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淀粉污水处理方案十篇

发布时间:2024-04-25 19:33:46

淀粉污水处理方案篇1

一、高度重视淘汰生产工艺落后马铃薯淀粉企业的紧迫性和重要性

我县处于大六盘生态经济核心区,被列入国家重点生态功能区,黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区,西北地区水源涵养基地。近年来,随着马铃薯淀粉企业加工业不断发展,用水紧张和环境污染问题日益突出,马铃薯淀粉企业耗水量持续增加,污染面积不断扩大,污染程度日益加深。淘汰生产工艺落后马铃薯淀粉企业,对改善我县环境质量,对确保完成“十二五”主要污染物总量减排目标任务具有十分重要的意义。

加快淘汰生产工艺落后的马铃薯淀粉企业,是转变经济发展方式、调整产业结构、节约资源能源、保护环境、促进经济增长、提高经济质量和效益的重大举措。生产工艺落后的马铃薯淀粉企业消耗了大量的地下水资源,而且对环境造成了极大的危害,制约着我县的污染减排工作和可持续发展。因此,各乡(镇)、各有关部门要切实把淘汰生产工艺落后的马铃薯淀粉企业工作作为全面落实科学发展观,促进经济可持续发展的一项重要任务,进一步增强责任感和紧迫感,加强组织领导,采取有效措施,确保生产工艺落后马铃薯淀粉企业淘汰工作取得实效。

二、工作原则和工作目标

(一)工作原则。加强组织协调,落实工作责任,采取更加有力的措施,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,加快推进淀粉行业产业结构调整和优化升级,淘汰产能落后的马铃薯淀粉企业,促进水资源节约和生态环境保护,确保完成“十二五”总量减排目标任务。

(二)总体目标。到2012年底前,对全县年产5000吨以下马铃薯淀粉企业,全部淘汰;到2013年底前,对年产5000吨至10000吨(不含10000吨)的马铃薯淀粉企业,全部淘汰;2012年开始,对年产10000吨及以上淀粉企业进行重组和升级技术改造,开工建设废水深化治理工程;2013年底前,全面完成治理任务,实现主要污染物稳定达标排放。

三、组织领导

为扎实做好淘汰生产工艺落后马铃薯淀粉企业工作,县人民政府决定成立县淘汰生产工艺落后马铃薯淀粉企业工作领导小组。

领导小组对此项行动工作负总责,统一指挥协调此项行动工作的开展。领导小组办公室负责联系各成员单位,具体组织实施,确保此项工作落到实处。

四、保障措施

(一)各司其职,各负其责。领导小组各成员单位要切实担负工作职责,督促产能低下企业按期完成淘汰任务、拆除生产设施装置,防止生产设施装置转移重建。要统一行动,加强配合,结合各自职能,对产能低下企业做好彻底断水、断电、拆除主要设施和吊销营业执照、生产许可证、排污许可证等工作。对于不按要求完成的企业,要严格执行相关法律、法规和政策措施,生产设施装置。县城乡建设和环境保护局要加强督检查,确保淘汰任务落到实处,并将落实情况及时报告县人民政府。

(二)依法行政,标本兼治。要严格执行环境保护、节约资源能源、清洁生产等方面法律、法规和技术标准,加大淘汰力度,依法淘汰落后产能。淘汰落后要与扶优扶强、升级改造等相结合,积极对现有年产10000吨以上的马铃薯淀粉企业进行技术改造,发展工艺先进、装备水平和污染治理水平高的淀粉项目,并完善污染治理设施,促进产业结构优化升级。

淀粉污水处理方案篇2

一、水去污、去酸

水去污、去酸是水溶剂溶解污斑和酸性物质的过程。首先检查字迹的耐水性能及宇迹是否需要加固并处理后,将破损档案字迹朝下平铺在裱糊台上,用排笔刷将70oc左右的清水轻轻刷在档案上面,待水浸入纸张之后,浸泡片刻,用卷成卷的干毛巾滚式挤压档案,用力要轻(一般纸张被水浸泡后,其强度仅为30%左右)。把水挤压出去即可,不必撤得大干。然后把毛巾洗净拧干,卷成卷待用。这种方式反复多次,直至洗净或再也无法洗净为止。如需托纸加固可直接刷浆复纸,不需托纸加固可把档案夹入吸水纸中压实吸干。

档案在浸泡和清洗过程中,由于相似相溶原则、水对纸页中的灰尘微粒、汗渍污物、霉菌、有机酸及造纸生产过程中留下来的残余明矾、漂白剂等,必然产生溶解作用,溶解物不同程度地被带走,清除了纸内的污物及游离酸。随着干燥过程中水分蒸发,纸的纤维之间会产生收缩,使单根纤维彼此靠拢,纤维表面游离氢氧基之间的作用逐渐增强,直至重新生成氢键,这就是氢键结合的原理。这种方法可适当地重新建立起纸张中纤维素分子间断裂的氢键。因此,在一定程度上,水起到了去污、去酸、修复断裂纤维的作用。在操作过程中,要注意三个方面:1、水温不宜过高;2、时间不宜过长;3、用力不宜过重。

二、水揭档案砖

在揭档案砖时,用水浸泡或蒸气熏,使纸张中的粘合剂产生溶解,失去或降低粘性。在这项工作中要注意水的温度和浸泡时间。档案砖的机械强度一般都很低,纸张中含有大量的酸、酶。酸、酶与水、温度结合,形成加速纤维素水解的四大要素。当水温在10oc以上,每升高10oc,纤维素水解反应速度加快1?倍。在浸泡或熏蒸时要注意观察,待粘合剂溶解后,即停止浸泡或熏蒸。

三、撤水方法

修裱档案,一般来说有两种撤水方式效果较好棗压干和上墙。采用什么样的撤水方式要根据修裱情况不同而选择。对于补缺、溜口、接后背、挖补等,需经闷水、撤湿挤压、倒干,使其平整。托裱的档案可上墙干燥,上墙可分为多张上墙和单张上墙,这要根据天气季节和档案纸张类别而选择,一般在干燥季节和档案纸张强度较弱的情况下采用多张上墙,这样可减少绷裂现象。托裱后上墙易绷裂的档案,可采用先凉干(飘杆),再喷水闷成半湿,然后上墙干燥的方法,这样可降低纸张的伸缩力,避免纸张上墙后的绷裂现象。如遇比较干燥的季节,可用小排笔刷把水刷在上墙的档案上,注意水不要刷在档案断裂、托纸接口、四周浆口上。这样让断裂、接口、浆口处先干,档案就不易绷裂。

四、水溶浆糊

提纯后的淀粉,经沉淀、换水后,在水中静放,自然发酵。这样,淀粉在水、酸、酶的作用下发生水解而失去粘性,聚合度降低,制出的淀粉浆糊粘度适中,色泽白。

淀粉污水处理方案篇3

关键词:含煤废水;雨水沉淀池;输煤栈桥冲洗水沉淀池;合并设置

1前言

燃煤电厂含煤废水主要来自输煤系统,包括输煤栈桥冲洗排水和煤场因降雨形成的表面径流等,其中输煤栈桥冲洗水量小,而煤场雨水量较大,不满足废水排放标准。以前,电厂设计和管理部门对含煤废水认识不够,一般经简单沉淀后直接排入雨水排水系统。近年来,电厂设计和管理部门环保意识增加,含煤废水问题逐渐得到重视。目前,输煤栈桥冲洗水量计算方法在《火力发电厂运煤设计技术规程》中有具体要求[1],而煤场雨水量计算方法及相应参数尚无详细规定,因此各个电厂的含煤废水贮存及处理设施各不相同,部分电厂的雨水沉淀池容积较大,投资也大。

2现状

目前,各个电厂均设置了煤场雨水沉淀池,根据具体情况,容积也各不相同,总容积最大的4000m3,最小的仅65.1m3,一般长15米,宽5米,深度4~6米不等,澄清水直接排入雨水下水道,栈桥冲洗水经沉煤池处理后排放。

通过对火力发电厂进行调研观测,发现电厂沉煤池存在不同程度的问题,主要表现在运行管理和设计方面都有不完善之处,雨水沉煤池出水不能满足国家排放标准。因此,如何合理确定煤场、雨水沉淀池设计标准及含煤废水处理工艺,需要我们认真探讨。

3关于煤场雨水沉淀池问题的探讨

3.1电厂宜设置煤场雨水沉淀池

电厂煤场一般占地数公顷,其中堆有大量原煤。降雨时,煤场表面逐渐形成径流。由于水流的冲刷作用,细小的煤粉颗粒随水流排出煤场。因此煤场排出的初期雨水,含有相当数量的煤粉颗粒,颜色乌黑,如果直接排入下水道,不仅污染受纳水体,而且其中的煤粉颗粒末得到回收,造成浪费。因此,电厂应收集煤场初期雨水,并进行适当处理,不仅保护水环境,而且回收雨水中夹带的煤粉。

3.2煤场雨水沉淀池容积宜按收集煤场初期雨水设计

煤场雨水沉淀池有效容积可根据煤场降雨量确定。煤场排出的雨水量与雨水设计重现期、降雨历时和煤场径流系数有关。煤场雨水设计重现期不宜定得太高,宜与全厂协调一致,应立足于煤场雨水在常见的降雨条件下不外排。根据《火力发电厂水工设计规范》[2],煤场雨水设计重现期取为2~5a,煤场径流系数取为0.15~0.3。煤场雨水沉淀池宜收集煤场排出的初期受污染雨水,随着降雨历时的延长,雨水中夹带的煤粉颗粒愈来愈少,因此后期排出的雨水基本不受污染,可以直接排放。一般情况下,降雨持续0.5h后排水比较清洁,因此煤场雨水沉淀池集雨时间按不小于0.5h考虑,降雨时间0.5h内初期坏均汇入煤场雨水沉淀池,此后的降雨全部排入下水道。

3.3输煤栈桥冲洗后沉淀池宜与煤场雨水沉淀池合并设置

输煤栈桥冲洗水与煤场排出的初期雨水相似,含有煤粉颗粒,颜色乌黑,不能直接排入受纳水体。输煤栈桥冲洗水沉淀池与煤场雨水沉淀池宜合并设置,不仅便于管理,而且可节省投资。输煤栈桥一般采用水力清扫,由人工进行冲洗,一日三次,总排水量不大。假定栈桥宽度为7m,总长2km,经计算输煤栈桥冲洗约420m3/h。而煤场雨水沉淀池容积大,一般在500m3以上,在无雨季节处于闲置状态。沉淀池合建后,栈桥冲洗排水可以利用雨水沉淀池进行水量调节和初步沉淀,有利于改善出水水质和简化后续处理工艺。

某发电厂工程即采用了煤场雨水沉淀池与输煤栈桥冲洗水沉淀池合并的做法,其初期雨水与栈桥冲洗水经沉淀后用做水力除灰至灰场,后期雨水直接排放。这样,不仅少投资建设一个沉淀池,节省了投资,而且方便管理,又节省了电厂的用水。

3.4煤水沉淀池设置方式与煤水处理工艺有关

(1)当煤场雨水沉淀池出水用于水力除灰时,不需进一步处理,投资省,应优先采用。当直接排放或回用时,宜采用混凝沉淀加过滤处理,此时,煤水沉淀池可按收集煤场初期受污染雨水和输煤栈桥冲洗水设计,其作用相当于水量调节池和初步沉淀池[3]。

(2)当有废弃池塘利用或经济比较合理时,煤水沉淀池也可以按自然沉淀池设计。但其占地面积大,出水水质难于控制,效果不甚理想。根据有关单位静沉试验数据,煤粉平均沉降速度为0.01~0.8mm/s,小颗粒煤粉难于沉降。要达到排放要求,必须建设大容量沉淀池或利用大容量废弃池塘

4结论

火力发电厂输煤栈桥冲洗水沉淀池宜与煤场雨水沉淀池合并设置,收集煤场初期受污染雨水,集雨时间按不小于0.5h考虑,雨水设计重现期取为2~5a;沉淀池出水应先用做水力除灰,直接排放或回用时,宜采用混凝沉淀加过滤处理。

参考文献:

[1]DL/t5187.2―2004,火力发电厂运煤设计技术规程,第2部分:煤尘防治[S].

淀粉污水处理方案篇4

关键词:高效澄清池粉末活性炭微污染水污泥回流比

中图分类号:X7文献标识码:a文章编号:1674-098X(2015)12(b)-0059-02

目前针对国内部分自来水厂夏季水源水出现微污染,有机物超标的问题,有多种技术和方法。高效澄清池就是一种非常有效的应用技术,通过联合粉末活性炭投加工艺,可以提高对于有机为污染物的去除率。此次中试试验是针对国内某水厂出现的夏季水源污染问题,进行现场中试试验,为水厂水源水为试验用水,并设计安装高效澄清池等试验装置,通过改变混凝剂(聚合氯化铝)、pam(聚丙烯酰胺)及污泥回流率等运行参数,来考察其对于有机污染物的去除效果,试验结果及分析如下。

1聚合氯化铝投量对出水有机物去除效果的影响

由图1可以看出,随着聚合氯化铝的投量的提高,出水耗氧量(CoDmn)值在不断降低,但当沉后水的耗氧量值达到12(mg/L)的时候,出水的耗氧量值降到了最低值,为1.60(mg/L),同时,对于出水耗氧量的去除率也达到了35.8%的高值,由于该试验采用黄河水库水为原水,水质情况会有少量波动,采用出水耗氧量的绝对降低值来判断对于出水微污染物去除效果的好坏是否适用,但通过耗氧量的去除率多少来判断污染区除去效果的好坏更加科学合理,因此,此次实验采用12(mg/L)的混凝剂投加量最佳。

投加聚合氯化铝的目的是利用混凝剂良好的破胶作用,让原水中的悬浮胶体失去原有的稳定性,然后聚集成大的胶体沉淀,从而降低了原水中的浊度值,同时,也可以降低原水中有机微污染物的含量。在上述絮凝反应的过程中,大分子的有机物与水中胶体一起参与了絮凝反应及沉淀的全过程,反应产生的絮凝体对于大分子有机物又存在一定的吸附作用,导致出水耗氧量值的降低。

综合上述分析,当聚合氯化铝的投量为12(mg/L)时,耗氧量去除率达到最高,理论上判断应该为最佳投加量。同时,考虑到节省药剂及降低出水余铝含量,以及后续试验中聚丙烯酰胺(pam)的投加和回流污泥的强化作用,确定聚合氯化铝投量为12(mg/L),并进行下一步试验。

2聚丙烯酰胺(pam)投量对出水有机物去除效果的影响

该试验采用以下5种药剂投加方案来考察对于试验原水微污染有机物的去除效果,其试验参数组合方案如下。

a:10(mg/L)粉末活性炭+12(mg/L)聚合氯化铝+0.05(mg/L)聚丙烯酰胺。

B:10(mg/L)粉末活性炭+12(mg/L)聚合氯化铝+0.10(mg/L)聚丙烯酰胺。

C:10(mg/L)粉末活性炭+12(mg/L)聚合氯化铝+0.15(mg/L)聚丙烯酰胺。

D:10(mg/L)粉末活性炭+12(mg/L)聚合氯化铝+0.20(mg/L)聚丙烯酰胺。

e:10(mg/L)粉末活性炭+12(mg/L)聚合氯化铝。

由图2可以看出,不同药剂投加方案下,出水耗氧量值会呈现出不同的变化,分析后可以得出,工艺B及工艺C的投加方案,试验出水的耗氧量值降至最低,为2.18(mg/L)。与工艺e(出水耗氧量值为2.31(mg/L))相比,试验出水的耗氧量值降低了0.13(mg/L),效果明显;而工艺B的出水耗氧量去除率为25.5%,比工艺e下19.2%的出水耗氧量去除率要提高6.3%,并且显著地高于其他各工艺情况下的出水耗氧量去除率。因此,工艺B的投加方案对于出水耗氧量的去除效果最好,确定为最佳工艺。

综合上述情况,确定工艺B对于出水耗氧量的去除能达到最佳效果,确定采用12(mg/L)聚合氯化铝+0.1(mg/L)聚丙烯酰胺的工艺来进行后续试验。

3污泥回流比对出水有机污染物去除效果的影响

不同污泥回流比情况下,出水耗氧量(CoDmn)值及其去除率的情况也会呈现出一定规律的变化。

可以看出,当污泥回流比逐渐增加时,出水的耗氧量值在不断降低,当回流比提高到5%的时候,出水耗氧量值降到最低的1.80(mg/L),同时,对于耗氧量的去除率也达到最高,为38.1%,当进一步提高污泥回流比时,其对于耗氧量的去除效果已不明显,上述分析可以看出,当污泥回流时联合投加粉末活性炭,利用活性炭的吸附能力,可以提高工艺对原水中微污染有机物的去除效果,确定此次试验的污泥回流比的最佳参数为5%。

污泥回流之所以能够有效提升对于原水有机物的去除效果,可能是由于粉末活性炭的多次循环利用使得其吸附性能得到充分发挥。另外,当以5%的比例回流污泥时,由于在回流的污泥中本身就含有没有充分吸附的粉末活性炭,因此,在投加的10(mg/L)的粉末活性炭中有5%即0.5(mg/L)粉末活性炭重新进入混合反应阶段参与吸附,使得回流时粉末活性炭的总投量变为10.5(mg/L)。而随着回流次数(n)的增加,粉末活性炭的总投加量也可以根据10(1+0.05)n来计算。可以看出,随着回流次数的增加,导致了粉末活性炭的工艺中投加量不断升高,从而也提高对于原水有机物的去除效果。

4结语

确定聚合氯化铝的最佳投量为12(mg/L)。此投量是充分考虑到节省药剂、降低出水余铝含量,以及后续试验中聚丙烯酰胺(pam)的加入和回流污泥的强化作用而得出的。

在不回流的情况下,12(mg/L)聚合氯化铝+0.1(mg/L)聚丙烯酰胺+10(mg/L)粉末活性炭的组合投加方案为最佳方案。当聚丙烯酰胺的投量超过0.1(mg/L)的情况下,对于出水耗氧量去除率的提高已不明显。同时,鉴于pam存在一定的毒性,后期进行污泥回流后还能提升系统去除效果,因此,确定该试验聚丙烯酰胺最佳投量为0.1(mg/L)。

该试验污泥回流比的最佳投量确定为5%。当污泥回流比控制在5%以内时,随着污泥回流比的提高,对于出水耗氧量值去除效果的提升十分明显,当污泥回流比超过5%时,去除效果已无明显提升。高效澄清池联合粉末活性炭工艺能够有效增强系统对于原水微污染有机物的去除效果。

参考文献

[1]李近松,王明辉.高密度沉淀池在污水处理中的作用[J].辽宁经济,2003,8(8):44-50.

淀粉污水处理方案篇5

【关键词】实验室,废弃物,环境污染,治理

实验室实际上是一类典型的小型污染源,建设的越多,污染的越大。实验室的污染源种类复杂,品种多,毒害大,应根据具体情况,分别制订处理方案。

一、实验室环境污染种类及危害

(一)化学污染。化学污染包括有机物污染和无机物污染。有机物污染主要是有机试剂污染和有机样品污染。在大多数情况下,实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量。

(二)生物性污染。生物污染包括生物废弃物污染和生物细菌毒素污染。生物废弃物有检验实验室的标本,如血液、尿、粪便、痰液和呕吐物等;检验用品,如实验器材、细菌培养基和细菌阳性标本等。开展生物性实验的实验室会产生大量高浓度含有害微生物的培养液、培养基,如未经适当的灭菌处理而直接外排,会造成严重后果。

(三)按污染物形态分

1.废水。实验室产生的废水包括多余的样品、标准曲线及样品分析残液、失效的贮藏液和洗液、大量洗涤水等。几乎所有的常规分析项目都不同程度存在着废水污染问题。这些废水中成分包罗万象,包括最常见的有机物、重金属离子和有害微生物等及相对少见的氰化物、细菌毒素、各种农药残留、药物残留等。

2.废气。实验室产生的废气包括试剂和样品的挥发物、分析过程中间产物、泄漏和排空的标准气和载气等。通常实验室中直接产生有毒、有害气体的实验都要求在通风橱内进行,这固然是保证室内空气质量、保护分析人员健康安全的有效办法,但也直接污染了环境空气。

3.固体废物。实验室产生的固体废物包括多余样品、分析产物、消耗或破损的实验用品(如玻璃器皿、纱布)、残留或失效的化学试剂等。这些固体废物成分复杂,涵盖各类化学、生物污染物,尤其是不少过期失效的化学试剂,处理稍有不慎,很容易导致严重的污染事故。

二、实验室污染物的处理办法

为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放应符合国家有关环境排放标准。

(一)化学类废物。一般的有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。

(二)含汞废液的处理。处理方法:1.硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的na2S,使其生成HGS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HGS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。2.还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。

(三)含铅废液的处理、在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成pB(oH)2沉淀、然后加入al2(S04)3(凝聚剂)、将pH值降至7-8、则pB(oH)2与al(oH)3共沉淀、分离沉淀、达标后、排放废液。

(四)含酚废液的处理。酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收,处理后的废液排放。

三、生物类废物

生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。

(一)建立实验室环境管理体系。实验室在能力建设、质量管理的同时,还要建立完备的实验室环境管理体系。按照iSo14001环境管理体系的理念和要求,全面考察实验分析的各个方面,制定相应的程序文件,规范实验室环境行为,充分贯彻iSo14001一贯强调的污染预防和持续改进的基本要求,力争减小每一个过程的环境影响,从而不断提升实验室管理水平。

(二)全面推行绿色化学、清洁实验

四、选择污染少的分析方法

在保证实验效果的前提下,用无毒害、无污染或低毒害、低污染的试剂替代毒性较强的试剂,尽量用无毒、低毒试剂替代高毒试剂。在一些特定实验要用到高毒性药品时,一定要用封闭的收集桶收集废液。

五、改进实验条件,开展推广微型实验

在实验中改善实验装置,是有效防止有毒气体逸散、有毒液体外溢的重要举措。一些商品化实验装置的产生可以大大减少实验中化学试剂的用量。微型实验是指在微型化的仪器装置中进行的实验,其试剂用量是常规实验的数十分之一至千分之一。因此,开设微型实验,是节约药品,减少开支,降低实验污染的简便方法。

(一)成立试剂调度网络。过期、失效的化学试剂的处理是世界性的难题。各实验室可以合作成立区域性的试剂调度网,选择一部分危害大,用量少,易失效的试剂进入网络,实行实验室间资源共享,尽量避免大批化学试剂失效,也可节约实验成本。

(二)加强地区中心实验室的功能。现行的管理体制使各级行政部门都拥有各自小而全的实验室,既浪费了大量资源,又不利于环境保护。应发挥地区中心实验室的作用,集中部分项目,对社会开发。

(三)一些行之有效的清洁实验行为的实例:1.在满足实验要求的情况下,适当降低采样量;2.不要购买暂时用不上的试剂;3.尽量利用可回收的试剂;4.应使用可降解的无磷洗涤剂;5.使用酒精温度计从而避免水银温度计可能带来的汞污染。

淀粉污水处理方案篇6

关键词:实验室;废弃物;环境污染;治理

随着我国科学技术的发展,对各类实验室的需求越来越多,各学科的重点实验室、各学校、各系统内的重点实验室层出不穷。从实验室的分布来看,主要集中在学校(包括各高等院校和中学学校)、科研机构、检测机构和企业中的检验研究部门。企业实验室的污染问题可归纳为企业的环保问题,易于被各级部门重视,企业在处理自身的环保问题时,污染问题也得到相应的处理。而各类实验室多为相对独立的行政单位,区域分散,单个污染少,易于被忽视。

我国目前拥有各类高等院校1100所(1999年统计数字),普通高中1.5万所,初中6.3所。科研院所、质检、卫生防疫、环境监测、农林等各级检验机构近20000余个,已成为一个庞大的系统。实验室实际上是一类典型的小型污染源,建设的越多,污染的越大。这些实验室,尤其是在城区和居民区的实验室对环境的危害特别大,因为很多实验室的下水道与居民的下水道相通,污染物通过下水道形成交叉污染,最后流入河中或者渗入地下,其危害不可估量。科学工作者或者未来的科学工作者成了环境的污染者,令人十分遗憾。环境保护是事关可持续发展经济的大战略。在环保面前人人平等,必须本着“谁污染环境,谁负责处理”的原则贯彻执行。实验室的成本核算和对外收费都应包括实验室的环保费用在内。

实验室的污染源种类复杂,品种多,毒害大,应根据具体情况,分别制订处理方案。

1实验室环境污染种类及危害[1]

1.1按污染性质分

1.1.1化学污染

化学污染包括有机物污染和无机物污染。有机物污染主要是有机试剂污染和有机样品污染。在大多数情况下,实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量。日复一日,年复一年,排放量十分可观。有机样品污染包括一些剧毒的有机样品,如农药、苯并(α)芘、黄曲霉毒素、亚硝胺等。无机物污染有强酸、强碱的污染,重金属污染,氰化物污染等。其中汞、砷、铅、镉、铬等重金属的毒性不仅强,且有在人体中有蓄积性。

1.1.2生物性污染

生物污染包括生物废弃物污染和生物细菌毒素污染。生物废弃物有检验实验室的标本,如血液、尿、粪便、痰液和呕吐物等;检验用品,如实验器材、细菌培养基和细菌阳性标本等。开展生物性实验的实验室会产生大量高浓度含有害微生物的培养液、培养基,如未经适当的灭菌处理而直接外排,会造成严重后果。生物实验室的通风设备设计不完善或实验过程个人安全保护漏洞,会使生物细菌毒素扩散传播,带来污染,甚至带来严重不良后果。2003年非典流行肆虐后,许多生物实验室加强对SaS病毒的研究,之后报道的非典感染者,多是科研工作者在实验室研究时被感染的。

1.1.3放射性污染物

放射性物质废弃物有放射性标记物、放射性标准溶液等。

1.3按污染物形态分

1.3.1废水

实验室产生的废水包括多余的样品、标准曲线及样品分析残液、失效的贮藏液和洗液、大量洗涤水等。几乎所有的常规分析项目都不同程度存在着废水污染问题。这些废水中成分包罗万象,包括最常见的有机物、重金属离子和有害微生物等及相对少见的氰化物、细菌毒素、各种农药残留、药物残留等。

1.3.2废气

实验室产生的废气包括试剂和样品的挥发物、分析过程中间产物、泄漏和排空的标准气和载气等。通常实验室中直接产生有毒、有害气体的实验都要求在通风橱内进行,这固然是保证室内空气质量、保护分析人员健康安全的有效办法,但也直接污染了环境空气。实验室废气包括酸雾、甲醛、苯系物、各种有机溶剂等常见污染物和汞蒸汽、光气等较少遇到的污染物。

1.3.3固体废物

实验室产生的固体废物包括多余样品、分析产物、消耗或破损的实验用品(如玻璃器皿、纱布)、残留或失效的化学试剂等。这些固体废物成分复杂,涵盖各类化学、生物污染物,尤其是不少过期失效的化学试剂,处理稍有不慎,很容易导致严重的污染事故。

2对实验室污染物的处理办法

为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放应符合国家有关环境排放标准。

2.1化学类废物

一般的有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。

废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。

2.1.1含汞废液的处理

排放标准3:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。

处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。[2]

②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。

2.1.2含镉废液的处理

①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(oH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。

②离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.

2.1.3含铅废液的处理

在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成pb(oH)2沉淀.然后加入al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则pb(oH)2与al(oH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。

2.1.4含砷废液的处理

在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/as达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。

2.1.5含酚废液的处理

酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。

2.1.6综合废液处理

用酸、碱调节废液pH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节pH为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。

2.2生物类废物

生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。

液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。

2.2.1一次性使用的制品如手套、帽子、工作物、口罩等使用后放入污物袋内集中烧毁。

2.2.2可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以用1000-3000mg/L有效氯溶液浸泡2-6h.然后清洗重新使用,或者废弃。

2.2.3盛标本的玻璃、塑料、搪瓷容器可煮沸15min.或者用1000mg/L有效氯漂白粉澄清液浸泡2-6h,消毒后用洗涤剂及流水刷洗、沥干;用于微生物培养的,用压力蒸汽灭菌后使用。

2.2.4微生物检验接种培养过的琼脂平板应压力灭菌30min,趁热将琼脂倒弃处理。

2.2.5尿、唾液、血液等生物样品,加漂白粉搅拌后作用2-4h,倒入化粪池或厕所。或者进行焚烧处理。

2.3放射性废弃物

一般实验室的放射性废弃物为中低水平放射性废弃物,将实验过程中产生的放射性废物收集在专门的污物桶内,桶的外部标明醒目的标志,根据放射性同位素的半衰期长短,分别采用贮存一定时间使其衰变和化学沉淀浓缩或焚烧后掩埋处理。

2.3.1放射性同位素的半衰期短(如:碘131、磷32等)的废弃物,用专门的容器密闭后,放置于专门的贮存室,放置十个半衰期后排放或者焚烧处理。

2.3.2放射性同位素的半衰期较长(如:铁59、钻60等)的废弃物,液体可用蒸发、离子交换、混凝剂共沉淀等方法浓缩,装入容器集中埋于放射性废物坑内。

3解决实验室污染的措施

3.1提高认识,制定技术规范

各级实验室都需要进一步提高对实验室环境污染问题的认识,不能回避,听之任之,而是应该根据本实验室工作的特点、重点,积极探索,想方设法减少实验室污染。国家有关部门也应认真研究实验室的污染特点和防治途径,提出操作性强、简便实用的技术规范,并出台相应的考核要求及办法。最好是融入实验室的建设和验收中去,使之成为能力建设的一部分,从而有利于贯彻落实各项实验室环境污染的防治措施。

3.2建立实验室环境管理体系[3]

实验室在能力建设、质量管理的同时,还要建立完备的实验室环境管理体系。按照iSo14001环境管理体系的理念和要求,全面考察实验分析的各个方面,制定相应的程序文件,规范实验室环境行为,充分贯彻iSo14001一贯强调的污染预防和持续改进的基本要求,力争减小每一个过程的环境影响,从而不断提升实验室管理水平。

3.3全面推行绿色化学、清洁实验

3.3.1选择污染少的分析方法

在保证实验效果的前提下,用无毒害、无污染或低毒害、低污染的试剂替代毒性较强的试剂,尽量用无毒、低毒试剂替代高毒试剂。在一些特定实验要用到高毒性药品时,一定要用封闭的收集桶收集废液。

学校在进行教育实验中,还要特别注意发挥教学多媒体的作用。教学多媒体是知识经济的产物,它是信息社会的标志之一,在实验教学中,计算机辅助教学模拟化学实验(仿真实验)是一种化学试剂和仪器装置“零投入”和“废弃物零排放”的特殊实验方式,它非常适合于演示实验。因为演示实验主要是用于培养学生的观察能力和用于模仿而不是训练动手操作能力的。某些毒害较大的化学实验也可以采用这种方式,从而可防止为了学习一点儿知识而付出高昂的环境代价的作法。[4]

3.3.2改进实验条件,开展推广微型实验[5]

在实验中改善实验装置,是有效防止有毒气体逸散、有毒液体外溢的重要举措。一些商品化实验装置的产生可以大大减少实验中化学试剂的用量。

微型实验是指在微型化的仪器装置中进行的实验,其试剂用量是常规实验的数十分之一至千分之一。因此,开设微型实验,是节约药品,减少开支,降低实验污染的简便方法。

改进实验方法,可以减少试剂使用量。在农残检测中利用固相萃取取代传统的液液萃取,可以大大减少乙腈等有毒试剂的使用,减少污染。

3.3.3成立试剂调度网络

过期、失效的化学试剂的处理是世界性的难题。各实验室可以合作成立区域性的试剂调度网,选择一部分危害大,用量少,易失效的试剂进入网络,实行实验室间资源共享,尽量避免大批化学试剂失效,也可节约实验成本。

3.3.4加强地区中心实验室的功能

现行的管理体制使各级行政部门都拥有各自小而全的实验室,既浪费了大量资源,又不利于环境保护。应发挥地区中心实验室的作用,集中部分项目,对社会开发。从而达到资源共享,相对降低实验室污染物的排放,对污染相对大的实验室有利于集中治理。

3.3.5一些行之有效的清洁实验行为的实例

•在满足实验要求的情况下,适当降低采样量;

•不要购买暂时用不上的试剂;

•尽量利用可回收的试剂;

•应使用可降解的无磷洗涤剂;

•使用酒精温度计从而避免水银温度计可能带来的汞污染。

4国内外实验室污染治理的现状

在国外,有专门的实验室废弃物处理站来集中收集处理。实验室废弃物集中处理站的管理规范、严格,安全环境保护意识极强。专门地点集中、专门房间、专门容器存放,专门人员管理,严格分区、分类,集中送特殊废品处理场处理。各种废弃物由各实验室分类上交后,处理站要对交来废弃物称重后将信息存进计算机,再分类放到规定地方集中。例如,报废放射源、废机油、报废化学试剂、化学合成“三废物”、化学品废弃容器等都分类存放。[6]

废弃物集中处理站设计内容周密,设施完备先进,安全可靠。为防止集中后的地下渗漏二次污染,设计时将处理站地下全部用水泥整体浇注。危险化学品、放射源存放在专门房间,还有安全监控、排风系统。

废弃物集中处理站的费用由政府每年的经费预算中列支。另一方面,可回收废品被收购后所得资金则用于废弃物集中处理站的进一步发展。

目前我国对实验室的污染排放并没有专门的规定,一般参照企业的污染排放标准。实验室在建设或认可验收时会对实验室的废弃物排放提出要求。如气体实验在通风处做,废弃物由专门的环保公司回收等。由于实验室污染种类齐全,情况复杂,多数项目产生的污染量较小,缺乏相应资金,操作起来存在着相当难度,给污染治理带来一定困难。目前除少数一些环保意识强的实验室,没有直接排放废弃物外,多数实验室仅仅把环保放在口头上,废弃物回收协议签在纸上,大量的废弃物仍然直接排放。

由于实验室大多数项目只是零星开展,各项目之间的工作频次不均匀,废弃物排放物规律,污染分散,这些也给环保部门监控带来困难。一些环保措施的后处理没有完善,如残液缸满后如何处理,都是一个棘手的问题。

淀粉污水处理方案篇7

关键词:建筑施工施工污染环境问题解决对策

中图分类号:tU7文献标识码:a文章编号:1672-3791(2012)11(a)-0039-01

1建筑施工的过程中环境遭受污染的问题

1.1对于环境污染中的噪声污染

噪声污染的来源是建筑施工的工地,而在建筑施工的工地,噪声的主要来源就是一些机器的使用,例如打桩机、压路机、挖掘机以及推土机等,还有脚手架和模板的安装与拆除等在工作时所产生的噪音,特别是同一时间不同的机器都在作业,这就形成了严重的噪声污染。

1.2对于环境污染中的废水污染

在建筑施工的过程中废水多数是来自于在施工中所用的泥浆、混凝土使用的输送的管道的清洗水、供给混凝土在进行养护时所排出来的水,还有施工工地的工作人员的生活中产生的生活废水等。除了上面说的,绝大多数的工地使用的供水设施都不是很完善、也不是很先进,这就导致了施工工地污水横流,同时还有这样的施工单位,他们会把泥浆和废弃的泥浆直接的排放到下水道,这样就造成沉淀的泥浆越来越多,最终导致下水道堵塞,这也造成了严重的废水污染。

1.3对于环境污染重的废气污染

在建筑施工的施工现场每天都是粉尘弥漫、烟气沉沉的,这些烟尘的主要的成分就是粉尘,粉尘弥漫在空气中就会严重影响城市的空气质量。施工建筑物中的垃圾和水泥是主要的使用材料,对于这些材料的运输、储存以及使用都会产生大量的粉尘,而且施工人员在清扫楼道时,基本都是将清扫出的垃圾直接从窗户或者天台扔下去,这也产生了大量的烟雾粉尘;还有建筑施工工地每天都有车辆的进出,这也在一定程度上造成粉尘的产生。一旦遇上无雨干燥的季节,再加上大风天气,粉尘对施工工地的空气的污染就会更严重,这就直接导致了空气质量的下降。

1.4对于环境污染中的固体废弃物污染

在建筑施工工地主要的固体废弃物有废弃建筑物的拆除、施工中产生的废弃的材料、泥浆残渣、废弃的材料包装以及工作人员产生的生活垃圾等废物。这些固体废弃物多数都是不可再利用的,所以就造成废弃物大量堆积,一旦焚烧销毁,就会造成空气污染。除了上面说的四种环境污染问题,在建筑施工的过程中还存在很多的问题。

2建筑施工中的环境污染问题的防治措施

(1)随着社会对环境保护问题的重视,建筑物在到三次的环境保护知识普及以及环保法规的学习培训,提高相关人员的环境保护素质;依照相关的环境管理体系的标准建立施工现场的环境管理制度以及围绕环境保护法的相关规定制定出施工现场的作业指导书,然后严格按照规定要求的进行组织现场施工;施工单位还应该加强建筑施工现场的组织和管理,对于各个项目部门应该成立自己的环境保护专案领导小组,把环境保护的责任合理的分配到各级施工人员的身上,然后建立相关的环境保护考核制度,让环境保护工作和建筑施工的成绩相互持衡。

(2)对于环境污染所采取的防治措施。

1)建筑施工的现场都是多种设备同时作业的,噪声的声源比较强,而且同一时间作业的机器比较多,就会产生噪声的叠加而使得噪声的效果增强。所以,根据建筑施工所处的不同阶段,按照《建筑施工场界噪声值》的规定,对降低建筑施工现场的噪声有以下几点。

①在对建筑施工现场进行施工前,首先要修砌好工地的墙,对于临近的居民区、学校等地要安装好噪声安全围帘,保证不会影响到居民的生活以及学生的学习,这样也更加方便施工现场进行作业。

②在建筑施工现场在施工之前要对现场进行合理的规划和设置,把能够产生强烈噪音的机器放置在远离居民区和学校以及医院的一侧,避免妨碍附近居民的正常生活,做到与附近居民和谐相处。

③建筑施工的团队要避免选择高分贝的机器,尽量选择低分贝或者有消声器的机器进行作业;对于那些强噪音的机器最好放置在密闭的工作棚中使用;建筑施工中所使用的车辆应该尽量放在远离居民区和学校的位置;多使用商品混凝土,尽量避免使用搅拌机等能产生噪音的机器。

④在建筑施工的工程队中一旦出现需要在城区进行施工时,一定要及时向当地的环保部门申报,需要延长施工的也需要向主管部门提前申请,得到审核批准后在可以施工,还要与邻近的居民做好沟通工作,这样才能更方便施工单位日后的工作。

2)在建筑施工现场的粉尘弥漫严重影响了当地的空气质量,对于粉尘的问题的防治可以采用以下几点措施进行避免。

①在建筑施工现场要有专人进行洒水清扫工作,让施工现场的粉尘得到有效的控制。

②对于楼层中的垃圾在清理的时候,先要洒水再进行清扫,最后把垃圾集中放在垃圾袋中在送到指定的垃圾投放站,严格禁止从高处扔垃圾,一旦被管理人员发现就要做出相应的处罚措施。

3)在建筑施工的现场的废水必须严格的处理,在达到排放的标准后才能对外排放。具体的措施如下。

①在搅拌机等需要用到水的地方都设置一个沉淀池,经过沉淀后的废水就可以进行循环使用了。

②在生活区与办公区要设置排污管道与沉淀池,这样才能让污水排放到沉淀池。

③要完善施工现场的供水设施,避免污水随地乱流。

4)对于建筑施工现场的固体废弃物的处理措施有以下几点。

①在建筑施工现场产生的垃圾和生活垃圾都要集中的投放的垃圾点,按时做好清运工作。

②对于那些拆卸下来的废弃建筑物以及建筑材料的包装都要及时的清理,做好建筑废弃物的回收再利用的工作,这样不仅可以保证施工现场的整洁,还节约了不少建筑材料。

3结语

在建筑施工中所产生的一系列的环境污染问题的来源是多方面的,这些环境污染问题都给环境造成了不同程度的破坏。消除和减少事故中的环境污染,是施工企业必须面对的问题,对于施工单位应该严格遵守环境保护的法规的要求,更好的完成建筑施工的工作,做到城市建设与环境两不误,最终实现人与自然和平相处,创建美好的家园。

参考文献

[1]陈惠芬,林美珍.建筑施工过程中的污染防治与环境管理措施研究[J].城市建设理论研究:电子版,2012(2).

[2]林涛.建筑施工中的环境污染问题与防治措施[J].福建建设科技,2007(3):40-42.

淀粉污水处理方案篇8

1.培养学生积极参与的意识

在以往的学生做实验中,实验材料、试剂、工具都是书本上指定的,课前由实验教师准备好,实验时,学生完全按规定的步骤进行操作。在这个过程中,学生完全成了不用思考的机械操作者,甚至到实验结束都没有留下任何印象。这种教学没有给学生留下积极思维的空间和余地,也不允许他们有任何意义上的标新立异,抑制了学生的学习主动性和独立思考能力。而现代教育的目的就是要积极引导学生参与学习。因此,教师可结合具体实验,教会学生一些基本的实验研究方法,然后让他们自己去主动查找资料,弄清实验原理,选择合适的实验材料和实验方法。这样可加深学生对实验全过程的知识,培养他们的学习兴趣,从而提高实验课的教学效果。例如,生化实验中“酶的特异性”及“影响酶作用的因素”实验要用到的淀粉酶。而人的唾液中就含有淀粉酶。这样,淀粉酶的配制就可由学生自己来完成。淀粉酶的配制除了按实验指导的要求用唾液配制之外,也可尝试其他配制方法,如直接配制淀粉酶法等。在配制过程中,学生可了解淀粉酶的配制方法和注意事项。又如“肝脏中酮体的生成作用”实验,实验指导中是取小白鼠的肝 脏、肌肉为材料,但要大量材料并不容易。那么,能否采用其他动物的肝脏、肌肉为材料?这时,有学生可能会想到用猪肝和兔肝、猪肉和兔肉。通过实验比较,结果发现兔的肝脏、肌肉是较理想的实验替代材料。这样不仅可使学生获得某种程度上的成就感,而且也培养了学生的动手能力。

2.让验证性实验上升为探索性实验

传统的生化实验只是验证课本上的知识。学生在整个实验教学中处于从属、被动的地位。他们关注的是实验结果,而对实验的理论背景和实验设计的方法不假思索。这种重结果轻过程重接受轻参与的做法不利于能力的培养,因此,在实验过程中,要有意识地培养学生的思维能力,鼓励他们大胆设想,让验证性实验上升为探索性实验,并且要为他们创造条件去探索,把注意力从注重实验结果转移到实验方案的设计思路上、方案的优缺点及改进方法等方面上来,从而培养学生的观察、思维及创造能力。有时,有的学生可能会突发联想甚至“异想天开”。此时,教师应加倍关注那些爱标新立异的学生,充分挖掘其“异想天开”中的合理因素,使他们敢想敢做。例如:《蛋白质电离及等电点》实验中,课本上要求使用“0.5%酪蛋白醋酸钠溶液”为试剂。可能有学生提出能否改变酪蛋白醋酸钠溶液的浓度,或者用同等浓度的奶粉液替代。此时,教师要鼓励他们试一试,通过实验来获得解答。经过实验验证,可用奶粉液替代。这样,既满足了学生的好奇心和求知欲,又培养了学生的主体意识

3.培养学生收集和处理信息的能力

有时,实验操作不一定能得到令人满意的结果。此时,要鼓励学生通过讨论、分析实验中出现的现象并通过思考找出解决问题的方法。例如“血清蛋白电泳”实验,有的实验结果五条色带不清晰。那么就要求学生搜集资料和相关的信息,分析并讨论是血清加量太多还是太少或者点样子不均勻等操作问题造成或其他因素造成。这样,虽然没有得到满意的实验结果,但分析问题和解决问题的能力都得到了提高和发展,同时也培养了学生对信息的收集和处理能力。

4.培养学生们设计简单实验方案的能力

在实验教学中,教师要精心设计情境,鼓励学生设计简单的实验方案。这有助于培养学生的探究能力和思维能力。在学生掌握了一定的生化知识后,可让他们亲自设计实验方案。例如在学习了“酶的特异性和影响酶作用因素”后,可设计验证影响酶活性的因素及测定淀粉酶分解淀粉所需时间的方案。在学习了“血液标本的采集与保存”后,我们要收集的血浆,可设计实验方案用那些试剂来制备抗凝血。再如,附近的河水污染及空气污染情况等,都可设计实验方案来捡测。在实验条件许可的情况下,都可让他们去试一试。学生自己设计的实验方案和按书做的实验感觉和效果往往不一样。通过这些过程,既能培养学生的独立思考能力,又能培养他们的自觉实验能力、观察能力和良好的思维方式,从而提高学生的整体素质。

淀粉污水处理方案篇9

[关键词]高速公路环保水保管理措施

一、现场和施工过程中的环保要求

1.临时工程与设施是永久性工程实施的基础和保障,永久性工程完工后应移去、拆除,其所占用的区域应进行清理、复耕恢复原貌。

鉴于临时工程多数位于路线范围以外,工程完工后易出现匆忙撤场,对所占用区域的清理不够彻底,恢复原貌较难,对周边环境影响和破坏是比较明显的,因此必须从严控制。

2.当永久性工程完工后,应要求施工班组移去、拆除和处理好全部临时工程与设施,并将临时工程所占用的区域进行清理、复耕和恢复原地貌后,报监理工程师检查验收。如临时工程所占用区域的清理或恢复原貌工作不能令监理工程师满意,项目部应当无条件按要求执行。

3.拌和站的环保措施。全面规划好排水方案,做好排水设施;所有废水均通过沉淀池进行沉淀后循环利用;专人经常对机械设备进行检修,防止有漏油、漏水等污染源的产生。并对消音设备进行经常性维修,避免噪声扰民;建设厕所和洗漱池,生活污水进行处理后排放。设置垃圾池,生活垃圾集中处理;搅拌站设封闭的搅拌棚,在搅拌机上设置喷淋装置;在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水先排入沉淀池,经二次沉淀后,方可排入河沟或回收用于洒水降尘;对于细颗粒散体材料的运输、储存要注意遮盖、密封,防止和减少扬尘;石料加工、混合料拌制加工场地须采取必要的防尘、除尘装置,控制大气粉尘污染。

4.临时钢筋加工场地环保措施。场地采用建筑碎石铺底,顶面10cm厚C15混凝土硬化,始终保持场地的整洁;做好各类材料的标识工作,材料堆放整齐,严禁不同型号的钢材混堆;对钢筋采取上盖下垫,下垫时,保证钢筋原材料离地面25cm以上,防止钢筋锈蚀;对钢筋加工机械注意保养,防止油污渗漏污染地面;钢筋场地周边做好排水沟,有计划地将场地内的废水排入指定的污水池;对于钢筋加工制作过程中的废料集中处理,防止废铁等其他易污染环境的杂物散落在地上;施工垃圾及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘;在施工区禁火焚烧有毒、有恶臭物体;工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准,不使用气体排放超标的机械。

5.水保环境保护措施。(1)桥涵施工水土保持。桥梁施工,特别是钻孔过程中会有大量的泥浆水排放,为防止污染水源,破坏环境,钻孔过程中的泥浆水先集中在沉淀池沉淀,符合要求后排放,严禁乱流乱淌。在生活区设置污水处理系统,不将有害物质和未经处理的废水直接排放。保证废水处理设施在整个施工生产过程中的有效性,做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。(2)防止水源枯竭。在施工过程中必须做好防水设施,按照“以堵为主,限量排放”和“先堵水,后开挖”的原则组织施工。施工、生活用水本着节约的原则,尤其对高山水池的管理,杜绝高山水池漏水,配设自动加水装置,当水量达到设计要求时,自动关机,防止水资源的浪费。

6.路基工程环保水保措施。场地清理。在施工前期做好施工现场的调查工作,在场地布置中依据调查资料结合设计图纸、文件对施工场地进行合理布置;对于临时便道的修建,尽可能利用原有道路,对其进行加宽整平,使其路面宽敞、顺通。修设排水设施,做到路面无积水,道路排水通畅;配备洒水车,经常对便道进行洒水,保持便道整洁,防止扬尘对周边环境的污染;便道表层铺设碎石、砂砾或宕碴,防止雨水冲刷基层土体,造成水土流失;经常对便道进行修整,对车轮碾压的凹痕进行经常性的采用碎石填补,保持便道表面的平整。

7.桥涵工程环保水保措施。(1)桩基础施工。桩基钻进过程中需要抽水的,必须在距离桩基础10m左右修建沉淀池,孔内污水经过沉淀池沉淀后才能排放到河中或循环利用,不得直接将污水直接排放河中或农田里;孔内出碴时应注意:对于土碴,尽量选择在红线范围内的沟凹处,并及时整平压实,避免在雨季时雨水冲刷造成河道和农田污染;桩基础灌注前,应将护壁漏水点堵实,保证护壁不漏水。灌注前,孔内污水抽排放时,应将污水排放在沉淀池内,沉淀后,清水排放到河道内等。(2)墩柱、盖梁施工。墩柱施工需要搭设脚手架的,对脚手架的材料进行检查,严重锈蚀及油污的钢管不得使用,扣件不得乱扔乱放,保持施工现场的有序、整洁;模板安排专人进行管理,定点对模板进行除锈,锈碴及时清理深埋。模板采用机油做脱模剂的,在上油前,地面上应铺设塑料布,防止机油洒落地面,污染环境;盖梁施工采取包箍法以减少钢管架搭设时对原地面的破坏,包箍与墩柱间采用土工布做夹层,避免包箍的铁锈对混凝土墩柱的污染;养生采用土工布包裹洒水养生,掌握好洒水量和洒水次数,不得将水直接洒在便道和农田上。(3)预制梁施工。在拌和楼附近修建沉淀池,防止环境污染;合理安排施工工序,把容易产生噪声的工序都安排在白天施工,减少夜间噪声干扰村民的正常休息。

二、组织现场检查

淀粉污水处理方案篇10

焙烧污水治理技术自最初引进国外技术,经过国内多年生产实践及实验研究已趋于成熟,国内已先后建成6套系统。本次焙烧污水治理工程总结吸收了已有企业生产经验及实验成果,设计时对流程中的部分环节进行了针对性改进,改进后的污水处理流程已于1998年10月投入运行。

一、污水的来源及水质

处理的污水由阳极焙烧烟气洗涤塔排出的部分洗涤液和成型机沥青烟气净化系统喷淋洗涤沥青烟气排出的废水组成,污水总量为20m3/h。

1、焙烧烟气净化洗涤污水水量及水质

污水量:17m3/h

F-:470mg/l

So2-4:2058.8mg/l

焦油:294.1mg/l

粉尘:823.5mg/l

2、成型工段沥青烟气处理污水水量及水质

污水量:3m3/h

焦油:340mg/l

混合污水水质:F-:400.01mg/l

So2-4:1749.98mg/l

焦油:301mg/l

粉尘:699.98mg/l

二、污水处理机理及处理流程

1、处理机理

烟气净化污水处理采用化学沉淀法,投加化学反应剂CaCl2和助凝剂pam及Fe-Cl36H2o,污水中所含F-及部分So2-4转化为溶解度较小的CaF2和CaSo42H2o,在不同性能的两种助凝剂作用下,形成絮凝团沉降。(略)

三、系统及运行操作要求设计改革

本次阳极焙烧污水处理工程针对以上分析,在流程配置、防腐、药剂使用、废水回用、运行管理等方面进行了以下改进:

1、增加污水预处理

由于污水中含有大量焦油及粉尘等易沉物,直接进入化学处理系统,不但增加药剂用量,而且将会降低处理效果,同时焦油会增大箱式压滤机的维护工作。故在污水进入反应槽之前,增加预处理设施非常必要,本次设计污水首先进入沉淀池,设置撇油刮渣设备,同时设置旁流除油污水过滤器进一步除油,为后续化学反应提供较单纯水质,减轻负荷。沉淀池污泥燃值较高可返回生产工艺流程或锅炉焚烧。

2、助凝剂使用

采用近年使用效果较稳定的两种助凝剂pam及FeCl36H2o代替单一的pam助凝剂。

3、贮罐、剂量泵、管道防腐

由于FeCl36H2o溶液及CaCl22H2o溶液腐蚀性较强,系统又要求在中性或弱酸性条件下,本次设计在防腐处理上进行改进。FeCl36H2o溶液、CaCl22H2o溶液以及pam溶液的计量泵在与设备厂联系后确定分别采用HastelloyC型、HastelloyB型和1Cr18ni9ti型材料防腐。贮罐(槽)采用5mm厚的玻璃钢防腐,管道采用钢衬聚丙烯复合管,阀门采用聚氯乙烯阀门,管道、设备连接均采用特制法兰连接,接口处严格密封,以充分保证防腐质量。

4、废水回用

经处理后的废水考虑返回焙烧烟气净化洗涤塔循环使用,以避免废水的二次污染。由于废水因用为首采用,运行中可能存在预计不到的问题,设计中废水按可回用及直接排放两套措施设计,以保证正常生产。

废水回用可能存在的问题:废水回用将使阳极焙烧烟气净化整个系统(含烟气洗涤循环系统)总盐份增加,使处理系统必须重新建立污水污物、水处理使用药剂量与水处理排出污泥携带污物相互之间的平衡,形成平衡后的循环水质,该循环水质对系统的影响尚须在实际生产中逐步研究。直观分析处理后废水水质远优于烟气净化系统自循环水质,该部分废水将可以用于循环使用。

5、污泥压滤系统改进

过去设计当中污泥直接泵入压滤机,压泥管无回流管,由于泵与压滤机能力的不完全匹配,易出现压滤机冒槽现象。本次设计设置污泥泵送泥返回管路,污泥由泵可直接送压滤机,也可部分或全部返回泥浆槽,可随意调节压滤机上泥量和上泥压力,从而保证压滤机pLC控制系统运行更可靠。

6、运行要求

由于系统在去除氟污染的同时,考虑部分去除硫化物,为提高处理效率和有利于废水的回用,要求系统必须在中性或弱酸性条件下运行,而焙烧烟气净化洗涤系统循环用水希望pH值高,实际生产中需要逐步摸索,确定合理的运行pH值点。