核电厂的废水是如何处理的?
核电厂运行过程中产生的各类废水,其体积、放射性浓度和盐含量有较大差异。为了防止不同废水之间的交叉污染,核电厂对废水进行分类收集、储存和处理。常用的废水处理技术包括储存衰变、过滤、蒸发、离子交换和膜分离等。我国对核电厂流出液的放射性浓度有极其严格的规定(GB6259-2011),天津废水处理设备,废水经过净化处理之后,流出液排放口下游1千米处受纳水体的放射性浓度必须达到饮用水标准(总β指标值为1Bq/L),与国际标准相一致。
各种堆型产生的废水不完全相同,对于广泛采用的压水堆核电厂,各类废水的处理工艺如下:
(一)工艺废水。主要为冷却剂相关系统(设备、管道和阀门)的疏水和引漏水。根据其放射性水平和盐含量的不同,可采用预过滤、离子交换、蒸发等方法处理。
(二)设备去污废水。主要为放射性设备去污产生的去污废水,其盐含量较高,一般采用蒸发处理。
(三)地面冲洗废水、淋浴水和洗衣房水。这类废水的放射性水平很低,可经过滤后排放,或采用蒸发处理或膜过滤(反渗透、纳滤或超滤等)处理。如废水含有洗涤剂,蒸发时则需添加消泡剂,或预先分解洗涤剂。
核电厂产生的放射性废液属于中、低放,经过净化、浓缩后采用塑料、环氧树脂等固化在金属桶内;对于低放废液经过上述净化处理后,经检测符合规定值稀释排放。
废水厌氧处理原理全详解
在污水处理过程中,废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,废水处理厂家,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。
一、厌氧生物处理中的基本生物过程
1、三阶段理论
厌氧微生物学的研究表明,产甲完菌是一类十分特别的古菌(Archea),除了在分类学和其特殊的学报结构外,其主要的特点是:产甲完菌只能利用一些简单有机物作为基质,其中主要是一些简单的一碳物质如甲酸、醇、胺类以及H2/CO2等,两碳物质中只有亿酸,而不能利用其它含两碳或以上的脂肪酸和醇以外的醇类。
(1)水解、发酵阶段:
(2)产氢产亿酸阶段:产氢产亿酸菌,天津废水处理公司,将丙酸、丁酸等脂肪酸和乙醇等转化为亿酸、H2/CO2;
(3)产甲完阶段:产甲完菌利用亿酸和H2、CO2产生CH4;
一般认为,在厌氧生物处理过程中约有70%的CH4产自亿酸的分解,其余的则产自H2和CO2。
煤化工废水处理技术研究
生物脱氮工艺:由于煤化工废水含氮高,采用生物脱氮工艺成为煤化工废水二级处理的必然选择,核心就是调节不同阶段池中的溶解氧含量,合理控制控制硝化和反硝化过程,同时去除有机物。目前普遍采用的是厌氧好氧组合脱氮工艺,此外还有短程硝化-反硝化和同步硝化-反硝化技术等。
氧化/还原法处理煤化工废水:氧化/还原法特别是氧化法在水处理中得到广泛的应用,通过使用氧化/还原剂促进水中污染物的化学结构的变化,从而降低污染物毒性或对生物的抑制性,废水处理,提高可生化性,或从根本上解决色度等问题。通常需要催化剂来提升效率,如pH调节,生物酶、金属催化剂等。化学氧化是普遍采用的水处理方法,一般用于处理难降解、对微生物有毒性和抑制性的废水,从而提高可生化性,通过与生物法结合可以达到很好的效果。对于饮用水及生化出水中微量有害物质,也经常会采用化学氧化法处理。氧化法在发展过程中衍生出了高及氧化法,在此过程中产生了羟基自由基,氧化更彻底,反应速率更快。
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