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目前,焦化废水一般要经过预、二级和深度后才可能达标排放。焦化废水的预技术有:厌氧酸化法、气浮法、混凝沉淀法;二级方法很多,有生物化学法、物理法、化学法、以及物理-化学法等;焦化废水深度技术有化学氧化法、折点氯化法、絮凝沉淀辅以加氯法、吸附过滤辅以离子法等。但目前 常用的方法是焦化废水经隔油池、二级气浮池除油后进行多段曝气生物,再经氧化塘或吸附法深度后排放。废水来源焦化废水是炼焦、 在高温干馏、净化及副产品过程中,产生含有挥发酚、多环芳烃及氧、硫、氮等杂环化合物的工业废水,是一种高CODcr、高酚值、高氨氮且很难的一种工业有机废水。
现阶段我国污水规模体量巨大,碳中和在未来污水厂中的运行中必将成为一大趋势,其对推动行业乃至社会的绿色发展具有重大意义。然而,受限于污水行业技术水平低等诸多因素限制,我国目前尚未建成真正意义上的碳中和污水厂。本次的参考文献是以北京某污水厂为实例,从理论上分析了当前::O工艺条件下污泥厌氧、水源热泵以及太阳能利用对碳中和运行的贡献潜力,并得出污泥厌氧能量自给率仅达53%的结论。
联合国环境规划署于2世纪末公布的报告中指出,垃圾焚烧是二噁英的来源之一。估计在 范围内,由垃圾焚烧炉排放出的二噁英约占总排放量的1%~4%。垃圾本身可能含有微量成分的二噁英,但主要是焚烧过程中形成的。二噁英形成途径可以归纳为:携带着过渡金属元素和有机氯化合物的垃圾在焚烧炉内高温后,能够产生分子氯和氯游离基以及各种二噁英的前驱物,它们通过分子重排、自由基缩合、脱氯或其它分子反应等过程形成二噁英;由于燃烧不充分,烟气中存在过多的未燃烬物质,如残碳,并与适量的触媒物质,主要是过渡金属,特别是铜,在3~5℃的温度环境下,使高温燃烧中已经的二噁英重新生成。
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