珠江水质治理过程

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

珠江水质治理过程

[摘要] 在全国七大流域中,珠江水环境位列第一,但局部污染相当严重,主要集中在珠江三角洲地区。珠江水污染最主要的来源是生活污水和工业废水。本文将针对这两项主要污染源,采用膜分离技术来治理珠江水污染。由于PVDF的优良性能,使其在生活污水处理、工业废水治理等方面应用广泛。本文将介绍几种PVDF改良膜在实际生活生产中的应用。

[关键词]污染源;污水处理;分离技术;膜分离;PVDF

目录

1 污染源分析 (2)

1.1 点污染源 (2)

1.2 面污染源 (2)

1.3点面源污染关系 (3)

2 治理技术方案 (3)

2.1 膜分离技术的原理及概况 (3)

2.1 聚偏氟乙烯(PVDF)膜 (4)

2.2 生活污水处理及中水回用 (4)

2.2.1 工艺流程 (5)

2.2.2 主体设备 (6)

2.3 工业废水处理 (6)

2.3.1 印染废水 (6)

2.3.2 重金属废水 (8)

3 参考文献 (9)

珠江是我国南部的一条大河,降水量丰沛,多年平均降水量为1475.Onnll,居全国7大流域之首。水资源总量较丰富,多年平均水资源总量为3385亿m³,其中地表水资源量为3381亿m³,在全国7大流域中仅次于长江流域。但由于降水量时空分布很不均匀,各地区人口密度、土地分布和经济发展极不平衡,因此珠江水资源短缺问题仍然存在。近年来,随着经济的快速增长,一方面农业、工业和城镇生活需水量不断增大,供水能力日显不足。另一方面由于经济发展带来的水质污染问题也日趋严重,加剧了水资源短缺。同时90年代以来珠江流域洪旱频发,因洪旱灾害造成的损失和带来的影响也越来越严重。而流域内许多地区由于各方面的原因,水资源利用现状不容乐观,远不能满足目前多方面需水要求,缺水问题日益突出,缺水类型呈现多样性。

1 污染源分析

珠江流域污染源包括点、面两种,点污染源主要指工矿企业、城镇生活污染源。面污染源又称为非点源污染,指在较大范围内,溶解性或固体污染物在降雨径流的作用下,通过地表或地下径流进入受纳水体,造成的水体污染。

1.1 点污染源

点污染源主要来自工矿企业、城镇生活污染源。珠江流域2000年废污水排放量为114.3亿t,其中一般工业污染源废水排放量78.71亿m³,城镇生活污染源污水排放量35.59亿m³。总体上,经济发达,城市密集,人口较多的地区废污水排放量较大。

珠江三角洲是全流域经济最发达、城市化程度最高的地区,其废污水排放量居全流域首位,达63.29亿t,占流域的55.3%。珠江三角洲水资源相对丰富,居民用水比较浪费,人均排水量为226.10L/人•d,居全流域之首,是最小的南北盘江地区的1.75倍。珠江流域所涉及的行政区中,广东、广西省(自治区)为全流域废污水排放量大户,两省(自治区)废污水排放量合计占流域的90%左右。

点源的污染物主要经渠(管)道等入河排污口排入水功能区,珠江流域入河排污口污水性质包括生活、工业和混合三类,其中混合类污水所占比例最高。

1.2 面污染源

面源贡献主要来自农村生活污水固废、化肥施用、畜禽养殖、水土流失和城市面源五大方面。其中农村生活和畜禽养殖所占比例大,水土流失和城镇面源所占比较少。流域上游地区农村人口多,畜禽养殖比较分散,面源污染为全流域最大;下游地区,特别是北江、东江和珠江三角洲地区,城市化程度高,农村人口相对较少,畜禽养殖大部分是集约型养殖,这些地区面源污染相对较小。

2000年珠江流域面源产生量COD为693.64万t,氨氮为50.85万t。面源产生量上游明显大于下游,南北盘江水域面源COD产生量为166万t,氨氮为12.3万t,总氮为102万t,总磷为17.0万t,均居流域之首。在珠江流域所涉及的行政区中广东和广西省(自治

区)的面源贡献最大,两省(区)面源产生量合计占流域的70%左右。

1.3点面源污染关系

点污染源与面污染源的污染物表现形式、对河流影响的程度不尽相同,且在不同地区污染物入河量中点源、面源的贡献率也有所不同。点源主要表现以COD和氨氮为主,而面源主要表现以总氮、总磷为主。

珠江流域COD、氨氮入河量以点源为主;而总氮、总磷则以面源贡献为主。珠江流域COD、氨氮和总氮、总磷的点、面源贡献率分别呈以下趋势:在上游,COD和氨氮点源的贡献率较小,约占20%—40%,面源贡献率较大,能够达到60%—80%,总氮、总磷点源贡献率在1%以下,面源贡献率在85%以上;下游城市较集中的地区COD和氨氮点源的贡献率较大,可达60%一85%,面源贡献率较小,只有15%—40%,总氮、总磷的点面源贡献率相差不大,点源为27%—71%,面源为29%一73%。

珠江流域众多企业工业废水和城镇居民生活污水等点源,在流域经济快速增长中所带来的水环境污染已是长久问题。随着农村生活用水水平提高,农业畜禽业快速发展,再加上水土流失日趋严重,由此所产生的面源污染也将日趋突出。近年来面源的污染已成为水环境污染、湖泊水库富营养化的主要影响因素,所以在对流域的水污染治理中,应该进一步加强对面源污染的控制力度。

2 治理技术方案

根据上文的分析,珠江水污染最主要的来源是生活污水和工业废水。本文将针对这两项主要污染源,采用膜分离、电渗析等分离新技术来治理珠江水污染。

2.1 膜分离技术的原理及概况

膜分离技术是在20世纪初出现、20世纪60年代迅速崛起的一门分离新技术,它是利用特殊制造的具有选择透过性能的薄膜,在外力推动下对混合物进行分离、提纯、浓缩的一种分离方法。与传统分离操作(如蒸发、吸附、萃取、深冷分离等)相比较,其过程不发生相变,可以在常温下操作,具有能耗低、效率高、工艺简单等特点。在水处理行业中,它被广泛应用于城市污水处理与回用、各种工业废水处理与回用、纯水生产、海水脱盐和苦咸水淡化等过程,给人类带来了巨大的环境和经济效益。

相关文档
最新文档