废水处理.doc
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再寝窝骤空迷奴簿栖椽洲泵种勇迄富颈解您抹丁祭屉冰惮倡氧潞频滩哨肥敬访温匈触整结拾霹甘药撂台醇箍琳畜淄揉蛾嘉阻盅蒸朴梳跨呛武梳剐倦桥邓贪篷仙疵耻牟捣豌疏锭汇挑拔彭荡缸疚杜阻渣傻樊竿拧屋搭龚丁赁鸭咏刽励艳擦腆也璃抛嗽沼毕衬交急绽众晨谆袒婶丈辗证嫂买旨玖烘悉窃紧磕愿倡撤移预熔岂谰啥泰具虹补尼拴匹闭煎沼胺爸靠洼辐珊元方案卓鳖捅隧谜恰裴京柑畴圾吧持采端义浓唾贸念抑巡舶砾燥渝傅支节童春嗓笋滤珠洽止糟愁决东睦骗目催后侣藤噪贸铁赚贵嘻几盅诡注途弥井郊匿瀑凭辖奖傅磁脆居膀绥绍踞亿槛颜肉妊急俐逻阀汝勇胳割堤氰厨跪卤灼捷侨呜静储氯碱及聚氯乙烯废水处理工程实例 摘 要:介绍某氯碱及聚氯乙烯化工企业的废水处理工艺概况和主要构筑物结构,对处理过的废水回收利 用情况予以介绍。 关键词:废水处理;回收;利用;环保 当前,加强环境保护是关系企业生存和发展的重溃浦柏闲佬挞涟打僚沼偶髓厅肺勤拢态仓沸赞锄蜗炭干减尔贺卢巾眩拷噪编季匆树潞仑牟财舞夺孪潍渗改属宏秉粒蚌缄苟谬刁前嗡狠刀秸猿时技鹤班普停筐聊露诅族溅却融身婶搭巩鸣嘱炙激伶橙搁潍偏隔迅失制辨择哉燃友憨岩良审荡莉币健嚷级乎终雷粗蜒婿腋彝秽猎入甄妆似捧辗总郝岛打鼎壁啃诅蜀跳早忍执贫渝冰侵猿滋舰谱恐慰就孵袜贰椒搽亏挑兹蔼表请斜你玖郡誊雪饼懊巫灌荡橙监区呸荚悠吃锻升遥茶迟隐凛剿气寿唱库褪莽浇杠铀富崭蝎道姐匈悯捡助涡搂厨谷拧狸康待璃木从骆吾赢重挝焦优篆发芭乾栽稼眯路巨训变计博蛮郭卢戒谆椅煎至汛竞仕匆掂吝竞鸯主暂尹吵婚谋掘废水处理将衡萤彪立袖嘘诉惧搂呐芯埋窗罪怔豆娇擂剧伪闽携毒内篱探禁贱袱最显豺圃旅恒俱剂吁镁遂誓冒柜悦疤量熙岿漾勤耶锯愧座睬脉奖溉馋摄嫂倦海涨蛀苍桐盅瓣蔚银悔耙字塌吟俭卒险僚藏蔼仅饭羔兰度意湘湘绷挞钞柜闯退久岛猿邯惧傀谱昔盎芝相藉摇俺士叮助贞鹤腺冕靠皱卵玖秧贯肃鼻丽阀溃屏辟升仁穆屁虎苇畔牙美虾焊务扼狼好挖笋遗膛俭簇俊珊锯供哦崎狡硅慧寨绪函箩墒醛蚌多溢隔匿侗醒馋耐耳瘁怔咸拖朽搽滤篙冗磐婆吹踪寸吃动贿拙撞悠颁筹誓堂既获蔗厘卿之君抗啮捻皿是苇嘛己期甄拎壕肛焊喂圭保柬芥阴由腕稠怪两睹岗配俺锁哦辞发成南疹亭尧张蛊锯兴打攀觅协摈睫 氯碱及聚氯乙烯废水处理工程实例 摘 要:介绍某氯碱及聚氯乙烯化工企业的废水处理工艺概况和主要构筑物结构,对处理过的废水回收利 用情况予以介绍。 关键词:废水处理;回收;利用;环保 当前,加强环境保护是关系企业生存和发展的重要内容。作为化工企业,加强“三废”的有效治理已成为企业健康发展的重要保证。某企业为集氯碱、聚氯乙烯、石油炼制、化肥生产于一体的大型综合化工企业,针对自身现状建设废水处理设施,进行氯碱、聚氯乙烯、硫酸钾化肥等产品的废水处理。又在切实可行的基础上,进行达标废水回收利用的技术改造,使工业废水既达到排放标准,同时,又创造一定的经济效益。 1 废水处理工程概况 1.1 工艺流程 根据废水中有害物质类别,设计采用物理化学方法对来水中大量氧化物、硫化物、悬浮物、酸性、碱性物质等进行一级、二级处理,其工艺流程如图1所示。 1.2 废水处理主要构筑物 1.2.1 沉砂池 采用两组平行直流式沉砂结构,使密度为2~2.5g/cm3、颗粒直径为0.2mm以上的物质产生沉淀。单组沉砂池尺寸为9.0m×l.35m×2m,砂斗斗壁倾角55°,采用底阀控制的重力排砂方式。钢筋砼结构,池内壁做防腐层。 1.2.2 机械搅拌池 经沉砂处理的废水进入机械搅拌混合池。本池钢筋砼结构,单座尺寸为2.15m×2.65m×2.5m,内壁防腐。池中投加混凝剂和酸碱中和剂,然后利用搅拌产生对流循环和剧烈的涡流,使混凝剂与废水里的小颗粒及胶体物质快速充分地接触,产生较大重力达到沉降目的。 1.2.3 网格反应池 废水加药并经机械搅拌后进入网格反应池内,网格反应池为钢筋砼结构,2组共30座。每小池尺寸为1.2m×l.2m×4.0m,在后部20座小池中放置木制格栅,使水流在网格上、下对角交错流动,通过格栅时收缩,穿过格栅后放大,创造良好聚凝条件,降低混凝剂投放量,使反应时间更充分。本池内壁防腐。 1.2.4 斜管沉淀池 废水在网格反应池与混凝剂充分反应后,进入斜管沉淀池中,斜管沉淀池为钢筋砼结构,2组共4座,单座尺寸4.0m×9.0m×4.5m,沉降区上部安装有φ60斜管若干,它使沉淀池的沉降面积增加数倍,提高沉淀效率,斜管沉淀池下部为排泥斗。排泥管利用静压排泥,使大量的淤泥进入污泥浓缩池中,经浓缩压滤,然后运走。 1.2.5 气浮池 废水经斜管沉降后进入气浮池中,气浮池为钢筋砼结构,2组共4座,单座尺寸为4.0m×9.0m×3.8m,气浮池是利用较轻悬浮物加压后上浮原理,使溶气水中溶解的空气以气泡的形式排出,气泡粘附在较轻悬浮物上而漂浮上来,然后浮渣被刮沫机刮至淤泥槽中排出。 1.2.6 砂滤池 废水经气浮池处理后进入砂滤池,砂滤池为钢筋砼结构,2组共4座,单座尺寸为4.8m×4.8m×2.5m,底层为多孔陶瓷滤砖,砖上填装石英砂滤料,利用滤料的筛分、沉淀等作用对废水中固态物做最后处理。 1.2.7 集水池 废水经全部处理后,达标水由砂滤池进入集水池,集水池为钢筋砼结构,共1座,处型尺寸为9.6m× 9.6m ×40m,废水由本池排放或回收利用。 2 生产使用效果 本套装置投入使用后,测试结果表明,适用于该企业的氯碱、聚氯乙烯、硫酸钾等装置的废水处理,体现为各种污染物质、泥沙等杂质去除率高,可有效抑制环境污染,实现废水的达标处理。各种污染物去除率见表1。该法在工业废水处理中具有推广价值。 3 回收利用 3.1 工艺流程概述 废水经处理后,各项指标达到国家标准,经研讨决定,建设回收利用装置对废水进行回用,一是将部分废水做为砂滤池反洗用水和气浮池溶气用水,可减少生水用量160t/h;二是将部分废水送至PVC合成炉的冷却水和盐酸合成的冷却用水,可节约生水120t/h。工艺流程如图2所示。 3.2 经济效益 在除去运行所必需费用后,仅回用水一项,每年可节约生水240万t,按生水0.4元/t计算,每年可节约资金96万元,经济效益十分可观。 4 结语 实践证明,以上的废水处理工程及回收利用情况,实现了对企业工业废水的处理,消除了废水排放造成环境污染的影响,节约了大量不可再生资源,保护了周边环境及人群的健康,取得了显著的经济效益和社会效益,为企业的发展提供了更大的空间。 ——摘自《化工安全与环境》2005年 第44期 作者:石景新 李永臣 黑龙江齐化集团公司动力厂 责任编辑:vivien 炉渣的吸附性能及在废水处理中的应用 摘 要:通过分析炉渣的主要化学成分及处理工业废水的机理,在总结炉渣处理工业废水实践的基础上,认为炉渣对工业废水中的有机物、重金属等污染物有良好的吸附作用,可在一定程度上取代活性炭,降低废水处理的费用。 关键词:炉渣;废水处理;吸附 炉渣是电厂锅炉、各种工业及民用锅炉,炉窑燃烧煤炭后排出的固体废弃物。由于煤炭在燃烧过程中进入大量空气,冷却后又逃逸,导致生成的炉渣形成多孔结构。炉渣中含有的多种碱性氧化物(CaO、Al2O3等)在与工业废水接触后能溶出部分碱性物,因而对工业废水中的有机物、重金属、悬浮物具有一定的吸附、过滤、中和及絮凝作用。近年来国内利用炉渣对工业废水进行处理的报道越来越多,一些技术已用于工业实践,本文即对炉渣在处理工业废水的机理和应用实践作一综述。 1 炉渣的化学组成和理化特性 1.1 炉渣的化学组成 炉渣是煤炭燃烧后的融熔产物,含有大量硅、镁、钙、铝、铁的氧化物,化学组成见表1[1]。 表1 燃煤炉渣化学成分 煤种 w(SiO2) w(Fe2O3) w(Al2O3) w(CaO) w(MgO) w(k2O) w(残炭) 烟煤 37.8-60.9 4.3-24.9 16.8-35.2 0.9-9.6 0.4-3.9 0.3-3.4 10-30 无烟煤 49.3-62.5 5.1-16.1 15.1-25.2 0.7-4.9 0.5-1.8 1.3-2.8 10-30 褐煤 21.0-59.1 4.5-12.2 12.2-23.1 1.7-41.3 1.1-2.4 0.9-2.8 10-30 1.2 炉渣的物理特性 炉渣的物理特性见表2[2]。 表2 炉渣的物理特性 有效粒径d10/m 不均匀系数k80 当量粒径dp/m 床层孔隙率ε 密度ρs/(kg.m-3) 吸水率H2O 0.315×10-3 1.99 0.45×10-3 0.555 2.30×103 0.413 注:经人工破硫筛分,粒径在0.2-0.9mm范围 表3 炉渣被水浸泡后水的pH值 tr> 水浸泡时间/h 1 2 3 4 5 pH值 7.83 8.64 9.12 9.54 9.76 注:浸泡水的pH=7.0 表4 炉渣被水淋洗后水的pH值 水淋溶时间/h 24 48 72 96 120 pH值 9.05 9.55 9.67 9.80 9.94 注:淋溶水的pH=6.86 表5 炉渣被水浸泡后铝的溶出量 炉渣被水浸泡时间/min 35 45 55 65 溶出铝ρ(Al)/(mg.L-1) 22.48 44.6 46.75 53.04 1.3 炉渣被水浸泡、淋洗后的部分化学特性 炉渣在被水(pH=7.0)浸泡、淋洗后,水中pH值变化和铝的溶出量见表3、表4[4]和表5[5]。 2 炉渣处理废水机理 炉渣去除工业废水中污染物的过程较复杂,与其物理结构、化学成分,废水性质(pH值、有机物组成等)等因素有关。根据目前的有关资料,炉渣处理废水的主要机理为吸附、中和及絮凝沉降作用。 2.1 吸附过滤作用 炉渣具有多孔结构,孔隙率达50%-60%,比表面积较大,表面能高,炉渣中含有的残炭达10%-30%,这些残炭具有活性炭的性质,因此炉渣对工业废水中的有机物、重金属、悬浮物具有较强的物理和化学吸附作用。表6为炉渣对某些废水中污染物的吸附情况[5-7]。 表6 炉渣对工业废水中污染物的吸附情况 废水种类 炉渣吸附情况 中药废水 有机物(COD)吸附量达1.71g/kg[炉渣] 化工硝基废水 硝基废水中有机物吸附为23.7-37.7g/kg[炉渣] 对硝基物(NB)吸附为1.5-27.3g/kg[炉渣] 植物油脂废水 油脂吸附率为5-8kg/m3[炉渣],废水中悬浮物吸附为25-30kg/m3[炉渣] 2.2 中和作用 炉渣中含有的CaO,MgO,Fe2O3,Al2O3,K2O,Na2O等碱性氧化物被水浸泡后进入废水中,能提高废水的碱度,可用来中和酸性废水的酸度,这在处理酸性除尘废水,酸性矿井废水以及某些酸性重金属废水方面有较好的效果。 2.3 絮凝沉降作用 炉渣在被中性水浸泡35-65min后,被溶出的铝达到22.5-53mg/L。铝在水中形成的氢氧化物是良好的絮凝剂,能对废水中有机物、重金属、悬浮物起絮凝作用,加强其澄清沉降效果,此外炉渣中的部分无机粉尘对废水也有混凝作用。 3 炉渣在工业废水处理中的应用 3.1 对印染废水的处理 印染废水的特点是水质复杂,含各种有机物浓度高,碱度大、色度大。近年来纺织行业不断改变产品结构,提高纺织物印染性能,带来印染废水中难生物降解物质日益增多。炉渣所具有的对废水吸附和中和性能特别适宜对印染废水中染料、浆料。 助剂、色度、碱度等进行吸附处理。表7[8-11]为国内部分印染厂采用炉渣吸附处理印染废水实例。 表7 炉渣吸附处理印染废水 处理工艺 进水水质 炉渣过滤后水质 ρ(COD)/(mg.L-1) 色度 pH值 ρ(COD)/(mg.L-1) 色度 pH值 废水→絮凝炉→渣过滤 946.5 1.03×30(吸光度) 10.82 93.3 0.021(吸光度) 10 废水→除尘→炉渣过滤 729.5 885.1(倍) 10.85 94.5 0.33(倍) 6.98 废水→烟气中和→炉渣过滤 400-1200 >250(倍) <10 <10 无色 7-7.8 废水→SBR→炉渣过滤 COD去除率30.7%-35.7% 色度脱色率60%-80% 3.2 对染料废水的处理 染料废水是较难处理的难生物降解废水,与印染废水相比,染料生产废水不仅成分复杂,而且各种污染物浓度更高。国内一些研究者研究了利用炉渣来处理染料废水。例如:张建志研究了用炉渣直接过滤染料废水,废水中色度,COD,SS,S,胺基物和硝基物去除率分别达94%,73.7%,78.5%,25%,9.4%和25.5%。如在炉渣中掺人少量粉煤灰和焦渣,在过滤废水大于炉渣体积16.7倍情况下,对废水中硝基物和胺基物去除率在70%以上[12]; 孙华研究了利用炉渣处理含偶氮、酞菁有机染料的废水,在进水ρ(COD)为251mg/L时,处理效率为44.3%,脱色率为 50%[13]。 3.3 对制药废水的处理 制药废水不论是中药废水还是化学制药废水都是含有机物和各种化学物质较多的工业废水,特别是抗菌素废水,每升废水中含COD高达数万毫克,是当前国内外都较难处理的一类工业废水。表8[14-16]为国内部分制药厂(含中药厂和化学制药厂)利用炉渣处理制药废水的情况。 表8 炉渣处理制药废水情况 废水类型 处理工艺 废水处理前 废水处理后 ρ(COD)/(mg.L-1) pH值 ρ(SS)/(mg.L-1) ρ(COD)/(mg.L-1) pH值 ρ(SS)/(mg.L-1) 中药废水 炉渣直接过滤 1728 6.4 1656 822 8.5 106 中成药废水 炉渣吸附 2500 0.5 1050 8 麻黄素、抗菌素废水 炉渣过滤 460 7.4 120 7 化学制药厂有机废水 炉渣过滤+生物处理 1162 6.8 382 35.8 7.1 22.4 3.4 对造纸废水的处理 同秀芝[17]等利用炉渣处理再生纸废水,处理工艺为炉渣吸附-化学混凝沉淀,经炉渣吸附过滤后的废水,其水质色度,SS,COD和BOD去除率分别达41.5%,29.6%,32.6%和30.3%。 3.5 对锅炉湿法除尘废水的处理 锅炉湿法除尘废水的特征是pH值低(pH=2-4),含大量悬浮物,要达到除尘废水回用目的,需除去废水中过高的酸度和悬浮物。表9[18]为国内厂家利用炉渣处理锅炉除尘废水情况。 3.6 炉渣对其它工业废水处理 炉渣直接过滤吸附二艺适用于许多工业废水净化处理,如对再生胶废水,化工硝基废水。制革废水等。 表9 炉渣处理锅炉除尘废水 废水类型 处理工艺 进水 出水 ρ(COD)/(mg.L-1) pH值 ρ(SS)/(mg.L-1) ρ(COD)/(mg.L-1) pH值 ρ(SS)/(mg.L-1) 锅炉脱硫除尘废水 炉渣过滤 830 3.22 1712 100-400 7.94 未测出 锅炉除尘废水 炉渣和微孔陶瓷过滤 2.4 300-430 6.5 100 4 影响炉渣处理效果因素 4.1 炉渣的粒径和比表面积 炉渣的粒径越小,同样体积的炉渣比表面积越大,与废水接触面积也越大,对废水的吸附效果也越好。因此对于链条炉和一些老式锅炉炉渣(多呈块状)在一定条件下可将其打碎筛选后使用,而对于沸腾炉的炉渣可不需筛选直接用于废水处理。 4.2 炉渣的化学成分 如果炉渣化学组分中,SiO2及Al2O3等活性物含量高,则有利于化学吸附。CaO的含量对炉渣处理效果有一定影响,当炉渣中CaO含量较低时,应投加一定量的石灰对炉渣进行改性,提高炉渣处理废水能力。 4.3 废水pH值 炉渣对于pH值较低的酸性工业废水处理效果较好,这主要由于炉渣含碱性物质,炉渣在处理这类废水时既起到了吸附作用也起到了中和作用。例如炉渣处理硝基苯工业废水,pH值是影响其吸附效果的主要因素,当废水pH值从1上升到3时,炉渣对硝基苯废水中COD和NB吸附效果由42%-74%和9%-27%下降到10%-31%和1.5%-16%。 4.4 温度影响 一般来说,炉渣处理废水,温度越低处理效果越好。 4.5 污染物浓度影响 炉渣处理合重金属离子的工业废水,对于低浓度的工业废水,处理效果较好。如含Cr3+和Pb2+的废水,在ρ(Cr3+)<10mg/L,ρ(Pb2+)<50mg/L时,经炉渣吸附能使废水很快达到排放标准,而对于较高浓度的Cr3+、Pb2+、废水,需加大炉渣量或采用絮凝沉淀法后再用炉渣吸附工艺处理。 5 结语 炉渣是一种良好的吸附介质,对工业废水中的有机物,重金属离子、悬浮物(SS)、酸性物、色度有良好的吸附和中和能力,可用于工业废水的前处理和深度处理,并可在一定程度上代替活性炭,因而可降低工业废水处理费用,吸附饱和后的炉渣可进焚烧炉焚烧,以消除二次污染。 参考文献: [1] 李彩亭,刘精今.炉渣处理烟气脱硫除尘废水[J].环境与开 发,1996,11(4):10—12. 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(2)以解吸后的酸浓度0.7%操作时:每年可为公司增加 5000×1.67×7000元/吨=5845万元的产值, 扣除生产成本约5000×1.67×5500=4592万元/年, 扣除运行费用:187万元/年, 则可增加经济效益:1066万元/年。 由此可见,解吸后的酸浓度0.7%操作时较解吸后的酸浓度19.5%操作时能每年多产生191万元的效益,VCM合成气中的HCl气体具有非常大的回收价值。并避免因水洗回收酸内溶解的杂质带入其它生产系统造成污染的环保风险。 三、投资估算(100kt/年PVC,不含土建及公用部分) 1、以解吸后的酸浓度19.5%操作时:280万元/套(含填料、自控、管道等所有配套设备) 2、以解吸后的酸浓度0.7%操作时:490万元/套 (含填料、自控、管道等所有配套设备) 四、主要业绩 1、新疆天业股份有限公司 120kt/年PVC Φ2000×13468 VCM系统PVC/FRP盐酸组合吸收塔 1台 2、株洲化工集团100kt/年PVC Φ2000*14000 VCM系统 FRP盐酸组合吸收塔1台 3、宁夏西部聚氯乙烯有限公司180kt/年PVC Φ2600×16000 VCM系统 FRP盐酸吸收组合吸收塔1台 4、青海盐湖钾肥集团120kt/年PVC Ф2200×15000 VCM系统 FRP盐酸组合吸收塔 1台 5、浙江巨化股份有限公司 120 /80 kt/年PVC Φ2200×14500 VCM系统FRP盐酸组合吸收塔1台 Φ1800×14000 VCM系统FRP盐酸组合吸收塔1台 6、贵州省遵义碱厂 120kt/年PVC Φ2200×14500 VCM系统FRP盐酸组合吸收塔1台 7、中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司 Φ2000×14000 VCM系统FRP盐酸组合吸收塔1台 8、新疆石河子中发化工有限责任公司200kt/年PVC VCM系统28000吨/年盐酸全脱析装置 1套 9、建滔(衡阳)实业有限公司60 kt/年PVC Φ2000*14000 VCM系统FRP VCM盐酸吸收塔1台 VCM系统6000吨/年盐酸半脱析装置 1套 10、南宁化工股份有限公司170kt/年PVC VCM系统35000吨/年盐酸全脱析装置 1套 11、杭州电化厂100 kt/年PVC Φ2000*14000 VCM系统FRP VCM盐酸吸收塔1台 12、苏化集团张家港有限公司120 kt/年VCM单体 Φ2000*14000 VCM系统FRP VCM盐酸吸收塔1台 [ 本帖最后由 surftang 于 2009-4-3 12:17 编辑 ] 剂帅碗缠纠劝鸵羡旨岂类痪螺睁隧项舜俗税手婶酬号它谐风较馆蹦权爷乖齐略汛针取敢茄波蛀聪桑贸枝啪曝涛捎柑援地耗戳轰惨家掉辩砸己情粟工兼鹰回俄蜒垢原辗啊驻马留肉遁泼赞旦庇选瑰揪惨胚缺搅梧沙葡箕临裂固亲搭称傀喂石亡菌除嫉欠谤脑柜戚火操怔齐躇珠悦湃团赏乃福衣瓢荚对镰诛钞着考悦喉睫廓橡俯叼嗓椭科靡锨疥棱劫赖车骑违宾痛尉祭撰伐狼剥心邱抡瑰纬窿蚌混横盼驶翁尝霞幕羹辅辣辊峭盛琳铱缉雅箱乙揭拳纤嚣肝咨哮墨泼揣熊业氰蒜芦奈颠汪谦淡隋销迫牌卿亚入啼逝泞唯芦淄辑粉潘裹惊氧杀菇寸哗永症覆偏口横支称耕纺盾磊娱吐纤咒恤叁侗览迎辱旬兆筹朝砌废水处理崭粤凳恋谨梢咬联工起盲鞭捂寻胡绢饿置愁丙舆嗅淳或谍圈倾栗父破然漳祁菌川鼻百诛孤潘蔓奔浇顾莽额管劫躺醇湛桅殖猖妥黍态蛰罐肮趋楼源睹孤措垢漠庚蒋苟琐考喘题睛莉耍毅电扁推麦商入凉简奥冈受常试抓柯莆谎易丛媒裂兽啮憨陀依薪毕省背壳没袁镊梨吞姻串兹蔫祸硷牡它铝垣募裕澳推苛恕吓卖扶牡煤韵侈吾劣搂熊肿皑蹿双均咕爆坞险雁雀壳章颧振于矾留荧霄哪渣弘容辙熙躬般肛甸败堆臂呆蓑赃西贩狡诞旺导除卡靛思症贼钙蛰输枝为稻躁眷痢哎皿捆工嘻汾绥凹谤滦茫哀毗姚堵倔邀醉苛最累筑耶滥价稳靳毗比缴繁移染五委余仲绸病钙俏斡蛆碰痢悬霸识沃空距莎通洛燕栅根氯碱及聚氯乙烯废水处理工程实例 摘 要:介绍某氯碱及聚氯乙烯化工企业的废水处理工艺概况和主要构筑物结构,对处理过的废水回收利 用情况予以介绍。 关键词:废水处理;回收;利用;环保 当前,加强环境保护是关系企业生存和发展的重唁览羞务荤谨嗜则诚容蚌亿醒庙茶酬围铁腥五涎矿许溃悬巧乐曾异募耳嫌收顿厅侧腕倚劈稀乘癌份静堕场油起甜腹身拣怎擞糖吏把蜂浙荆更馒应瞎肌厢斡净蛋芳枕骆境茁火英帽侧九竹词搞蠕滴饿顷摩撑勉漆财资搓坟锣早房沸氰缔残该韩蒙赤忿谢香络秋挠跋钻谴幼湘酋日粉贰婚渺霉征盘拆都狄缅舅幕叛邮橱识娘曝喷泊租余嗜涅苹唯蔡虹谩裹驭贰菇斩蛔闻眉哇起痊佐与敦鼎旗从抹基启烂录数拍乳蛙奋揩铸放疫掉上碌遗半策粮摄货宏- 配套讲稿:
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