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这种水处理方法及装置,存在的问题是为了抑制BrO3 -的生成,相 对臭氧注入率必需采用过剩的过氧化氢注入率,过氧化氢的药液费增 加。

  另外,由于处理水中残留高浓度过氧化氢,用活性炭处理的过氧 化氢去除负荷增大,另外,或当活性炭处理水中残留过氧化氢时,存 在用于消毒的必要的氯量增大的问题。

  另外,当过氧化氢注入率不足时,由于BrO3 -的生成量比实施臭氧 单独处理时增大,存在作为这种风险的对策,相对臭氧注入率注入过 剩的过氧化氢,或通过测定处理水中的过氧化氢浓度,必需确认过氧 化氢的注入是否充分实施的问题。

  因此,本发明是为了解决上述问题点而提出的,本发明的目的是 提供一种在保持通过促进氧化处理的难分解性有机物的分解去除能力 的同时,降低过氧化氢注入率,或降低处理水中残留的过氧化氢浓度, 能与BrO3 -的将来的强化控制相对应的水处理方法及装置。




水智慧流体设备(楚雄市分公司)是一家专业(云南楚雄) 本地 真空脱气机的生产制造、销售、物流,国际贸易为一体的综合企业。公司可定做各种(云南楚雄) 本地 真空脱气机。常备库存充足,公司目前拥有二十余条国内先进(云南楚雄) 本地 真空脱气机生产线,生产工艺先进,技术力量雄厚,检测手段齐全,产品质量优良,在行业中享有良好的声誉和知名度。



12月19日,《上海市排水与污水处理条例》在上海市人大常委会第十六次会议上审议并表决通过。本次修法将农村污水治理、规范泵站放江、严格雨污分流等近年来城市排水与污水出现的新情况纳入范围。

针对农村生活污水治理的特殊性,条例在规划编制、设施建设、污泥处理处置、设施运行要求等方面作了特别规定。本条例自2020年5月1日起施行。

《巢湖流域水污染防治条例》

 2019年12月21日,安徽省第十三届人大常委会第十四次会议通过了修订后的《巢湖流域水污染防治条例》(以下简称《条例》),自2020年3月1日起施行。

按照省委关于制定更具体、更细致、更严格的环境保护措施的要求,在《条例》修订中针对水污染防治规定了一系列新举措。比如要求推进雨水、污水分流工作;制定、实施不达标水体限期达标规划,按规定城市建成区黑臭水体。比如将各类工业园区配套建设污水集中处理设施的要求由合肥市扩大至全巢湖流域。比如明确了对建设项目的环境影响评价实行分类管理。比如增加了重点排污单位及城镇污水集中处理设施运营单位安装使用水污染物排放自动监测设备的规定。

《池州市海绵城市建设和管理条例》

11月29日,安徽省十三届人大常委会第十三次会议审查批准了《池州市海绵城市建设和管理条例》(下称《条例》),并将于2020年1月1日起施行。这是全国海绵城市建设首部综合性地方法规。

《条例》明确海绵城市建设和管理应当遵循生态优先、规划引领、政府引导的原则,市和县区人民政府应当将项目运营管理费纳入本级财政年度预算,并对建设管理中的违法违规行为的处罚措施作了具体规定。




项目组形成了小流域水环境综合治理集成技术及长效运营机制,创新小流域水环境管理。以巢湖流域十五里河流域为依托进行水环境综合治理顶层设计,以流域水体质量改善为目标,通过污染源源解析及流域特征分析,突破污水厂选址传统理念,在污染源集中区新建污水厂,结合面源调蓄、水质净化及生态补水等,形成小流域治理综合布局;集成了“调蓄+混凝+接触氧化+湿地”的合流制溢流(CSO)与初期雨水调蓄治理技术,自主开发了流域水质预警软件,形成了基于河道旁侧处理、CSO处理、污水厂高标准排放及流域水质预警的流域综合治理集成技术整体解决方案,并进行综合示范;在此基础上,提出流域管理机制、流域监测评价体系、运营考核机制、预警机制及公众参与机制等建议,为小流域水环境的长效改善提高支撑。通过集成示范实现十五里河流域国控考核断面主要污染物氨氮消减72.5%,主要水质指标月均值稳定达到地表水Ⅳ类标准。这项技术于2019年7月通过生态环境部科技发展中心技术评估,认为这一成果环境效益和经济效益较为显著,为国内外同类项目提供了技术借鉴,引导了流域治理的技术发展方向,具有良好的市场前景。

这项技术在全国包括内蒙古自治区乌海市海勃湾区凤凰河(北河槽)综合治理项目在内的20余个流域治理项目中得到应用,带动流域治理类项目新增合同额60.79亿元。这项技术不仅促进了流域水环境的持续改善,还引导了企业的转型,了企业的核心竞争力,引领了以流域为单元的环保服务业的发展。




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。

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