有反馈机制的多循环系统在启动过程中,首先出现一个循环系统运行,逐步随着有机负荷的增大,运转循环系统数量增多,到接近设计值时,四个循环系统全部运转。在两个循环系统运行时出现了颗粒污泥


    摘要:   一、引言   以高效、低成本为特征的现代废水处理技术首先当推先进的厌氧生物处理技术,厌氧生物反应器是其中发展最为迅速的一个领域。   1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥
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