化工废水处理微滤膜分离技术
该膜技术出现相对较早,于上世纪七十年代被研发出来并在之后的十年得到快速推广,一度受到业内极度青睐。微膜分离技术主要使用微孔精密过滤的形式将原本藏匿于化工废水中的细小杂质进行有效过滤。在整个过滤过程中,整个膜密布着均匀的细孔,且可以将规格稍大于孔径的细小颗粒进行有效的滤除,该方法工作效率相对较高,过滤效果较好,可以精准过滤一些杂质,操作相对简单因此一些企业依然再使用该技术,用于废水处理。





超临界水氧化与湿法氧化
湿法氧化需要用到催化剂,并且要在高温高压的情况下,对化学废水中的物质进行氧化处理,在使用催化剂的条件下,即使在低温低压的状态下, 也能将空气中的氧气作为氧化剂对化学废水进行氧化。湿法氧化处理技术是能够有效处理化工废水,也是比较环保节能的处理方法,因此受到人们的重视,把这项技术当作高浓度的化工废水的优先发展方向。在现阶段,湿法氧化技术遇到的问题是,不在高温高压的状态下,皮革废水处理装置地址,就能够对化工废水进行有养分解,这就需要对湿法氧化中的催化剂成本化,对反应的条件进行研究和优化。
工业污水关于SCWO技术的热能回收利用的研究很少,但超临界水用于超临界锅炉发电技术已经基本成熟。与传统的煤料或石油发电机组不同,SCWO发电过程中燃料在超临界水中完成快速燃烧。由于介质的单相特性以及超临界流体的高比热容,与高温蒸汽相比得到了较高的传热效率,可实现较简易的反应器设计。
SCWO接入闪蒸工艺,可有效利用放热达到废水预热、污盐清洗、场地供暖等作用。但适用于SCWO的闪蒸工艺的闪蒸级数、传热端差和相对流量等过程参数还需要大量的研究加以补充。
然而,在此领域中相关研究还没有得到换热器设计与工艺路线。为了的理解和评价SCWO的热能利用,考察其他废水处理工艺如湿式氧化法的换热器设计可能有助于选择方案。而且通过热能利用计算与设计,废水处理成本估算可以,工程***风险更小。因此,SCWO的热能利用的关键是寻找工艺路线以获取***率及成本。
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