ISW型系列卧式离心泵(卧式泵、卧式管道离心泵) 卧式离心泵实体图片(2008年10月摄于上海龙亚水泵厂黄渡分厂1-1车间) 一、技术参数泵型号流量扬程(m)效率(%)转速(r/min)电机功率(kw)汽蚀佘量(m)(m3/h)(l/s)15-801.50.4283428000.182.320-1102.50.69153428000.372.
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城镇污水处理设施及管网完善项目2个,减排COD排放量1956吨-上海龙亚水泵厂推荐
5月6日下午,记者在安徽淮河流域水环境综合治理六安调度会上了解到,全市污水处理工程已全面启动。
安徽省六安市污水处理工程全面启动
2007年我市(指六安市,下同)被列入淮河、巢湖流域水污染治理减排的项目共24个,项目实施后,可减排COD(即化学需氧量,化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重)排放量11383吨
KQW 、KQWR、KQWH 、YGW型卧式离心泵、卧式离心油泵-上海龙亚耐腐蚀泵制造有限公司荣誉出品
KQW卧式离心泵,KQWR卧式离心泵,KQWH卧式离心泵,YGW卧式离心泵,卧式离心泵,离心泵
上海龙亚耐腐蚀泵制造有限公司生产的上海龙亚牌KQW 、KQWR、KQWH 、YGW型卧式离心泵,根据 IS、 IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照 ISO2858 要求进行设酒制造,采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。 应用范围: KQW 型泵适用于工业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过 85oC。KQWR 型泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统,SGWR型使用温度不超过 120oC。 KQWH 卧式离心化工泵,采用不锈钢材料制造,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造 纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为 -20oC ~ 120oC。 YGW 卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为 -20oC / 120oC。 KQWD 型低速离心泵适应要求环境噪声很低的场合,使用温度不高于100oC。 特点:1.该泵结构紧凑,该泵为卧式结构,机泵一体,外形美观。与普通卧式泵相比,占地面积 减少30,如采用IP54户外电机则无需泵房可置于户外使用。2.运行平稳,叶轮直接装配在电机加长轴上,使泵运行更居平稳,振动小,噪音低。 3.轴封采用优质机械密封,动、静环由新型硬质合金制成,耐磨损、无泄漏,使用寿命长;4.叶轮、泵体采用优秀水力模型设计制造,能耗低、效率高。 5.维修方便,该卧式泵为后开门式结构,无需折卸管路,即可进行检修。 6.泵的出水口,能以水平向左、垂向上、水平向右三种方式任意安装。7.该泵一律采用硬质合金机械密封,免保养。主要型号有:KQW65-315B卧式单级离心泵,KQW65-315C卧式单级离心泵,KQW65-100(I)卧式单级管道泵,KQW65-100(I)A卧式单级管道泵,KQW65-125(I)卧式单级管道泵,KQW65-125(I)A卧式单级管道泵,KQW65-160(I)管道卧式泵,KQW65-160(I)A管道卧式泵,KQW65-160(I)B管道卧式泵,KQW65-200(I)屏蔽泵,KQW65-200(I)A屏蔽泵,KQW65-200(I)B屏蔽泵,KQW65-250(I)屏蔽泵,KQW65-250(I)A锅炉给水泵,KQW80-125A锅炉供水泵,KQW80-160锅炉供水泵,KQW80-160A锅炉供水泵,KQW80-160B锅炉输送泵,KQW80-200锅炉输送泵,KQW80-200A锅炉输送泵,KQW80-200B锅炉输送泵,KQW80-315锅炉泵,KQW80-315A消防喷淋泵,KQW80-315B消防喷淋泵,KQW80-315C消防喷淋泵,KQW80-350消防喷淋泵,KQW80-350A消防管道泵,KQW80-350B卧式消防喷淋泵,KQW80-100(I)卧式消防喷淋泵,KQW80-100(I)A卧式消防喷淋泵,KQW80-125(I)卧式消防喷淋泵,KQW80-125(I)A卧式消防喷淋泵,KQW80-160(I)变频生活给水泵组,KQW80-160(I)A变频生活给水泵组,KQW80-160(I)B变频生活给水泵组,KQW80-200(I)变频生活给水泵组,KQW80-200(I)A变频生活供水泵组,KQW80-200(I)B变频生活供水泵组,KQW80-250(I)变频生活供水泵组,KQW80-250(I)A变频生活供水泵组KQW15-80卧式管道泵,KQW20-110卧式管道泵,KQW20-160卧式管道泵,KQW25-110卧式管道泵,KQW25-125卧式管道泵,KQW25-125A卧式管道泵,KQW25-160卧式管道泵,KQW25-160A卧式管道泵,KQW32-100卧式管道泵,KQW32-100(I)卧式管道泵,KQW32-125卧式管道泵,KQW32-125A卧式管道泵,KQW32-160卧式管道泵,KQW32-160A卧式管道泵,KQW32-160(I)卧式管道泵,KQW32-200卧式管道离心泵 ,KQW40-250A管道卧式离心泵,KQW40-250B管道卧式离心泵,KQW40-100(I)管道卧式离心泵,KQW40-100(I)A卧式清水泵,KQW40-125(I)卧式清水泵,KQW40-125(I)A卧式清水泵,KQW40-160(I)卧式清水泵,KQW40-160(I)A清水离心泵,KQW40-160(I)B清水离心泵,KQW40-200(I)清水离心泵,KQW40-200(I)A清水离心泵,KQW40-200(I)B清水离心泵,KQW40-250(I)清水离心泵 ,KQW40-250(I)A清水离心泵,KQW40-250(I)B消防喷淋泵,KQW40-250(I)C消防喷淋泵,KQW50-100消防喷淋泵,KQW50-100A消防喷淋泵,KQW50-125消防喷淋泵,KQW50-125A消防稳压泵,KQW50-160消防稳压泵,KQW50-160A消防稳压泵,KQW50-160B消防稳压泵,KQW50-200消防稳压泵,KQW50-200A消防增压泵,KQW50-200B消防增压泵,KQW50-250消防增压泵,KQW50-250A消防高压泵,KQW65-250(I)B锅炉给水泵,KQW65-315(I)锅炉给水泵,KQW65-315(I)A锅炉增压泵,KQW65-315(I)B锅炉增压泵,KQW65-315(I)C锅炉增压泵,KQW80-100锅炉增压泵,KQW80-100A锅炉供水泵,KQW80-125锅炉供水泵 ,KQW50-250B消防高压泵,KQW50-250C消防高压泵,KQW50-100(I)小区供水泵,KQW50-100(I)A小区供水泵,KQW50-125(I)小区供水泵,KQW50-125(I)A小区供水泵,KQW50-160(I)生活供水泵,KQW50-160(I)A生活供水泵,KQW50-160(I)B生活供水泵,KQW50-200(I)生活供水泵,KQW50-200(I)A生活给水泵,KQW50-200(I)B生活给水泵,KQW50-250(I)生活给水泵,KQW50-250(I)A生活给水泵,,KQW32-200(I)卧式管道离心泵,KQW32-200A卧式管道离心泵,KQW40-100卧式管道离心泵,KQW40-100A卧式管道离心泵,KQW40-125卧式管道离心泵,KQW40-125A卧式管道离心泵,KQW40-160卧式管道离心泵,KQW40-160A卧式管道离心泵,KQW40-160B管道卧式离心泵,KQW40-200管道卧式离心泵,KQW40-200A管道卧式离心泵,KQW40-200B管道卧式离心泵,KQW40-125管道卧式离心泵 KQW50-250(I)B生活给水泵,KQW50-315(I)消防给水泵,KQW50-315(I)A消防给水泵,KQW50-315(I)B消防给水泵,KQW50-315(I)C消防给水泵,KQW65-100喷淋给水泵,KQW65-100A喷淋给水泵,KQW65-125喷淋给水泵,KQW65-125A喷淋给水泵,KQW65-160单级离心泵,KQW65-160A单级离心泵,KQW65-160B单级离心泵,KQW65-200单级离心泵,KQW65-200A单级卧式离心泵,KQW65-200B单级卧式离心泵,KQW65-250单级卧式离心泵,KQW65-250A单级卧式离心泵,KQW65-250B单级卧式离心泵,KQW65-315卧式单级离心泵,KQW65-315A卧式单级离心泵
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其中,工业治污项目12个,减排COD排放量5067吨,城镇污水处理设施及管网完善项目2个,减排COD排放量1956吨,结构减排项目10个,减排COD排放量4360吨,巢湖流域结构减排项目1个,减排COD排放量380吨。2007年我市COD排放总量为31610吨,其中,生活污染源排放量占70%以上。六安城北污水处理厂2007年日处理城镇污水4.5万吨(设计日处理能力为8万吨),运行率100%,年处理污水1553万吨,可年减排COD排放量1700吨。
截止5月初,我市霍山县污水处理厂正在进行厂区附属工程及污水主体管网建设;霍邱县污水处理厂主体工程建设正在进行,城区配套管网4月中旬开工建设;金寨县厂区基础工程基本完成,配套管网建设5月份开标建设;寿县污水处理厂主体工程正在建设;舒城县污水处理厂土地拆迁工作已经启动,管网施工招标公告已经发布。
信息来源:六安新闻网
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崛起要避免走先污染后治理的老路-上海龙亚水泵厂推荐
国家发展和改革委员会副主任杜鹰5日表示,中部崛起要避免走先污染后治理的老路,同时要解决好粮食生产问题。杜鹰在全国经济体制改革会议间隙回答记者提问时指出,国家批准湖北武汉城市群、湖南长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,是对重点突破、综合配套整体改革的重要部署和重大举措,在中部地区进行两型社会综合配套改革试点,意义深远。中部崛起要避免先污染后治理
上海龙亚耐腐蚀泵制造有限公司生产的上海龙亚牌ZXL型立式自吸泵是一种单级单吸立式耐腐蚀离心泵。该泵克服了一般离心泵需装底阀,起动前需灌水,运行时渗漏等问题。产品具有自吸能力,不仅能代替一般离心泵使用,而且能代替液下泵使用。抽液高度不受泵轴长度的限制。产品造形美观、结构紧凑、占地面积小、质量稳定、安装、维修方便、耐腐蚀性好、适用介质广、使用寿命长,已取得良好使用效果,深受用户欢迎。用途:该泵为立式结构,占地面积小,主要用于输送酸碱、盐、油品、饮料、有机溶玖等液体,适用温度-5℃-105℃,因此在环保、医药、劳防、仪表、轻工、石油、冶金、纺织食品科研等部门理想的设备。主要型号有:ZXL25-20-125单级单吸立式耐腐蚀立式自吸泵,ZXL32-25-125单级单吸立式耐腐蚀立式自吸泵 ZXL100-65-200单级单吸立式耐腐蚀立式自吸泵。
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“中部崛起要注意解决两个问题,一个是粮食问题,一个是环境保护问题。希望中部地区在工业化早期就能走出一条新路来。”杜鹰说,作为欠发达地区,中部地区要避免走发达地区先污染后治理的老路;作为粮食主产区,要确保国家粮食安全。
目前,武汉城市群两型社会综合配套改革试验总体方案正在研究制定中。
“希望通过推进武汉城市群两型社会综合配套改革试点,为中西部地区的改革开放提供经验。”杜鹰表示。
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立式自吸泵,立式自吸泵,离心泵
野生植物不仅是自然生态系统的重要维持者、人类生产生活的重要物质基础-上海龙亚水泵厂推荐
最近,我国首次尝试珍稀植物回归自然野外定植,为我国珍稀野生植物保护打开又一扇希望之门。不过,这一尝试能否取得成功,有待时间检验。目前我国有数千种野生植物面临各种威胁,其中一些或许根本就等不到这扇希望之门完全打开的那一天了。
国家林业局曾组织3000余名专家、技术人员,对189种重点保护的野生植物作过5年的野外调查,结果显示有55种国家一、二级保护野生植物濒临灭绝。由于对野生植物生境的破坏、掠夺式的开发利用和环境污染等,我国有4000多种野生植物受到各种威胁,其中1000多种处于濒危状态。
近年来,我国在野生植物保护方面做了大量工作,2001年开始实施全国野生动植物保护及自然保护区建设工程,人工培育成功许多珍贵稀有物种,苏铁、兰科等珍稀濒危野生植物的种群数量出现上升趋势,但野生植物保护总体情况仍令人担忧。其中一个重要原因是社会公众保护植物的意识还非常淡薄――在一些人看来,温饱问题都还没有完全解决呢,几株花草树木无关紧要。我国有数千种野生植物面临各种威胁
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真的无关紧要吗?“杂交水稻之父”袁隆平院士正是利用一种野生稻基因,培育出了高产优质的超级水稻,为解决13亿中国人的温饱问题做出了巨大贡献。西方某国利用我国的野生大豆资源,研究发现了与控制大豆高产性状密切相关的标记基因,向包括我国在内的100多个国家提出了64项专利保护申请。
今天,野生植物不仅是自然生态系统的重要维持者、人类生产生活的重要物质基础,而且已经成为重要的战略资源,为人类的生存与发展提供了更为广阔的空间。有的专家甚至预言,野生动植物基因资源,关系到未来一个国家、一个民族的经济兴衰。
我国是世界上生物多样性最为丰富的国家之一,约有3万多种高等植物。这是一笔巨大的宝贵财富,保护并利用好则利国利民,无知与短视将后患无穷。因此,提高公众的保护意识,发动社会各界积极参与,是野生植物保护的当务之急。
有花堪“护”直须“护”,莫待无花空叹息。一种野生植物的形成往往需要几万年乃至几百万年的时间,而其灭绝可能就发生在一夜之间,发生在你我身边。在保护好大熊猫、藏羚羊等珍稀动物的同时,让我们对挣扎在灭绝边缘的上千种植物多一些关注与呵护吧!
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ZXL耐腐蚀泵,自吸泵,离心泵
废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的应用前景,一直是水处理技术研究的热点-上海龙亚水泵厂推荐
摘要:高浓度污泥和良好的传质效果使IC反应器在厌氧处理技术方面比普通反应器(如UASB)更具有优势。IC厌氧处理技术已被成功应用于工程实践中,由于反应器处理容量高、投资少、占地省、运行稳定,发展潜力很大。
关键字:内循环厌氧处理技术 IC反应器 厌氧处理技术
1 引言
废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的应用前景,一直是水处理技术研究的热点。从传统的厌氧接触工艺发展到现今广泛流行的UASB工艺,废水厌氧处理技术已日趋成熟。随着生产发展与资源、能耗、占地等因素间矛盾的进一步突出,现有的厌氧工艺又面临着严峻的挑战,尤其是如何处理生产发展带来的大量高浓度有机废水,使得研发技术经济更优化的厌氧工艺非常必要[1]。内循环厌氧处理技术(以下简称IC厌氧技术)就是在这一背景下产生的高效处理技术,它是20世纪80年代中期由荷兰PAQUES公司研发成功,并推入国际废水处理工程市场,目前已成功应用于土豆加工、啤酒、食品和柠檬酸等废水处理中[2]。实践证明,该技术去除有机物的能力远远超过普通厌氧处理技术(如UASB),而且IC反应器容积小、投资少、占地省、运行稳定,是一种值得推广的高效厌氧处理技术。
2 现有厌氧处理技术的局限性
厌氧处理是废水生物处理技术的一种方法,要提高厌氧处理速率和效率,除了要提供给微生物一个良好的生长环境外,保持反应器内高的污泥浓度和良好的传质效果也是2个关键性举措。
IC厌氧处理新技术的应用进展
以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反应器,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)大体相同,反应器内污泥浓度较低,处理效果差[3]。为了达到较好的处理效果,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
以UASB工艺为代表的第2代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了SRT>HRT,从而提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要改善传质效果,最有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷[4]。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向转变,污泥过量流失,处理效果变差。
3 IC反应器工作原理及技术优点
3.1 IC反应器工作原理
IC反应器基本构造如图1所示,它相似由2层UASB反应器串联而成。按功能划分,反应器由下而上共分为5个区:混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。
混合区:反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。
第1厌氧区:混合区形成的泥水混合物进入该区,在高浓度污泥作用下,大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。
气液分离区:被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区,与反应器底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。
第2厌氧区:经第1厌氧区处理后的废水,除一部分被沼气提升外,其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低,且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解,因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区,对第2厌氧区的扰动很小,这为污泥的停留提供了有利条件。
沉淀区:第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离,上清液由出水管排走,沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。
从IC反应器工作原理中可见,反应器通过2层三相分离器来实现SRT>HRT,获得高污泥浓度;通过大量沼气和内循环的剧烈扰动,使泥水充分接触,获得良好的传质效果。
3.2 IC工艺技术优点
IC反应器的构造及其工作原理决定了其在控制厌氧处理影响因素方面比其它反应器更具有优势。
(1)容积负荷高:IC反应器内污泥浓度高,微生物量大,且存在内循环,传质效果好,进水有机负荷可超过普通厌氧反应器的3倍以上。
(2)节省投资和占地面积:IC反应器容积负荷率高出普通UASB反应器3倍左右,其体积相当于普通反应器的1/4~1/3左右,大大降低了反应器的基建投资[5]。而且IC反应器高径比很大(一般为4~8),所以占地面积特别省,非常适合用地紧张的工矿企业。
(3)抗冲击负荷能力强:处理低浓度废水(COD=2000~3000mg/L)时,反应器内循环流量可达进水量的2~3倍;处理高浓度废水(COD=10000~15000mg/L)时,内循环流量可达进水量的10~20倍[5]。大量的循环水和进水充分混合,使原水中的有害物质得到充分稀释,大大降低了毒物对厌氧消化过程的影响。
(4)抗低温能力强:温度对厌氧消化的影响主要是对消化速率的影响。IC反应器由于含有大量的微生物,温度对厌氧消化的影响变得不再显著和严重。通常IC反应器厌氧消化可在常温条件(20~25 ℃)下进行,这样减少了消化保温的困难,节省了能量。
(5)具有缓冲pH的能力:内循环流量相当于第1厌氧区的出水回流,可利用COD转化的碱度,对pH起缓冲作用,使反应器内pH保持最佳状态,同时还可减少进水的投碱量。
(6)内部自动循环,不必外加动力:普通厌氧反应器的回流是通过外部加压实现的,而IC反应器以自身产生的沼气作为提升的动力来实现混合液内循环,不必设泵强制循环,节省了动力消耗。
(7)出水稳定性好:利用二级UASB串联分级厌氧处理,可以补偿厌氧过程中K s高产生的不利影响。Van Lier[6]在1994年证明,反应器分级会降低出水VFA浓度,延长生物停留时间,使反应进行稳定。
(8)启动周期短:IC反应器内污泥活性高,生物增殖快,为反应器快速启动提供有利条件。IC反应器启动周期一般为1~2个月,而普通UASB启动周期长达4~6个月[7]。
(9)沼气利用价值高:反应器产生的生物气纯度高,CH4为70%~80%,CO2为20%~30%,其它有机物为1%~5%,可作为燃料加以利用[8]。
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上海龙亚耐腐蚀泵制造有限公司研制生产的龙亚牌CDL型轻型多级离心泵离心泵,多级泵,多级离心泵,不锈钢多级泵 为立式结构,泵的吸入与吐出在泵的下主成水平排列。该泵主要由立式电机、电机座、联轴夹块、泵体(含泵轴、叶轮、导流器、合金轴承等)、外圆筒、底座、拉杆等组成。泵转子通过联轴夹块由电机直接驱动。泵的0.轴向力用水力平衡解决。该泵适用于输送清水或物理化学性质类似水及其他的液体。使用温度≤105度。 该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与目前国内普遍采用的铸铁泵相比,具有体积小、重量轻、泵效高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。因其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,所以更具有寿命长、维修少的特点,是九十年代节能型新产品,除主要可用于锅炉给水、高层楼房供水、消防增压外,还可用于果园喷灌、水产养殖、水力冲洗、食品和医药机械输液。典型应用:1.市政供水及增压。2.工业循环系统及加工系统。3.锅炉给水及冷凝液系统。4.环保水处理,渗透分析系统。5.农业灌溉及脱水。6.工业厂房清洗及各种清洗工作。7.(其他)许多专门用途。应用范围:普通型适用于液体传输,冷热清洁水,软化水的循环和增压。不锈钢型亦适用于微碱水、脱矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。工作条件:冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;液体温度:常温型-15℃至+70℃,热水型+70℃至+120℃;环境温度:最高+40℃;最小入口压力:根据NPSH曲线+最小安全扬程量0.5米水头。32CDLF4-20不锈钢多级泵,32CDLF4-30不锈钢多级泵,32CDLF4-40不锈钢多级泵,32CDLF4-50不锈钢多级泵,32CDLF4-60不锈钢多级泵,32CDLF4-70不锈钢多级泵,32CDLF4-80不锈钢多级泵CDLF不锈钢多级泵,不锈钢多级离心泵 ,32CDLF4-160不锈钢多级泵,32CDLF4-170不锈钢多级泵,32CDLF4-180不锈钢多级泵,50CDLF16-140不锈钢冲压泵。
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4 IC处理技术应用现状及发展前景
IC处理技术从问世以来已成功应用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处理中。1985年荷兰首次应用IC反应器处理土豆加工废水,容积负荷(以COD计)高达35~50kg/(m3·d),停留时间4~6 h[9];而处理同类废水的UASB反应器容积负荷仅有10~15 kg/(m3·d),停留时间长达十几到几十个小时[3]。
在啤酒废水处理工艺中,IC技术应用得较多,目前我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。从运行结果看,IC工艺容积负荷(以COD计)可达15~30 kg/(m3·d),停留时间2~4.2 h,COD去除率ηCOD>75%[9];而UASB反应器容积负荷仅有4~7 kg/(m3·d),停留时间近10 h[3]。
对于处理高浓度和高盐度的有机废水,IC反应器也有成功的经验。位于荷兰Roosendaal的一家菊苣加工厂的废水,COD约7900mg/L,SO42-为250mg/L,Cl-为4200mg/L。采用22m高、1100m3容积的IC反应器,容积负荷(以COD计)达31 kg/(m3·d),ηCOD>80%,平均停留时间仅6.1 h[9]。
我国无锡罗氏中亚柠檬有限公司的IC厌氧处理系统自1998年12月运行以来一直都很稳定,进水COD一般在8000mg/L以上,pH5.0左右,容积负荷(以COD计)可达30 kg/(m3·d),出水COD基本在2000mg/L以下,且每千克COD产沼气0.42m3[10]。1996年IC反应器首次应用于纸浆造纸行业,并迅速获得客户欢迎,至今全世界造纸行业已建造IC反应器23个[11]。
表1列出了IC反应器和UASB反应器处理典型废水的对照结果,从表中数据可以看出,IC反应器在很大程度上解决了UASB的不足,大大提高了反应器单位容积的处理容量。
表1 IC反应器与UASB反应器处理相同废水的对比结果[1]
对比指标
反应器类型
IC
UASB
啤酒废水
土豆加工废水
啤酒废水
土豆加工废水
反应器体积(m3)
6×162
100
1400
2×1700
反应器高度(m)
20
15
6.4
5.5
水力停留时间(h)
2.1
4.0
6
30
容积负荷kg/(m3·d)
24
48
6.8
10
进水COD(mg/L)
2000
6000~8000
1700
12000
ηCOD(%)
80
85
80
95
随着生产的发展,经济高效、节能省地的厌氧反应器越来越受到水处理工作者的青睐。IC反应器的一系列技术优点及其工程成功实践,是现代厌氧反应器的一个突破,值得进一步研究开发。而且由于反应器容积小,生产、运输、安装和维修都十分方便,产业化前景也很乐观。
5 IC反应器存在的几个问题
COD容积负荷大幅度提高,使IC反应器具备很高的处理容量,同时也带来了不少新的问题:
(1)从构造上看,IC反应器内部结构比普通厌氧反应器复杂,设计施工要求高。反应器高径比大,一方面增加了进水泵的动力消耗,提高了运行费用;另一方面加快了水流上升速度,使出水中细微颗粒物比UASB多,加重了后续处理的负担[12]。另外内循环中泥水混合液的上升还易产生堵塞现象,使内循环瘫痪,处理效果变差。
(2)发酵细菌通过胞外酶作用将不溶性有机物水解成可溶性有机物,再将可溶性的大分子有机物转化成脂肪酸和醇类等,该类细菌水解过程相当缓慢[13]。IC反应器较短的水力停留时间势必影响不溶性有机物的去除效果。
(3)在厌氧反应中,有机负荷、产气量和处理程度三者之间存在着密切的联系和平衡关系。一般较高的有机负荷可获得较大的产气量,但处理程度会降低[13]。因此,IC反应器的总体去除效率相比UASB反应器来讲要低些。
(4)缺乏在IC反应器水力条件下培养活性和沉降性能良好的颗粒污泥关键技术。目前国内引进的IC反应器均采用荷兰进口的颗粒污泥接种[2],增加了工程造价。
上述问题有待在对IC厌氧处理技术内部规律进行更深入探讨的基础上,结合工程实践加以克服,使这一新技术更加完善。
6 参考文献
1 张忠波. IC反应器技术的发展. 环境污染与防治,2000,22(3):39~41.
2 吴静、陆正禹、胡纪萃,等. 新型高效内循环(IC)厌氧反应器. 中国给水排水,2001,17(1):26~29.
3 贺廷龄. 废水的厌氧生物处理. 北京:中国轻工业出版社,1998:9~10.
4 娄金生. 水污染治理新工艺与设计. 北京:海洋出版社,1999,53~54.
5 胡纪萃. 试论内循环厌氧反应器. 中国沼气,1999,17(2):3~6.
6 马志毅.工业废水的厌氧生物技术.北京:中国建筑工业出版社,2001:23.
7 吴允、张勇、刘红阁. 啤酒生产废水处理新技术——内循环反应器. 环境保护,1997,9:18~19.
8 何晓娟. IC-CIRCOX工艺及其在啤酒废水处理的应用. 给水排水,1997,23(5).
9 Pereboom J H F. Methanogenic Granule debelopment in full scale internal circulation reactor. Water cience and Technology ,1994,30(8):9~21.
10 王江全.柠檬酸废水处理工艺——IC厌氧反应器和好氧生化技术.江苏环境科技,2000,13(2):21~23.
11 戚恺.IC反应器在造纸行业的应用.国际造纸,2000,20(3):58~59.
12 Pereboom J. H. F. Size dletribution model for methanogenic granules from full scale UASB and IC reactors. Water Science and Technology.1994,30(12):211~221 .
13 张自杰. 环境工程手册-水污染防治卷. 北京:高等教育出版社,1996:659~661
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日本技术欲“吞”成都生活污泥-上海龙亚水泵厂推荐
——投资1亿元 日本技术欲“吞”成都生活污泥
■高泽产业株式会社变废为宝
■欲投资1亿元把成都生活污泥制成替代燃料和土壤改良剂
在一般人眼里,臭烘烘的污水、垃圾简直是避之不及,然而当日本高泽产业株式会社的几位高层在成都污水处理厂考察时,却兴奋得大叫起来"这不是污泥,而是宝贝啊!"据悉,这家日本先进的炭化处理技术企业,欲投资1亿多人民币,在国内选择成都试点参与生活污泥处理项目,将这些生活污泥转化为替代能源和土壤改良剂。
填埋处理存在污染隐患
近一周来,日本高泽产业株式会社环境事业部部长佐藤惠一、营业部长山下昭彦、驻武汉公司日方代表内田淳等高层,在成都与投促委、环保、水务、农业等有关部门和兴蓉投资公司进行了大量接触,推荐应用炭化处理技术。当他们昨天披露自己的投资意向时,显得对未来投资前景很有信心。
内田淳透露,目前成都市四个生活污水处理厂每天约产生400吨的80%含水污泥,经过简单脱水处理后直接送交填埋场进行填埋处理,随着填埋年限的逼近,生活污泥的处理已经成为困扰成都市发展的一个隐忧。"成都在离污水处理厂36公里远的郊区设立了两个20万吨的填埋处理场,一个已经满了,另一个很快接近承载极限。"
去成都长安填埋场看过的内田淳认为,这种处理方式对周围环境有一定破坏,一是雨后沼泽化,二是气味污染,三是污泥中的重金属存在渗透地下的可能。如生活污泥进一步增多,成都就得再挖掘新的填埋场,对有效利用土地来说也不利。在听说成都明年就有望上生活污泥处理改进解决方案的消息后,内田淳觉得这是个商机。
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生物技术让污泥神奇变炭粒
"通过初步调查了解,成都市具有本地工业污水与生活污水分流较好的特点,成都生活污水处理厂达到87%覆盖率,这在全国都处于领先水平。"内田淳表示,由此产生的生活污泥极具可循环利用价值。
根据技术设想,如果成都市污水处理厂接上这种炭化处理装置,污水处理沉淀后产生的大量污泥将通过电气连续加热装置分解形成炭粒,一是污泥减量,二是变废为宝。在这一过程中,高温尾气可以用作发电,炭粒可以用作替代燃料,每吨卖价达200元左右。此外用炭粒做原料非常适合用于生产土壤改良剂替代化肥使用,在国内预计能卖800-1000元/吨。
运用该项技术,处理每一吨污泥成本大致在200元/吨,可产生100公斤左右炭粒。而填埋方式成本为100元左右。但细算后期效益,以该技术25年内每天处理400吨污泥计算,共可为成都市节约填埋用地270亩,节约资金1亿多元,产生土壤改良剂3300吨,25年可累计改造20万亩土地,使附近的龙泉果园增产15%-20%。
据悉,除污泥外,该工程还可综合处理处置养殖场(如养鸡场、养猪场、养牛场)粪便废弃物、农作物秸秆等等,生产土壤改良剂和炭粒,从而推进农村废弃物资源的循环利用,解决目前农村土壤退化(主要是长期试用化肥、农药造成的土壤板结、肥力下降等问题)、水源污染恶化的问题。
投资1亿元 在成都建处理厂
内田淳透露,这项技术其实早在上世纪80年代就由德国人发明,而日本近20年来大力推广生物能源技术,随之派生的炭化处理固体垃圾技术获得迅猛发展。但在中国这项技术还没有得到广泛应用。在中国处理生活污泥主要还是靠填埋、堆肥、焚烧等方式。但这两年来随着中国污水处理市场以10%的速度递增,估计年产生干污泥在130万吨左右。如果大量普及上述技术,将产生一个非常巨大的市场。
这也是日本高泽产业株式会社愿意在国内选择成都、大连等5座城市做投资试点的原因所在。在成都,日本高泽提出和当地组建合资公司,日方投入25亿-30亿日元 (合1亿多人民币)设立相应处理装置,靠收取污泥处理费和后期增值产品赚钱。另外,日本高泽愿意进一步在成都设立相应的研发中心和生产组装工厂,向国内大量输出该技术装置,一台售价就是数千万元。
内田淳表示,如果一切顺利,年底就可以把装置运到成都,明年有望开始在成都运作。
新闻背景
日本高泽产业株式会社创立于1913年,涉及能源、矿产、冶金、建筑和合成材料生产,2004年成功研发出 "电气式连续型热分解装置",2007年通过日本环境省、日本有机资源协会的联合鉴定,从而获得政府推广支持,目前在日本鹿岛建设具有350吨/天处理能力的污泥、餐厨垃圾综合处置场。
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从而可以很方便将下水污泥,环卫粪便污泥烘干成小颗粒粉料,达到减量化目的,也可以使其变为高效绿色肥料。使污泥变为可用之物。
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化工泵在水处理方面的应用-上海龙亚医药污水泵-化工泵厂荐
一、饮用水处理化工泵
化工泵应用技术最广泛,最成功的领域是饮用水的处理。
目前,我们国家的水污染主要来源于工业废水、农药化肥、生活废水、输水管网的锈蚀和高层二次供水中悬浮物、微生物、细菌病毒、藻类等。使我们最终饮用的水达不到国家标准(GB5749),经常超标的项目有:细菌总数、大肠杆菌、铁、锰、重金属、氯仿、藻类物质、色度、浑浊度等。即使合格了也还存在水管蚀锈,水箱生菌等二次污染问题。生水煮沸,只能部分灭菌。加氯和近几年推广的二氧化氯及次氯酸钠消毒,所供自来水不能直接饮用。因为氯消毒会产生氯的衍生物,造成二次污染,其中三卤甲烷是直接致癌物质,在欧美的饮用水处理上已逐步淘汰。因此,1996年国家卫生部下发文件,要求二次供水必须安装消毒设施,有些单位的自备井也必须在水质达标的情况下才容许使用,二次供水的消毒及处理产品,目前只有在二氧化氯,次氯酸钠和臭氧发生设备中选用,化工泵水处理具有明显的竞争优势。目前市场上比较流行的各种家用净水器和纯净水,只是过滤了水中颗粒物和杂质,而不能完全消毒,况且在过滤杂质的同时,也滤掉了人体所必需的有机物如钙、铁、锌等,长期饮用这种软水,于人体有百害而无一利。
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二、游泳池水处理
化工泵用于游泳水处理技术已十分成熟,欧美等国家使用十分普遍,国际比赛游泳池几乎都是臭氧技术处理。我国的游泳用水标准要求细菌个数<1000个,大肠菌群<100个,浊度<5个,由于技术、经济等方面的原因,目前主要采用氯、漂白粉、硫酸铜等消杀手段,在水质达标的同时,又造成水质扎眼,刺激皮肤等不良反应,特别是液氯使用中潜在威胁很大,一旦泄露会造成大面积中毒污染,使用时令人提心吊胆。臭氧技术在水质达标的情况下完全没有以上的缺陷。
三、养殖水处理
养殖水因富含有机物,水质很容易出问题,细菌、病毒对鱼虾类的危害十分严重,近几年我国沿海许多养殖厂绝产、减产,大量荒废,致使人工养殖业发展举步维艰。化工泵在养殖水处理,除了灭菌和抑制病毒对鱼虾的感染、传播外,还可以降解有机物,降低化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD),又因其助凝作用,可以改善水质。国外报道,用臭氧处理养殖水,鱼类可增产30%以上,虾类可增产60%以上,对鱼、虾、蟹苗的对比实验,成活率均提高90%多。养殖水使用臭氧,一般对造成危害的病毒细菌,臭氧浓度达0.5-1.2mg/L就可全部杀死水中细菌,0.5-0.7mg/L就可作为预防性使用。因为其经济效益显著,在欧美已广泛采用臭氧化处理养殖水。我国近年来由于经济飞速发展,环境治理工作相对滞后造成环境污染加剧,水质污染日益严重,污染水造成鱼类大量死亡屡见不鲜。在环境治理投资大、见效慢的情况下,大范围、大面积地在养殖业推广臭氧水处理工程,可取得经济效益和社会效益双丰收。
另外,化工泵产品在循环水、工业废水、生活污水处理等方面的应用技术也比较成熟,效果显著,在当前水资源紧缺的情况下,化工泵对提高水的利用率,节约用水意义十分重大。
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水利部专家称水价标准偏低 南水北调毫无作用-上海龙亚耐腐蚀泵厂推荐
水利部专家:水价扭曲将“作废”“南水北调”。
多位专家昨日在深圳表示,我国目前的水资源费征收标准偏低,资源价格与终端价格的比价很不合理,这将极大损害我国水资源的可持续利用。
水利部发展研究中心副主任黄河昨日在“循环经济与水价政策”论坛上表示,完整的水价应该包括资源成本、供水工程成本以及环境成本三个部分。
其中资源成本表现为水资源价格或资源水价,目前是通过水资源费的形式体现。
黄河说:“近年来各地水资源费标准不仅绝对水平低,而且与各地水价相比,比重偏低,比价关系不合理。”
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根据2005年水利部对全国水资源费征收状况的普查,仅有北京市水资源费占综合水价比重超过20%,鲁、甘、晋、苏等省在10%~20%之间,其余省市比例均低于10%。
以南水北调工程为例,从长江调水的成本远高于受水区开发当地水资源的成本,如果水资源费在水价中比重太低,甚至只体现工程价,讲究“实惠”的使用者势必继续掠夺式开发当地水源,而不用北调的江水。“扭曲的价格将导致扭曲的资源配置。”黄河说。
“完善水资源费征收制度,主要是扩大水资源费征收范围,并提高其征收标准。”中国价格协会副会长张卓元这样认为。
据了解,1991年以来,北京市的自来水价格经过多次调整,已从每吨0.12元提高到3.7元,是全国各城市中的最高水价。但据预计,到2007年南水北调到北京时,水价要提高到每立方米7元。
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