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2022 - 11 - 14
冷空气已经到达,近期,全国各地正紧锣密鼓筹备秋冬季大气污染防治攻坚战。在生态环境部10月例行新闻发布会上,发言人透露,2022年冬季京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等重点地区大气污染气象条件较为不利,易出现高污染天气,需引起重视。一直以来,在低压、高湿、强逆温、供暖需求等因素影响下,秋冬季都是我国大气污染高发的重点时段。针对这一情况,自2017年开始,生态环境部连续在重点区域开展防治攻坚行动开始,并取得明显成效。今年年初冬奥会期间,“北京蓝”一度刷屏,PM2.5平均浓度控制在了36微克/立方米,与十年前的90微克/立方米相比简直“天差地别”。蓝天肉眼可见地增多,国际社会对此也给予了高度评价,甚至将之称为“北京奇迹”。11月13日,据韩国媒体报道,对于韩国气象影响较大的京津冀地区,现大气环境治理已取得显著成效,韩国的雾霾责任不应再“甩锅”给中国。当然,随着秋冬季大气污染防治攻坚朝着纵深方向去,可供减排的空间日益收窄,目前的治理难度与之前已不是一个量级,地方推进精准管控时问题频出,其中就包含与民生问题密切相关的——清洁取暖改造。对于“一刀切”式的封灶、封炉手段,生态环境部10月例行新闻发布会上重申要“确保群众温暖过冬”,对于进入供暖季后未完成改造的,仍继续沿用原供暖方式;今年新改造尚不具备安全稳定通气条件的、尚未经过一年实际运行检验的,不拆除原有燃煤取暖设施;山区等暂不具备改造条件的...
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2022 - 12 - 19
毒物及其作用机制废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处理段去除、转化的物质(如NaCl、汞、铜等,或称稳定性毒物)两大类。毒物对微生物的作用机制主要有如下方式:1、损伤细胞结构成分和细胞外膜。如:70%浓度的乙醇能使蛋白凝固达到杀菌作用;酚、甲酚、表面活性剂作用于细胞外膜,破坏细胞膜的半透性。2、损伤酶和重要代谢过程。一些重金属(铜、银、汞等)对酶有潜在的毒害作用,甚至在非常低的浓度下也起作用。这些重金属的盐类和有机化合物能与酶的-SH基结合,并改变这些蛋白质的三级和四级结构。3、竞争性抑制作用。当废水中存在一种化学结构与代谢物质相类似的有机物时便会发生。因为二者都能在酶的活性中心与酶相结合,它们的竞争将抑制中间产物的形成,使酶的催化反应速率降低。4、对细胞成分合成过程的抑制作用。当某些化学物质的结构类似于细胞成分的结构时,它们便会被细胞吸收并同化,结果是合成无功能的辅酶或导致生长停止。这种作用最典型的例子便是磺胺酸。5、抗生素对核酸的抑制作用。不少抗生素能专一地抑制原核生物的蛋白质合成,如链霉素会抑制氨基酸正确结合于多肽上。6、抗生素对核酸的抑制作用。如丝裂霉系C会选择性地阻止DNA...
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2023 - 02 - 08
雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、长寿命等优点,微波信号的传输不受大气影响,因此可以满足工艺中易挥发气体、高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘等恶劣环境的要求,今天和大家聊聊哪些情况会影响雷达物位计的信号。以下几种情况会影响雷达物位计信号:1、雷达物位计的应用经常局限于狭小的空间,而不是巨大的空间。雷达物位计发出的信号是电磁波,它在空间中传播,具有电磁波的所有特性,如反射、衍射、折射等。传播空间中的任何物体都会对信号产生反射,狭窄的空间会产生许多反射信号,包括来自物体表面的直接反射信号,以及信号的来回反射和震荡。2、雷达物位计安装投入使用后,应用场地的空间表面状况不断变化。以反应罐为例,化学过程需要测量各种介质,在进料过程中,液位会发生变化,如物料附着力、储罐表面物理或化学特性的变化等,这些变化将不可避免地影响反射信号的强度。3、当液位高度不同时,测量空间的形状发生变化,信号的反射和震荡也不同。特别是当被测空间有曲面时,如圆顶罐、球罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响较大。4、部分应用场所的介质将直接影响雷达波的发射和接收,一方面,它显示了对天线的影响,如果蒸汽在天线表面凝结,则物料料会在天线表面结晶。另一方面,储罐中介质的挥发或雾化也会影响雷达波的传播,从而影响测量。5、被测液位也有很多变化,如静止时的镜面;液位变化时,表面会波动;有时可...
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污水资源化政策加码 水质监测迎千亿市场

发布日期: 2021-03-23
浏览人气: 797

  在人类生产活动造成的水污染中,工业造成的水污染最为严重。如工业废水,污染物多,成分复杂,不仅水中难净化,而且难处理。工业废水是工业污染造成水污染的重要原因。它占了工业排放的大部分污染物。不同类型的工厂,工业废水中所含的污染物差别很大。即使是同类工厂,生产工艺也不一样,其中所含污染物的质量和数量也不一样。除了工业废水直接注入水体造成的污染外,固体废物和废气也会污染水体。


  生活污水、食品加工、造纸等工业废水中含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类等水生生物的生长。水中的溶解氧耗尽后,有机物被厌氧分解,产生硫化氢、氨、硫醇等臭味,进一步恶化水质。污水处理势在必行,政策也在加大污水资源的开发。

 

  政策加码污水资源化发展

 

  近年来,我国一直在进行污水处理。2020年以来,我国多次召开污水资源化相关会议并先后发布多项政策,推动污水资源化行业的发展。


  2020年5月,国家发展改革委环资司召开污水资源化利用推进会。会议研究推进污水资源化利用指导意见及相关实施方案的起草,推进污水资源化利用“1+N”政策框架体系建设;7月,国家发改委、住建部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,指出缺水地区和水环境敏感地区要结合水资源禀赋、水环境保护目标和技术经济条件,开展污水处理厂升级改造,积极推进污水资源化利用,推广再生水用于市政杂用水、工业用水和生态补水。

 

  2021年1月,国家发改委、生态环境部等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,明确提出在城镇、工业、农业和农村地区系统开展废水资源化利用,以缺水地区和水环境敏感地区为重点,以城市生活污水资源化利用为突破口,以工业利用和生态补水为主要途径,推动我国废水资源化利用的优质发展。


  在中国政府对环境保护和污水处理行业的持续政策支持和投资的推动下,中国污水处理行业取得了稳步增长。污水处理行业收入从2015年的3419亿元增长到2019年的4985亿元,复合年增长率为9.9%,水质监测迎来千亿市场。

 

  水质监测迎来千亿市场

 

  水质监测是监测和测量水中污染物的类型、各种污染物的浓度和变化趋势,并对水质进行评价的过程。监测范围很广,包括未受污染和受污染的天然水(河流、湖泊、海洋和地下水)和各种工业排水等。其子领域包括水质监测设备和水质监测运营服务。


  水处理和水质检测密不可分。在废水处理中,需要检测废水中污染物的种类和浓度,然后根据检测结果选择分离技术。在此过程中,通常会用到化学法、离子色谱法、原子吸收分光光度法、电化学法、离子选择电极法、气相色谱法、等离子体发射光谱(ICP-AES)法等。


  此外,污水处理中的水质检测项目很多,不仅需要检测反映水质的综合指标,包括温度、浊度、化学需氧量、pH值、溶解氧等。还需要检测有机农药和重金属等有毒物质。这也要求污水处理厂配备不同种类的水质检测仪器。污水回用对污水处理技术和处理后的水质有更高的要求,污水处理行业对水质监测的需求也会更大。面对几千亿的市场空间,水质检测也会有更大的发展机会。

 

  最后,随着污水处理成本逐渐提速传导至终端,污水处理行业将迎来新一轮重要机遇期,随着污水资源化政策的落地,将打开行业市场空间,水质监测迎市场,发展前景可期


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