电厂生产废水的处理与回用
电厂废水处理工艺流程
电厂废水处理工艺流程电厂废水处理工艺流程废水产生是电厂运营过程中不可避免的环境问题之一。
电厂废水中含有大量的悬浮物、重金属、有机物和无机盐等污染物,如果不经过有效处理,将对环境造成严重污染。
因此,电厂废水处理工艺流程显得尤为重要。
电厂废水处理工艺流程通常包括预处理、沉淀、过滤、吸附、中和、生化处理等环节。
首先是预处理过程。
预处理的目的是将废水中的大颗粒杂质去除,以便后续处理过程更加顺利进行,常用的预处理技术有筛网、砂滤等。
筛网能够有效去除废水中的大颗粒物质,砂滤则能够去除悬浮物和浊度,为后续工艺提供清澈的水质。
其次是沉淀过程。
将预处理后的水体送入沉淀池,通过重力作用使固体颗粒沉淀到底部,形成污泥。
沉淀过程中,可以根据废水中固体颗粒的性质来选择添加助沉剂,以促进沉淀效果。
沉淀后的水体经过污泥处理可部分回用。
接下来是过滤过程。
将沉淀后的废水通过过滤装置,通过过滤介质(如砂层、活性炭等)来进一步除去废水中的悬浮物和有机物质。
过滤器还可以加装一些吸附剂,以去除废水中的重金属离子和其他有毒物质。
然后是吸附过程。
通过加入适量的吸附剂,废水中的有机物质和重金属离子可以被吸附剂表面的活性位点捕捉,形成吸附剂颗粒。
常用的吸附剂有活性炭、沸石等,它们具有很强的吸附能力,可以大大降低废水中有害物质的浓度。
然后是中和过程。
废水处理过程中,通常会产生酸性或碱性废水,需要根据不同情况进行中和处理。
中和可以通过加入酸碱调节剂来改变废水的pH值,使其接近中性。
中和处理后的废水更容易被生物处理。
最后是生化处理过程。
生化处理是电厂废水处理的最后一道工艺环节。
通过添加生物培养剂和生物膜,利用微生物的代谢作用,使废水中的有机物质进一步降解并去除。
生化处理过程可以高效地去除废水中的有机物质和氨氮等污染物质,并且能够减少水体中的浑浊度。
综上所述,电厂废水处理的工艺流程是一个复杂的系统工程,其中涉及到多个环节和技术手段。
通过合理的工艺流程设计,能够高效地处理电厂废水,减轻对环境的负面影响,保护水资源和生态环境的可持续发展。
废水回用的途径
废水回用的途径废水回用是指将经过处理的废水重新利用。
其重要性在于可以减轻淡水资源短缺,降低排放污染物的危害,提高水资源的利用效率等方面具有重要作用。
根据不同的处理方式和应用场景,废水回用的途径包括以下几种:1.沉淀池回收沉淀池是一种传统的废水处理工艺,在废水中添加化学药剂后通过自然沉淀削减悬浮物和污染物浓度。
此法中产生的清洁底泥可被回收,成为肥料或填埋材料。
而清洗过后的上层液体则可进一步被处理后回收。
2.生活垃圾焚烧发电站回收生活垃圾焚烧发电站是将城市垃圾通过高温焚烧产生蒸汽驱动发电机来发电的设施。
在此过程中,焚烧产生大量热能可用于加热并蒸发进入厂区内的污水,以达到节能和环保目标。
3.电厂循环冷却回收大型火力发电站、核电站等能源企业的循环冷却系统中都含有大量的水资源,通过回收循环利用,可降低新鲜水的消耗,减轻对水资源的压力。
4.灌溉用回收在干旱缺水地区,废水可被用于农作物灌溉,以补充新鲜水资源。
但需要注意的是,在使用废水浇灌土壤前,需要进行充分处理和消毒,以确保土壤和作物不会受到污染。
5.工业生产回收工业制造过程中产生的废水一般包含大量有机化合物和化学药剂等物质,如果未经净化就排放至自然环境中,则会对环境造成严重危害。
而将这些废水重新加工处理后可作为再生水直接回用于生产流程中。
6.城市给排水系统回收城市给排水系统是由各种设备组成的复杂网络,在其中加入合适的技术设备后可以实现将部分或全部污染物从流向下一个处置区域之前截留处理,并最终再次利用这些处理效果。
例如使用人工湿地进行吸附过滤、膜分离等方式有效地去除废水中的悬浮物、有机污染物和微生物种群等,使得回收的废水达到可再用的状态。
7.海水淡化技术回收海水淡化技术是一种将咸水通过膜分离、蒸馏等方式转化为淡水的工艺。
在这个过程中,大量的废盐水被产生。
通过进一步处理和回收,这些废盐水可以用于农业灌溉或荒漠地区生态恢复等方面。
总之,废水回用是一种非常重要且前景广阔的技术。
火力发电厂废水处理及其回用技术
火力发电厂废水处理及其回用技术1. 引言1.1 火力发电厂废水处理及其回用技术火力发电厂废水处理及其回用技术一直是环境保护和资源利用的重要课题。
火力发电厂废水中含有大量的重金属离子、悬浮物、有机物和其他污染物,如果直接排放到环境中会对周围生态环境造成严重危害。
对火力发电厂废水进行有效处理是必不可少的。
火力发电厂废水处理技术主要包括物理方法、化学方法和生物方法。
物理方法包括沉淀、过滤和吸附等,可以有效去除悬浮物和部分有机物;化学方法则是通过加入化学药剂来沉淀或氧化污染物;生物方法利用微生物降解有机物和氧化废水中的污染物。
而火力发电厂废水回用技术则是将经过处理的废水再次利用,可以用于工业生产、农业灌溉等领域,实现资源的再利用和减少对自然水资源的消耗。
火力发电厂废水处理及其回用技术的研究和应用具有重要意义,不仅可以保护环境、节约资源,还可以促进火力发电行业的可持续发展。
未来,随着技术的不断创新和完善,火力发电厂废水处理及回用技术将迎来更广阔的发展前景。
2. 正文2.1 火力发电厂废水处理技术火力发电厂废水处理技术是保障环境安全和资源利用的重要手段之一。
随着工业化进程的加快,火力发电厂排放的废水中含有大量的污染物和重金属,如果不经过有效处理就直接排放到水体中,将对周边环境造成严重的污染。
火力发电厂废水处理技术的研究和应用具有重要的意义。
目前,常用的火力发电厂废水处理技术包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要是通过过滤、沉淀、吸附等方法去除悬浮物和颗粒物;化学处理则是利用化学药剂对废水中的污染物进行溶解或沉淀处理;生物处理则是通过微生物的作用将有机物降解成无害物质。
这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以达到更好的处理效果。
在火力发电厂废水处理中,合理选择水处理设备也是非常重要的。
根据废水的性质和处理要求选择合适的过滤器、沉淀池、活性炭吸附器等设备,可以提高处理效率,降低处理成本。
火力发电厂废水处理技术的不断改进和创新,能够有效减少环境污染,保护水资源。
燃煤电厂废弃物的处理与利用策略
燃煤电厂废弃物的处理与利用策略燃煤电厂是目前全球最常见的发电方式之一,这种方式可以很便宜地产生大量的电力,但同时也给环境造成了很大的压力。
燃煤电厂产生的废弃物包括煤灰、烟气脱硝废水、尘埃等,它们都带有很高的毒性和污染性。
如何处理和利用这些废弃物是一个相对较新的话题,本文将探究燃煤电厂废弃物的处理与利用策略。
I. 煤灰的处理与利用煤灰是燃煤电厂中产生最多的废弃物之一,但它有很多的潜在价值。
首先,煤灰可以用来作为建筑材料中的一种矿物掺合料,通过加入煤灰,可以提高建筑材料的强度和耐久性。
其次,煤灰也可以被用来作为土壤改良剂,煤灰中的硅、铝等元素可以通过微生物的作用抑制土壤中致病微生物的生长,增加土壤有机质的含量,提高土壤的肥力。
此外,煤灰还可以被用作混凝土中的一种添加剂。
在煤灰的处理中,我们可以采用湿法处理技术或干法处理技术。
湿法处理技术是将煤灰和水混合,通过过滤和离心的方式将煤灰分离出来;而干法处理技术则是将煤灰通过机械或气流分离出来。
目前,干法处理技术已经成为了主流。
干法处理技术的好处在于可以在生产过程中收集煤灰,不需要额外的处理步骤,降低了成本。
但是干法处理技术在分离效率上可能不如湿法处理技术。
II. 烟气脱硝废水的处理与利用烟气脱硝废水是由于燃煤电厂采用脱硝技术来减少烟气中的氮氧化物排放而产生的一种废水。
该废水中含有较高的氯化物和硫化物,对环境造成的危害很大。
对于烟气脱硝废水的处理与利用,我们需要尽可能地回收有用的物质并减少对环境的影响。
目前,烟气脱硝废水的处理与利用主要有三种方式:蒸发结晶法、化学沉淀法以及生物处理法。
在蒸发结晶法中,我们使用蒸发器将废水加热蒸发,将其中的氯化物和硫化物收集起来。
化学沉淀法则是加入一些化学物质,促使废水中的氯化物和硫化物沉淀下来,形成固体废物。
而生物处理法则是使用微生物将废水中有机物质分解成无害物质。
III. 废弃物的分类和分级在处理废弃物之前,我们需要对废弃物进行分类和分级。
电厂污废水处理回用的节水和环保效益分析
电厂污废水处理回用的节水和环保效益分析摘要:火电厂在生产过程中会产生废水,电厂污废水处理回用成了提高水资源利用效率和保护环境的重要手段。
电厂污废水处理回用可以有效减少淡水消耗量,降低污水排放对环境的影响。
然而,在实施回用系统时,需要综合考虑投资成本、节水效益和环保效益等因素。
因此,本文旨在分析电厂污废水处理回用的节水和环保效益,以期提供有益的指导和参考。
关键词:电厂污废水处理;回用;节水;环保效益;水资源利用引言随着社会的发展和工业化进程的加速,电厂作为能源生产的重要基地,其污废水处理问题日益凸显。
传统上,电厂污废水往往被排放到水体中或经过初级处理后排放,给水环境带来了严重的污染和资源的浪费。
然而,随着环境保护意识的增强和可持续发展理念的推广,电厂污废水处理回用成为一种可行且具有重要意义的解决方案。
一、电厂废污水处理的必要性随着电厂的快速发展和能源需求的增加,电厂废污水处理的必要性变得日益重要。
电厂在发电过程中产生大量的废污水,其中包括烟气脱硫废水、烟气脱硝废水、锅炉冷却废水等。
这些废污水中含有大量的悬浮物、有机物、重金属等污染物质,如果不经过适当的处理,将对周围环境和水体造成严重的污染和破坏。
首先,电厂废污水处理的必要性在于保护水资源和节约用水。
水是宝贵的资源,而电厂在发电过程中使用大量的水资源用于冷却和锅炉供水。
如果这些用水成为废污水直接排放,不仅浪费了水资源,还对水环境造成了负面影响。
通过对电厂废污水进行处理和回用,可以有效地节约用水,并减少对自然水源的依赖,实现水资源的可持续利用。
其次,电厂废污水处理的必要性还在于保护环境和生态系统的健康。
电厂废污水中含有大量的悬浮物和污染物质,如果直接排放到水体中,会导致水质污染和生态系统的破坏。
因此,电厂必须合规地处理和排放废污水。
通过进行废污水处理,电厂可以符合相关的环保法规要求,降低违规排放的环境风险和法律责任。
二、电厂污水废水处理技术(一)电驱动膜分离技术电驱动膜分离技术是一种高效、环保的电厂污水废水处理技术,通过应用电场或电流来驱动膜分离过程,实现对污水中固体颗粒、溶解物和微生物的分离和去除。
电厂脱硫废水的处理
电厂脱硫废水的处理电厂烟气中含有二氧化硫等污染物,为了达到环保标准,需要采取脱硫措施。
脱硫过程会产生大量废水,此废水含有高浓度的二氧化硫、氯化物、氟化物、氨氮等物质,是有毒有害的,必须经过专门的处理才能排放或回用。
电厂脱硫废水的处理过程可以分为初级处理、生物处理和其他处理。
1. 初级处理初级处理步骤包括沉淀、净化以及加药等过程。
电厂脱硫废水通过后,会先经过沉淀池,沉淀池中通过搅拌器、加浊剂,使废水中的悬浮物与浊物沉淀下来。
接着,通过格栅过滤器,去除固体颗粒物。
最后,将处理后的废水送入加药池,加入化学药剂,使污染物降解、中和、沉淀,以达到初步净化的目的。
2. 生物处理生物处理是对初级处理后的水体进行二次净化的过程,主要采用好氧生物处理和厌氧生物处理两种方式。
好氧生物处理是通过好氧微生物在氧气的存在下,在生物反应器中进行分解和降解有机物,最终达到去除污染物的目的。
电厂脱硫废水中存在大量的氨氮,要通过好氧生物处理将氨氮转化为无毒的氮气,以及对有机物进行降解。
3. 其他处理电厂脱硫废水还需要进行其他处理方式,如混凝、吸附、膜分离等。
混凝是利用化学物质使电厂脱硫废水中微小悬浮物汇聚成较大颗粒物,以便于后续的沉淀或过滤。
吸附是利用吸附材料对电厂脱硫废水中的有机、无机污染物进行吸附,达到去除污染物的目的。
膜分离是利用膜技术对电厂脱硫废水进行过滤、脱盐等处理方式,得到纯净的水源。
综上所述,电厂脱硫废水是一种污染物质,需要经过严格的处理流程才能排放或回用。
初级处理、生物处理和其他处理是处理流程的主要步骤,必须严格执行规定标准,保证水质符合国家标准和环保要求。
火力发电厂废水处理及其回用技术
火力发电厂废水处理及其回用技术火力发电厂是现代化工业生产的主要能源供应单位,但同时也产生大量高浓度、高温的废水,对环境造成严重影响。
因此,对火力发电厂废水的处理成为一项迫切的任务,同时,寻求废水的回用技术,重复利用资源,也是一种可持续的环保措施。
一、火力发电厂废水特点火力发电厂的废水特点主要包括pH值偏酸,COD、氨氮等高浓度有机物、无机物的含量高,沉淀池底泥比较难处理等。
其中COD是火电厂废水的主要组成成分之一,其含量会随着火力发电量的变化而波动,对环境的影响也最大。
二、火力发电厂废水处理技术1. 化学沉淀法:采用盐酸和碳酸钠作为沉淀剂,对废水中的固体悬浮物、氨氮、总磷等进行沉淀,用于污泥处理或回收。
2. 活性污泥法:采用活性污泥对有机物进行生化降解,需要调控好厌氧和好氧菌的比例,达到较好的处理效果。
3. 生物膜处理法:将生物膜贴附于流经废水的媒体表面,利用膜上细菌对污染物进行生物分解,通常与化学沉淀法和活性污泥法配合,可获得更好的处理效果。
4. 气浮法:将液态废水注入空气,形成微小水珠,减少水的表面张力,污染物可以通过气浮的方式被分离出来。
5. 综合处理工艺:一般会采用多种技术组合处理,例如化学沉淀法与活性污泥法、氧化法与生物膜法相结合,提高处理效果。
三、火力发电厂废水回用技术废水的回用技术可以分为直接回用和间接回用两类。
1. 直接回用:即将处理后的废水直接进行回用,应用于工艺水等方面,需要事先进行消毒等处理,以免污染被利用的目的水源。
2. 间接回用:采用中水处理技术对处理后水进行再次处理使其达到合适的水质要求,然后用于污水处理厂出水水源,减少污水对环境的影响。
综上,火力发电厂废水的治理对环境保护至关重要。
治理过程需要采用科学技术,综合运用化学、生物、物理等多种技术,才能达到理想的处理效果。
而归纳起来,废水的回用可缓解水资源匮乏问题,同时避免废水污染对环境造成的负面影响。
因此,将补水回用和污水回用相结合,可实现这些优势的高效重复利用。
火电厂含煤废水处理及回用系统设计
级标 准值 , 能满 足 回用 和冲洗 水 的要求 。
通常 高效澄 清 器 为间 断运 行 , 雨 季 因废 水 调 节 而
池 同时收集 煤场 雨水 , 高效澄 清器 连续运行 , 不完 的 用
清水 经溢 流管达 标外排 。 高效澄 清器 反洗周期 采用 两种 方式控 制 : 1 上 位 () 机 自动时 间累计 计 时控 制 ; 2 流量 开 关 触发 控 制 , () 在
3 运 行 结 果
含煤废 水采 用上 述 工艺 处 理 后 , 浮 物含 量 < 1 悬 5 mg L, / 浊度< 1 U, ONT 好于 国家污 水排放 标准 中的一
图 1 含 煤 废 水 处 理 工 艺流 程
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火电厂工业废水集中处理
火电厂工业废水集中处理火力发电厂是用水大户,防止污染,保护水资源是当务之急。
我国在上世纪70年代后期,随着国外大型机组技术的引进,进口了成套工业废水集中处理系统。
在消化和吸收了国内、外技术的基础上,结合电厂的水质特点,建成了工业废水集中处理系统。
一、电厂废水分类及排放和回用标准1.1电厂废水的分类火电厂的主要排放废水包括灰场排水、工业废水和生活污水3大类。
其中工业废水又分为经常性废水和非经常性废水。
经常性废水是指生产中连续或间断性排放的废水,而非经常性废水是指定期检修或不定期发生的废水。
1.2火电厂工业废水集中处理后排放的水质标准火电厂工业废水处理后排放的水质应符合《污水综合排放标准(》GB8978—1996)。
火电厂工业废水属该标准规定的第2类污染物,因此,如在排污口取样,其处理后的废水水质必须符合下图的规定。
1.3火电厂工业废水处理后的废水回收标准利用水质根据回用水的用途确定。
二、火电厂工业废水处理系统的选择火电厂工业废水处理系统主要有分散处理和集中处理2种方式,应根据各电厂所处地理位置、气候、水源、环境等条件及机组容量、型式、所用燃料、水源水质等实际情况因地制宜进行选择。
2.1工业废水分散处理系统工业废水分散处理就是根据电厂产生的废水水量和水质就地设置废水贮存池,池内设置搅拌曝气装置,视水质情况在池内直接加入所需的酸、碱、氧化剂等,废水就地处理达标后回收利用或排人灰场。
该系统的特点是:废水污染因子比较单一,污染程度较轻,环境要求不高,废水经过中和处理后即能达到排放标准,适用于基建投资少,占地面积小,布置灵活,检修和维护工作量少的电厂。
2.2工业废水集中处理系统工业废水集中处理是将电厂各种废水分类收集贮存,根据水量和水质选择一定的工艺流程集中处理,使其达到排放标准或回收利用。
废水集中处理系统由于处理系统完善,能处理电厂各类废水和污水,有利于实现系统自动化和设备集中管理;处理效果好,处理后的水可回收利用。
火力发电厂废水处理及其回用技术
火力发电厂废水处理及其回用技术随着工业化和城市化的快速发展,火力发电厂已成为我国主要的能源供应来源之一。
火力发电厂在发电过程中会产生大量的废水,如果这些废水直接排放到环境中,就会对周围的水体和土壤造成严重污染,对生态环境产生不良影响。
火力发电厂废水处理及其回用技术显得尤为重要。
一、火力发电厂废水的特点火力发电厂产生的废水主要包括锅炉排放废水、冷却塔排放废水和除尘排放废水。
这些废水具有特定的化学成分和特点,主要包括高浓度的重金属离子、高温高压、化学反应较为活跃等特点。
这使得火力发电厂废水处理技术面临着较大的挑战。
1、物理处理法。
物理处理法主要包括沉淀、过滤、吸附等一系列方法。
通过这些方法,可以有效地将废水中的悬浮物、泥沙等固体颗粒去除,从而达到一定的净化效果。
物理处理法无法彻底去除废水中的溶解性有机物和重金属离子,处理效果相对较差。
化学处理法主要包括中和、沉淀、氧化还原等一系列化学反应。
通过添加化学试剂,控制废水中溶解性物质的浓度,从而达到净化水质的目的。
化学处理法会产生大量的化学废水,在处理成本和环境影响上存在一定的问题。
生物处理法是利用微生物对有机物和某些无机物进行氧化、降解。
这种方法具有处理成本低、效果稳定、处理过程无二次污染等优点,因此是目前火力发电厂废水处理的主要方法。
废水回用是指将经过处理的废水再次利用到生产生活中,以达到节约水资源、减少环境污染的目的。
火力发电厂废水虽然处理起来较为困难,但是成功的回用技术可以减少水资源的浪费,对环境保护具有重要意义。
1、冷却水回用技术。
火力发电厂使用大量的水进行冷却,产生的大量冷却水含有一定的热量和污染物,如果能够将这些冷却水回用,将能够大大减少对水资源的浪费。
目前,已经有一些火力发电厂采用了冷却水的回用技术,主要包括利用冷却水进行再循环冷却、冷却水直接用于灌溉等方法。
2、废水再利用技术。
通过对火力发电厂产生的废水进行处理,可以将处理后的水用于工业生产和生活用水,降低对地下水和自然水资源的依赖。
火力发电厂的废水再生回用
火力发电厂的废水再生回用研究【摘要】在发电行业中,火力发电厂是工业用水大户,其用水量和排水量十分巨大。
随着国家“十二五”节能降耗减排规划的出台,以及国家对《环境保护法》等各项政策法规的逐步实施,火力发电厂水处理采用新工艺,节约能耗、减少排放,开展废水处理回收回用等措施,已经成为目前迫切的要求。
这就需要该方面的工程技术人员在设计施工运行中,充分考虑实施各种废水的处理回用,提高水的复用率,以缓解日益紧张的淡水资源。
本文介绍了火力发电厂的废水的基本特征,分析研究了火力发电厂的废水再生回用。
【关键词】火力发电厂废水再生回用中图分类号:tm6 文献标识码:a 文章编号:火力发电厂的废水资源化的潜力很大。
通过废水回用,可以代替火力发电厂30%以上的新鲜水,有很大的节水效益。
同时,废水回用又可以减少火力发电厂的外排废水量,减轻对环境的污染,有很大的环保效益。
一、火力发电厂的废水的基本特征1、火电厂工业废水的主要类型(1)输煤系统消尘的清洗水:煤炭等物质在运输过程中有大量的尘灰飞扬,一般需要清水去去除这些尘灰,虽经这些清洗后排放的污水已经过沉淀池沉淀,然而污水中煤粉等悬浮物含量仍很高,该类冲洗水的排放一般比较有规律。
(2)除灰浓缩池溢流水:该类污水悬浮物含量很高,主要是漂珠和粉煤灰,水质的ph 值偏高,含有一些有害的微量元素,会经常连续性排放,水量相对稳定。
(3)化学水处理排水:包括化验污水、脱硫废水和除盐设备的再生污水等,这些化学性很强的污水在排放之前都会先放到中和池中和,然后才排放,虽然如此,经处理后排放的化学水还是偏酸性或碱性的,仍属于污染水源。
(4)锅炉的排污水:该类污水含盐量很高,ph 值偏酸性。
主要是清洗暖风器、热力设备、空气预热器、锅炉酸洗等的污水。
一般不经常性排水,只是偶尔的清洗设备时临时排放,但是水量大。
(5)含油污水:该类水是由于检修清洗油管设备或者油管路渗漏时排放造成。
不连续但经常性排放。
工业水处理与废水回用
通过酸碱中和反应,调节废水pH值。
氧化还原法
通过氧化剂或还原剂将有害物质转化为无害 物质。
化学沉淀法
通过向废水中投加沉淀剂,使有害物质转化 为沉淀物,再通过固液分离去除。
化学吸附法
利用吸附剂吸附有害物质,再进行固液分离 。
生化处理法
活性污泥法
利用活性污泥中的微生物降解有机物 。
生物膜法
通过生物膜上的微生物降解有机物。
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06
未来展望与研究方向
工业水处理与废水回用的未来发展趋势
技术创新
随着科技的不断进步,工业水处理和废水 回用技术将不断革新,提高处理效率和降
低成本。
智能化发展
利用物联网、大数据和人工智能等技术, 实现工业水处理和废水回用的智能化管理 ,提高处理过程的自动化和精准化水平。
资源化利用
。
02
工业废水来源与危害
工业废水的来源与分类
工业废水主要来源于工业生产过程中 产生的各种废水,如冷却水、洗涤水 、工艺水、化学反应废水等。
工业废水根据其产生来源和特性,可 分为有机废水、无机废水和含油废水 等。
工业废水对环境的危害
工业废水中的有毒有害物质会对水体、土壤和生态系统造成严重危害,破坏生态 平衡,影响人类健康。
废水中有害物质的控制与 去除
针对废水中的重金属、有毒有 害有机物等有害物质,研究有 效的控制与去除技术,保障废 水回用的安全性。
废水回用标准与规范制定
制定更加严格的废水回用标准 和规范,确保废水回用的质量 和安全性。
工业水管理与监管机制研 究
研究工业水管理和监管机制, 建立完善的工业水管理体系, 加强废水排放的监管和处罚力 度。
脱硫废水处理及回用技术简介
燃煤电烟气脱硫废水处理及回用项目建议书一、项目背景我国90%以上燃煤电厂采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫。
在湿法烟气脱硫工艺中,为了维持浆液循环系统物质平衡,防止氯离子浓度超标以及保证石膏品质,脱硫塔必须定期排出一定数量的废液,即尾端脱硫废水。
图1 石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统根据燃煤电厂使用燃料、脱硫装置及煤种等的不同,其排放的脱硫废水的水质也差异较大。
综合比较各电厂的脱硫废水,其主要有以下几个特征:(1)废水呈酸性:pH一般为4-6;(2)SS含量高:主要为石膏颗粒、二氧化硅以及铁、铝的氢氧化物等;(3)阳离子:主要为钙、镁等硬度离子,铁、铝含量也较高,少量的重金属离子(如Hg、As、Cr、Ni、Pb)等;(4)阴离子:废水中含有大量的F-、Cl-、SO42-等阴离子;传统的脱硫废水处理主要采用化学沉淀法,通过氧化、中和、絮凝、沉淀等工艺(即传统的“三联箱”),去除脱硫废水中的重金属和悬浮物等污染。
但因处理后氯离子浓度仍未能减少,导致废液腐蚀性强,不能回用其他系统。
随着环保要求的不断提高,许多地方要求电厂脱硫废水实施零排放。
而零排放项目的投资和运行废水均不菲。
以2×600MW机组的燃煤锅炉为例,脱硫废水产生量约20-30m3/h,按照传统的零排放处理模式,工程投资约4000-5000万元,运行费用往往高达100元/m3。
因此,如何寻找高效低耗的脱硫废水处理技术,是当前燃煤电厂脱硫废水处理改造中密切关注的问题。
二、脱硫废水处理技术现状2.1 常规处理方法2.1.1排至除灰系统若电厂存在水力除灰系统,则可将脱硫废水送至水力除灰系统,与灰渣浆一同处理。
偏酸灰性的脱硫废水与水力除灰系统浆液混合,对灰水有中和作用。
此外,脱硫废水量相对灰浆量较少,对水力除灰系统影响较小。
该方案简单,运行方便,工程投资小。
但脱硫废水的加入会引起除渣系统中Cl-的逐渐富积,加剧除渣设备的腐蚀,影响系统运行。
2.1.2 化学沉淀法化学沉淀法,主要包括中和、沉淀、混凝及澄清四个过程。
电厂生产废水的处理与回用
电厂生产废水的处理与回用概述电厂作为重要的能源供应单位,其生产过程中会产生大量废水。
对这些废水进行处理和回用,既可以减少对环境的污染,又可以有效利用资源。
本文将介绍电厂生产废水的处理与回用技术,包括处理工艺、回用方式以及相关的环境保护政策。
废水处理工艺1.初级处理:初级处理主要是将废水中的可沉性固体和浮性物质去除,常用的方法有沉淀、梳理、过滤等。
这些固体和物质的去除可以减少废水的悬浮物浓度,减轻后续处理的负担。
2.中级处理:中级处理是对初级处理后的水进行进一步净化,主要目的是去除废水中的悬浮物、有机物和无机盐等。
常用的方法有混凝、絮凝、活性炭吸附等。
这些方法能够有效去除废水中的有害物质,提高水质。
3.高级处理:高级处理是对中级处理后的水进行进一步的净化和消毒。
常用的方法有生物处理、化学处理和物理处理等。
生物处理可以利用生物质降解废水中的有机物,化学处理可以去除废水中的重金属离子等。
物理处理可以进一步去除废水中的悬浮物和微粒。
4.无害化处理:无害化处理是将处理后的废水排放到环境中,保证其对环境不造成污染。
常用的方法有消毒和稳定处理等。
消毒可以杀灭废水中的细菌和病毒,稳定处理可以保持废水的化学稳定性,降低对环境的影响。
废水回用方式1.冷却循环回用:电厂生产过程中产生的废水中可以回收利用的主要是冷却水。
冷却水可以用于冷却设备、发电机组等,减少对自来水的需求,降低水资源消耗。
2.工艺用水:处理后的废水中也可以回收利用一部分作为工艺用水。
这些废水可以用于锅炉给水、化学反应等,减少对自来水的需求,提高水资源利用率。
3.景观用水:处理后的废水可以用于植物浇灌、水景喷泉等景观用水。
这不仅可以美化电厂周边环境,还可以进一步减少对自来水的需求。
4.生活用水:经过高级处理和无害化处理的废水可以回收利用作为生活用水。
这可以用于员工宿舍的生活用水,减少对自来水的需求,提高水资源利用效率。
环境保护政策为促进电厂废水处理和回用工作的开展,政府制定了一系列的环境保护政策和标准。
火电厂水处理流程
火电厂水处理流程
火电厂水处理流程是指将火电厂所用的水进行处理,使其能够符合国家相关的环保标准,并且能够满足火电厂的生产需求。
火电厂的水处理流程一般分为以下几个步骤:
1.取水:火电厂的取水一般来自于周围的水源,如河流、湖泊等。
在取水前需要进行水质监测,确保水源水质符合要求。
2.预处理:在取水后,需要对水进行初步的预处理,如沉淀、过滤等,去除水中的悬浮物、泥沙等杂质。
3.净化处理:经过初步预处理后,需要进行净化处理,包括煤炭灰渣处理、反渗透、离子交换等。
通过这些处理,可以有效地去除水中的有机物、重金属、微生物等。
4.回用处理:对于火电厂排放的废水,需要进行回用处理,以减少对环境的影响,并节约水资源。
回用处理包括初步处理、生物处理、深度处理等。
5.废水处理:火电厂废水处理是指对火电厂生产过程中产生的废水进行处理,以达到国家相关的环保标准。
废水处理包括初步处理、生物处理、深度处理等。
总的来说,火电厂的水处理流程是一个多环节的系统工程,需要各个环节协同配合,才能有效地保证水的质量,并满足火电厂的生产需求。
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火力发电站废水处理方案
火力发电站废水处理方案随着社会的进步和经济的发展,电力供应成为社会运行和生产生活的重要基础。
然而,火力发电站产生的废水对环境造成了严重影响,因此火力发电站废水处理方案显得尤为重要。
一、问题的现状火力发电站废水的问题主要包括废水排放过程中可能含有的污染物、排放水的温度较高、废水排放对附近水体造成的不可忽视的影响等。
这些问题需要通过合理的废水处理方案得以解决。
二、废水处理方案1. 持续监测:在火力发电站的废水处理过程中,需建立起相应的监测系统,对废水的成分和排放量进行实时监测,并定期对监测结果进行分析和评估。
2. 沉淀池处理:火力发电站废水中含有较多的悬浮物和沉淀物,因此建设沉淀池对废水进行初步处理是必要的。
沉淀池可以通过沉淀和过滤的方式去除水中的悬浮物和杂质,使废水中悬浮物的浓度大幅降低。
3. 生物处理:对经过沉淀池处理后的废水,可以采用生物处理方法进一步净化。
通过添加适当的生物菌剂,利用微生物对废水中的有机物进行降解和分解,从而达到净化废水的目的。
4. 二次沉淀:在生物处理后,废水中仍有一部分悬浮物和生物残留物等难以降解的物质,因此需要进行二次沉淀处理。
通过沉淀池的重力作用和沉淀剂的添加,将废水中的颗粒物质沉淀下来,以达到更好的净化效果。
5. 消毒处理:在废水处理的最后阶段,需要对处理后的废水进行消毒。
可以使用适当的消毒剂对废水中的细菌和病原体进行杀灭,确保废水的安全排放。
三、废水处理方案的效益1. 具有环保性:通过火力发电站废水处理方案的实施,可以减少对周边水体的污染,减少对环境的破坏,保护生态平衡。
2. 资源回收:在废水处理过程中,可以通过适当的方法回收利用废水中的部分可利用资源,如营养物质和有机物。
3. 提高社会形象:火力发电厂作为重要的能源供应单位之一,其环保形象直接关系到企业形象的塑造。
通过优化废水处理方案,提高处理效率和水质,火力发电站可树立良好的社会形象。
四、废水处理方案的可行性1. 技术支持:利用先进的废水处理技术和设备,配合专业的操作和管理团队,可以实现废水处理方案的有效实施。
电厂废水回用的方式及技术特点分析
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废水综合利用前提是对废水进行合理分类 , 不同种类废水可以 采用 不 同处 理 工艺 实 现 回用 。按照 传 统 方法 , 电厂废 水 的分类 主要 是按 照 废 水 的产 生源 确定 的 , 类较 多 , 与 回用 的关 系。 种 缺乏 以处 理 回用为 目标 , 根据 电厂各类废水 的水质水 量特点 , 可以将火 电厂的 废水分为以下几类 : 1. . 1可不 进 行脱 盐 处 理 即可 回用 的低 含盐 量 废 水 :包 括工 业 2 冷却水系统排水 、 生活污水 、 机组杂排水等。 这类废水 的共 同特点是 在使用过程中含盐量没有明显的升高, 处理后的水质可以达到或接 近工业水的水质标准 , 回用处理系统不考虑脱盐 , 甚至可 以替代新 鲜水源。这类水的深度处理成本较低 , 因此在电厂 中回用 的比例较 高。 1. .2必须进行脱盐处理才能 回用的高含盐量废水 :在使用过 2 程 中因为浓缩或者加入 了碱 、 、 酸 盐而使含盐量升高。 1 . 循 环使 用 的 废水 : 括 冲 灰 除渣 废 水 、 .3 2 包 含煤 废 水 。这 部分 的水质比较特殊, 悬浮物很高。 灰水则主要是灰粒 , 含煤废水的悬浮 成 分 主要 是 煤粉 。 外 , 废水 的含盐 量 和 P 另 灰渣 H都 较 高 。 由于 成分 特殊 , 通常= 单独处理后循环使用 , 处理工艺 以沉淀为主除去水 中的 悬浮物。 1. .4其他不能 回用的极差的废水。这些废水水质极差 ,水量 2 小 , 理成 本 极 高 , 而没 有 回用 价 值 。例 如脱 硫 废水 、 预器 烟气 处 因 空 侧 冲洗 废 水 、 学清 洗 废水 等都 只能 排放 。 化 2 电厂废 水 的处 理 方法
火电厂净水站排泥水回用及污泥处置研究
火电厂净水站排泥水回用及污泥处置研究火电厂是目前我国主要的电力发电方式之一,其发电过程中会产生大量废水和污泥。
由于火电厂排泥水中含有大量的悬浮固体和废水,直接排放会对周边环境造成污染,因此有必要对排泥水进行处理和回用,并研究污泥处置的方法,以减少对环境的影响。
火电厂排泥水处理和回用是一个复杂而繁琐的过程。
需要对排泥水进行预处理,去除其中的悬浮固体和废水。
一种常用的方法是沉淀法,利用重力将悬浮固体沉淀到底部,并将上清液排出。
经过预处理后的排泥水可以进一步进行处理和回用。
对于预处理后的排泥水,可以利用生物处理的方法进行进一步净化。
生物处理利用微生物对污染物进行降解和转化,将有机物和无机盐等转化为可分解的物质。
通过生物处理,排泥水可以得到进一步净化,将悬浮固体和废水降至较低的水平,并适合进行回用。
排泥水回用是将处理后的排泥水再利用在生产过程中。
一方面可以将回用水用于冷却系统中,减少对自然水源的依赖,同时还可以减少新鲜水的消耗。
排泥水回用也可以用于灌溉或其他非饮用水的用途,进一步提高水资源的利用率。
对于处理后的污泥,需要采取合适的处置方法。
一种常用的方法是将污泥经过压缩,减少体积后进行无害化处置。
压缩处理可以减少污泥的含水率,降低处置成本,并且可以将污泥转化为可运输的固体物质。
另一种方法是将污泥进行焚烧,通过高温处理将有机物质燃烧掉,达到无害化处理的目的。
这种方法可以减少污泥的体积,同时还可以回收能量。
火电厂净水站排泥水的回用和污泥的处置是一个复杂而繁琐的过程。
需要将火电厂的排泥水进行预处理和生物处理,最终得到可回用的水资源。
对于处理后的污泥,需要采取适当的处置方法,以保证对环境的影响最小化。
这样可以有效减少火电厂对周边环境和水资源的污染,实现可持续发展。
火力发电厂的废水处理及其回用技术
火力发电厂的废水处理及其回用技术火力发电厂是一种利用燃煤、天然气等燃烧物质产生热能,再通过热能转换成电能的发电设施。
在火力发电的过程中,会产生大量的废水,包括热废水和化学废水等。
这些废水如果直接排放,会对环境造成严重的污染,因此火力发电厂需要对废水进行处理,并且可以回用,达到节约资源的目的。
废水处理及其回用技术在火力发电厂中是非常重要的,下面将介绍火力发电厂的废水处理及其回用技术。
一、废水来源火力发电厂的废水主要来自以下几个方面:1. 热废水:在火力发电过程中,燃烧燃料产生的热能在锅炉中转化为蒸汽,然后通过汽轮机转化为机械能,最终转化为电能。
在这个过程中,会有大量的热废水产生。
2. 化学废水:火力发电厂在锅炉中燃烧燃料时,会产生一些化学废水,包括燃煤灰渣、废水处理后的化学剂等。
3. 其他废水:火力发电厂还会产生一些其他废水,例如锅炉冷却水等。
二、废水处理技术对火力发电厂的废水进行处理是非常重要的,一方面可以减少对环境的污染,另一方面还可以回用废水,达到节约资源的目的。
下面介绍几种常用的废水处理技术:1. 生物处理:生物处理是将废水通过高效微生物处理器处理,降解有机物和废水中的污染物。
这种处理技术可以有效地减少化学物质的使用,并且对环境影响较小。
2. 膜分离技术:膜分离技术是利用特定的膜材料,通过渗透、逆渗透等物理和化学作用,将废水中的有机物、无机盐等进行分离和浓缩,达到净化水质的目的。
3. 化学处理:化学处理是将废水中的化学物质通过添加药剂等处理方法进行分解和去除,达到净化水质的目的。
1. 冷却水回用:火力发电厂在锅炉冷却和汽轮机冷却中会产生大量的冷却水,经过合适的处理之后可以回用于锅炉和汽轮机的冷却中,达到节约水资源和减少废水排放的目的。
2. 灌溉回用:废水处理后的水质可以用于植物的灌溉,达到节约水资源的目的。
3. 工业用水回用:废水处理后的水质可以用于工业生产中的冲洗、清洁等用途。
四、现状与发展趋势在我国,火力发电厂的废水处理及回用技术已经得到了较好的应用,生物处理、膜分离技术等技术已经得到广泛应用;废水回用技术也在逐渐完善,一些火力发电厂已经实现了废水的高效回用。
火力发电厂的废水处理及其回用技术
火力发电厂的废水处理及其回用技术火力发电厂是一种高能耗、高污染的工业企业,其生产过程中产生的废水含有大量的化学物质和水性杂质,如果直接排放到环境中会对水源造成严重的污染,危害生态环境和人民健康。
为了保护环境和节约资源,火力发电厂必须对废水进行科学合理的处理和回用。
1. 废水处理技术(1) 物理化学法:物理化学法是利用物理力学和化学原理对废水进行处理的方法,常见的方法包括:沉淀、吸附、离子交换、膜分离等。
沉淀法是将废水中的固体颗粒通过重力沉淀分离出来,吸附法是利用吸附剂将废水中的污染物吸附去除。
离子交换是利用阴、阳离子交换树脂将废水中的阴、阳离子相互转化,从而将废水中的溶解性物质去除。
膜分离法包括微滤、超滤、纳滤、反渗透等技术,通过不同孔径和过滤介质的选择和运用,可以有效地去除废水中的悬浮物和营养盐等污染物。
(2) 生物法:生物法是利用微生物对废水进行处理的方法,通过微生物的代谢、吸附、沉淀和去除等作用,将废水中的有机物和氮、磷等营养元素转化为微生物生长所需的有机体和无机盐等物质,从而完成废水的净化。
常见的生物法包括活性污泥法、好氧/厌氧污泥法、固定膜生物反应器等方法。
废水经过处理后可以回用,比如用于火力发电厂的冷却循环水系统、锅炉给水系统、喷淋系统等工艺流程中,这不仅能降低造水成本,还能减少废水排放和节约水资源。
常见的废水回用技术包括:(1) 自然沉淀滤清法:将处理后的废水自然沉淀、过滤后再进行消毒、加药等处理,达到可重复使用的标准。
该方法简单易行,可大幅度提高废水再利用率,减小对地下水的依赖。
(2) 膜分离法:利用反渗透膜、超滤膜等膜分离技术,将处理后的废水中的固体颗粒、溶解性盐和有机物等物质去除,达到较高的水质标准,可以应用于多种工业用水和生活用水。
综上所述,火力发电厂废水处理及其回用技术有多种选择,需要根据实际情况和要求综合考虑,采取科学有效的措施,实现废水净化和回用的双重目标。
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电厂生产废水的处理与回用(贾新军 李亚峰)
摘要:采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)方式处理某电厂废水,介绍了各处理构筑物、运行参数。
运行结果表明,用该法处理电厂废水,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)的要求。
该BAF工艺投资少,处理效率高,操作简单,无需投加化学药剂、不产生二次污染,值得在大型废水回用处理工业领域推广应用。
关键词:电厂废水水解酸化曝气生物滤池
Application of BAF to dispose the wastewater of electric power plant JIA Xin-jun, LI Ya-feng, BAN Fu-chen, WANG Wen-guang (School of Municipal and Environmental Engineering, Shenyang Jianzhu
Univ., Shenyang ,China,110168)
Abstract:Use the Hydrolytic acidify and biological aeration filter-cell (BAF) process to dispose the wastewater of electric power plant, and introduce the wastewater structure and the operating parameters. The operating results indicate that the effluent of this facility is quite enough to meet the requirement in quality standard of domestic water (CJ25.1-89). This BAF process is of such excellent properties as less investment,high efficiency and simple operation,no additional medical and pollution, which deserves popularization and application in the field of wastewater reused treatment
industry.
Keywords: Wastewater of electric power plant Hydrolytic acidify Biological
aeration filter-cell
某总装机容量为700MW的电厂为节约用水,保护环境,增加经济效益,决定将全厂的车间设备清洗及地面冲洗、锅炉冲灰、厂区办公与车间的生活用水经处理后回用于冲厕、绿化和电厂的冷却系统等。
废水的主要污染因子为悬浮物、有机污染物。
排放量为600m3/d,平均处理废水水量Q=25m3/h。
针对废水的水质情况和出水要求,决定采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)作为此项工程的核心处理工艺[1],本文介绍了各处理构筑物、运行参数、工艺调试、运行结果及主要运行费用。
运行
结果表明,经该法处理后,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》
(CJ25.1-89)的排放标准。
1原水及出水水质
设计水量为600m3/d,平均处理废水水量为25m3/h。
水质及处理后的出
水水质要求见表1。
2工艺流程与工程设计
2.1工艺流程
废水处理工艺流程如图1所示。
厂区各处的废水经下水道进入调节水池,调节水池对来自不同区域的废水进行水质、水量的调节。
调节池前设置格栅,将废水中大颗粒的杂物从废水中分离出来。
废水再经提升泵进入水解酸化池,通过水解酸化来提高废水的可生化性,减轻后续曝气生物滤池的冲击负荷,进而提高曝气生物滤池的处理效果。
经过曝气生物滤池处理的出水自流入回用水池;反冲洗水经溢流排水槽排至调节池。
2.2单元设计
2.2.1调节池
预曝气调节池1 座,调节池有效容积为8m×5m×5m =200m3,水力停留时间HRT=8h为防止原水厌氧腐化池内设有穿孔曝气管,间歇曝气。
这一方面可以降解部分有机物;另一方面起到使水质均匀的作用。
2.2.2水解酸化池
水解酸化池水力停留时间HRT=3.8h。
设计流量Q=25 m3/h。
有效容积为HRT×Q=95 m3。
池内上升流速为1.2m/h,池的有效高度为H=3.8×1.2=3.56m。
考虑布水区高度和池内超高,池的实际水深为4.0 m。
水解酸化池的有效尺寸为7m×4m×4m。
水解酸化池内设置弹性生物组合填料,填料高度3.0 m。
底部采用穿孔管均匀布水的方式进水,孔口流
速6.0 m/s。
2.2.3 曝气生物滤池(BAF )
曝气生物滤池由配水区、布水系统、承托层、曝气系统、滤料区、出水区、反冲洗系统组成,采用上向流进水的方式。
滤池的总有效容积为42.6 m3,水力停留时间为1.7 h。
滤池内设置陶瓷烧结滤料[2],粒径为3~5mm,填料高度为4.0 m,池内采用曝气器进行曝气,气水体积比为8:1。
滤速为l0m/h,BOD5容积负荷1.5 kg/(m3·d),滤池中溶解氧质量
浓度5 mg/L。
滤池的反冲洗采用气水联合反冲洗的方式,冲洗水取自回用水池,设置专用反冲洗水泵。
反冲洗方法为:先用空气冲洗2 min,强度q气=1.0 m3/(m2·min);然后气水同时反冲洗2 min,强度q气=0.4 m3/(m2·min),q 水=300L/(m2·min);再水洗4 min,强度q水=600L/(m2·min)。
2.2.4回用水池
回用水池有效容积150m3(2.5m×10m×6m)。
滤池出水与消毒剂混合后进入回用水池,消毒剂次氯酸钠投加量为3~6g/m3。
3调试及运行
水解酸化池微生物的培养历时27d。
在启动后2周又往水解酸化池加过1次污泥。
主要是考虑到接种污泥量大能加快反应器的启动速度。
至27日,水解酸化池的CODCr去除率稳定在30%左右,取水解池底部污泥观察,外观呈黑色球状,结构密实,至此认为水解池启动成功[3]。
曝气生物滤池微生物的培养采取了边培养边驯化的办法,在曝气生物滤池内引入活性污泥,先闷曝3d,并投加营养物,然后逐步增加系统的进水量,
直至达到设计水量为止。
在系统启动80d后,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)标准。
水质采样分析监测结果见表2。
运行过程中发现,水解池对COD的去除波动较大,影响水解池去除效果的主要因素是水温、进水CODCr浓度、进水SS浓度及污泥腐化程度,去除率降低主要是由出水带泥造成的(4)。
在水力负荷一定的情况下,控制好池内污泥层高度对水解池的良好运行非常重要,而适时排泥是控制污泥层高度的关键。
反冲洗是BAF运行的关键,反冲洗周期、反冲洗强度是影响反冲洗效果的主要因素。
在反冲洗强度一定的条件下,反冲洗周期与进水有机负荷、进水SS有关,因此反冲洗周期不是一个定值,而是随水质有所变化的。
在正常运行条件下,周期内池中水位变化不大(即水头损失增加不多,一般在3kPa左右)。
4 经济分析
该工程占地210m2。
总投资56.5万元,其中土建投资25万元,设备及安装等其他投资31.5万元,运行成本为0.8元/m3。
5结论
①水解酸化+曝气生物滤池(BAF)工艺用于电厂废水处理并回用是成功
的,工艺运行稳定可靠。
②实际运行管理中,水解池运行的关键是控制好排泥,生物曝气滤池运
行的关键是控制好反冲洗参数。
③BAF适应有机负荷变化的能力强、运行稳定可靠。
在进水CODCr容积负荷为1.5~6.2 kg/(m3·d)的运行条件下,CODCr去除率稳定在88%左
右。
参考文献
[1]孙力平.改进的BAF工艺在工业废水处理中的应用[J].给水排水,
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[2]江萍.国产轻质球型陶粒用于曝气生物滤池的研究[J].环境科学学报,
2002,22(4):459-464.
[3]李华,周晓东.曝气生物滤池在污水回用处理中的应用[J].工业水处
理,2005,25(1):56-57.
[4]李汝琪.曝气生物滤池去除污染物的机理研究[J]。
环境科学,1999,
20(6):49-52.
作者简介:贾新军(1980-),男,辽宁沈阳人,辽宁省沈阳市建筑大学在读研究生;李亚峰(1960-),男,辽宁沈阳人,教授,博士,辽宁省优秀青年骨干教师,沈阳建筑大学学术带头人,系主任。
现主要从事水污染控制技术教学和科研工作,承担完成了20多项科研项目,获省、部及市级科技进步奖10项,出版著作14部,公开发表论文80余篇。