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另一方面,在臭氧·过氧化氢并用处理中,由于在溶解的臭氧浓 度的检出限以下进行自由基反应,故有人提出在臭氧处理与臭氧·过 氧化氢并用处理组合方法的控制方法(例如,参见 文献2)。具 体的是说,在前段的臭氧处理中根据处理水的溶解臭氧浓度,在后段 的臭氧·过氧化氢并用处理中控制臭氧注入率及过氧化氢注入率。然 而,按照该法,由于在前段实施臭氧处理,即使实施溶解的臭氧浓度 控制,也生成数μg/L左右的BrO3 -,不能对应将来预想的更严格的BrO3 -的控制。另外,BrO3 -一旦生成,采用臭氧处理、臭氧·过氧化氢并 用处理及通常的活性炭处理都不能去除。另外,在后段采用臭氧·过 氧化氢并用处理,由于抑制BrO3 -的生成,相对臭氧注入率必需达到过 剩的过氧化氢,但存在过氧化氢药液费上升的缺点。结果是,存在处 理水中残留的过氧化氢浓度升高,在后段的活性炭处理中去除过氧化 氢的负荷增大的缺点。




水智慧流体设备(临沧市分公司)科研力量雄厚,拥有一支经验丰富、富有创新能力的 软化水装置技术研发团队,以多年自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,为客户提供优质的 软化水装置产品和解决方案,并形成安装、调试、运行维护、技术升级、远程数据分析等一系列配套服务。



多措并举破解污泥污染

针对污泥带来的环境风险,业内人士和专家建议,当前我国正在开展无废城市试点,可从政策、资金、科技等方面加大扶持力度,破解污泥资源化利用难题, 限度促进污泥变废为宝。

首先要加快补齐污泥处置缺口短板。如重庆市2019年制定了生态环境领域基础设施补短板工作方案,规划两年总投资超过110亿元、包括固废在内的基础设施建设。“水十条”规定,地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。应加大督察力度,确保污泥处置基础设施如期达标。鼓励社会资本参与,通过PPP等多种模式建立多元化投资和运营机制,实现专业环保企业做专业事。

其次,各级政府应该明确污泥处置主体责任,对于污泥资源化、无害化处置项目给予电费、税收等优惠,对于欠发达地区可加大补贴力度,对于符合标准的污泥有机肥可列入政府采购目录,在部分地区可试点征收污泥处理费。

此外应完善对污泥的排放和处置监管,统筹科研院所针对污泥资源化利用薄弱环节的科研攻关,降低回用成本;严厉打击随意倾倒污泥违法行为,可鼓励地方政府制定处置标准和强制性处置法规以约束污泥处置行为等。针对部分危废污泥产生量较大的企业,可考虑制定减税、减免电价等优惠政策,鼓励企业提高处置积极性。




下面对完成本发明的经过加以详细说明。

  不局限于日本国内,淡水中含Br-数十μg/L,高的地方含数百μ g/L。因此,当对含Br-的被处理水进行臭氧处理时,臭氧与Br-反应, 按式(1)所示,生成OBr-:

  O3+Br-→OBr-+O2 (1)

  如式(2)所示,OBr-进一步被臭氧氧化,生成BrO3 -。

  2O3+OBr-→BrO3 -+2O2 (2)

  因此,通过把溶解的臭氧浓度保持低值,BrO3 -的生成量可保持在 低值。然而,溶解的臭氧浓度,例如,即使保持在0.1mg/L,也生成 数μg/L左右的BrO3 -,故即使可以达到现在的BrO3 -的基准值10μ g/L,也不能与将来预想的更严格的BrO3 -的控制相对应。


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