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西班牙大气蒸发强化技术(EMC)

所属领域: 水污染防治 > 工业废水 [匹配需求]
地      区: 西班牙
成  熟 度: 示范工程
关  键 词: 废水处理/蒸发/大气蒸发/零液体排放/强化蒸发/渗滤液/含油废水/含盐废水
合作方式:
信息来源:
技术持有方: INCRO,S.A.
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基本信息

技术概述

大气蒸发强化技术(后续描述中技术名称用EMC代替)利用等焓蒸发的原理来使废水减量化,蒸发掉其中大部分的水分。即当废水和空气直接接触时,利用水和空气之间的水蒸气分压力差,水蒸发进入空气,空气吸收水蒸发的气化潜热,空气达到湿球温度。 废水泵入EMC蒸发室后,由特制的喷淋头喷洒于蜂窝结构填料床上面,形成薄层液膜;高效率风扇加速液膜的蒸发;蒸发气体可直接排放,也可在蒸发室后添加收集和冷凝工艺回收水;浓缩液可根据浓缩液的水质特点进行资源化回收或最终处置。 蒸发填料床由一种特质材料制成,有较宽通道,并且整个蒸发过程中达不到结晶条件,不会造成填料床堵塞,易于拆卸、冲洗和日常维护。除非是TDS浓度过高/建设维护不当,才可能发生堵塞,一旦堵塞,可将接触填料拆开去除固体并清洗。 EMC技术通过物理分离实现废水的减量化(浓缩比率约为95%-98%)。废水中污染物质被富集在浓缩液中。

技术优势

(1) “近零排放”:EMC技术通过低温蒸发,使洁净的水分直接挥发到大气中,无废水排放,极少量的浓缩液可进行资源化回收利用或最终处置。 (2) 运行维护成本低:设备简单,流程短,维护方便;低消耗或无化学药剂;设备都是静态的,有很长的使用寿命,并且蒸发过程中废水不与金属接触,不会发生设备腐蚀;整套工艺流程可以实现自动化控制,可以大大极少人员配置。 (3) 能源利用率高:EMC技术可以实现对废弃能源的利用,如在垃圾填埋场,可以利用沼气发电的余热作为系统热源。 (4) 浓缩液产量低:同膜法和其他蒸发工艺相比,EMC技术可以实现较高的浓缩比,浓缩液产量仅为原液体积的2%-4%。少量的浓缩液可以实现低成本和简单的管理或处置。 (5) 技术简单:蒸发过程仅需要少量和简单的机电设备(泵与风机);可以实现自动和远程控制;操作人员不需要专业技术;无废水外排,不需要实验室的分析。 (6) 由于是物理分离,对水质变化的适应性大;模块化设备,对水量变化的适应性大。

适用范围
基于等焓蒸发的大气蒸发技术(ADT)由西班牙Incro公司于1990年左右研发出来。目前已在西班牙,墨西哥,澳大利亚,马来西亚,土耳其,法国,斯洛文尼亚和葡萄牙等国家有100多项工程应用。 EMC和EMCL系统是ADT技术在污水管理和节能领域最好的应用。该技术也被应用在很多利用可再生能源和余热来处理高污染废水的领域。在食品工业,垃圾填埋场,化工厂,化肥生产厂,榨油厂,酒精蒸馏厂,屠宰场,石化产品生产厂,采矿场等领域都有案例。 EMC系统利用废弃或低成本热源对通过蒸发室的空气进行预热,EMCL系统是对废水进行加热。该系统要求进水中挥发物的含量必须加以限制,以便把污染物和排放到空气中的异味控制在规定范围内。
鉴定评估
该技术被《环保技术国际智汇平台百强技术竞赛入选技术名录》收录
应用案例

案例名称:郑州水务建筑工程有限公司

案例概述:介绍:示范工程自师家河坝(N34°52′13.5″ E113°34′02.1″)至索须河入贾鲁河河口(N34°52′09.1″ E113°43′30.3″),全长18.48 km,河道宽度120-170 m;日处理水量50,000 – 400,000 t;其中,构造湿地生态河道强化净化技术示范段7.68 km、人工湿地水质净化耦联技术示范段4.07 km、近自然人工滩地—土壤侧渗联合净化技术示范段3.76 km、近自然河道污染生态削减技术示范段2.97 km。 示范工程于2009年5月开始实施,先后经历了土建工程阶段(2009年5月至2009年9月)、植被恢复阶段(2009年10月至2010年9月)、后期维护阶段(2010年10月至2011年5月);土建阶段完成后,边施工边放水进行污染河水的净化。 在示范工程区域形成构造湿地生态河道强化净化段、人工湿地水质净化耦联段、近自然人工滩地—土壤侧渗联合净化段、近自然河道污染生态削减段的串联形态,发挥各自净化污水的优势;同时,在各示范段针对性解决3-5个关键技术问题,如基质筛选、曝氧、生态河床构建、湿地并联、土壤侧渗等。最终实现示范工程区水体污染物的净化目标。 示范工程内容包括四大类(构造湿地生态河道强化净化技术、人工湿地水质净化耦联技术、近自然人工滩地—土壤侧渗联合净化技术、近自然河道污染生态削减技术),主要的技术包括:地形塑造与生境多样性构建、淤泥原位利用与渗滤岛建设、生态河床营建、多级湿地耦联、河滩地植被恢复、土壤侧渗、沉水植被恢复、滨水植物种植工程。 先后为国家林业局、江苏省发改委与WWF编撰了《太湖流域受损湿地恢复与重建技术推广手册》和《长江中下游流域湿地保护与恢复技术推广手册》;内容包括:《入湖河道生态修复与污染削减功能重建集成技术》、《湖滨带湿地重建与污染去除功能恢复集成技术》、《湿地污水处理系统构建与功能强化集成技术》、《自然湿地保护与恢复工程集成技术》、《湿地植物工具种大规模扩繁与快速建群集成技术》和《人工湿地后期维护要点》等;为推广应用奠定了基础,并先后在湖北、江西和安徽得到应用。

案例名称:北方平原区面源污染管理技术案例

案例概述:

案例名称:河北省保定市安新县圈头乡东田庄村

案例概述:介绍:在东田庄村建设淀中村污水和有机废物高效处理与资源化示范工程,固废处理工程采用该技术处理有机垃圾和生活污水混合物。整个示范工程包括厌氧发酵罐、脱水器、脱硫器、缓冲罐、沼气压缩机和储气罐。厌氧发酵装置的构造及运行方式:厌氧发酵罐为圆柱形,全钢材质,发酵罐周围用厚达12cm的PVC泡沫围住并用铁皮包好,仅进料口、沼液排放口和沼渣排放口与外界空气直接接触,有效阻止了热量的损失。发酵罐采用底部进料、上部溢流出料的方式运行,罐外设循环水力搅拌系统,可随时进行搅拌。罐顶设安全阀,并连接压力表,当罐内压力达到0.2MPa以上时自动排气泄压,多余的沼气排至太阳能温室外。沼气出气口通过不锈钢管路与玻璃钢材质的脱水器和脱硫器连接,经脱硫、脱水的沼气进入缓冲罐,利用沼气压力将水封的罐子顶开,待罐内沼气积累到一定程度(压强接近0.2MPa时),由空气压缩机将缓冲罐内沼气压入储气罐。在运行了3个月后CH4含量明显升高并保持稳定。产气率可以达到1.1L/(L·d),平均甲烷含量可以达到80%左右。

案例名称:河北省保定市安新县圈头乡东田庄村

案例概述:介绍:在东田庄村建设淀中村污水和有机废物高效处理与资源化示范工程,污水处理工程采用该技术处理生活污水和厌氧发酵液。污水处理工程中污水处理站采用“格栅+调节池+隔油池+生物接触氧化+斜板沉淀池+湿地系统”处理工艺,具体工艺流程为:农村生活污水通过污水收集管道进入格栅间,利用格栅去除固体杂质和较大的悬浮物,出水进入调节池,池内设有潜水搅拌机保证污水混合均匀,经泵提升作用至隔油池除油,然后自流进入生物接触氧化池,池内设组合填料和曝气供氧系统,经好氧微生物降解作用去除大部分有机物并实现脱氮除磷,生物接触氧化池出水进入斜板沉淀池进行悬浮物和污泥的沉淀,出水进入人工湿地进行进一步脱氮除磷。污水经示范工程处理后,COD、总氮、氨氮、总磷去除率大于40%。

案例名称:河北省保定市安新县圈头乡大田庄村

案例概述:介绍:示范工程位于安新县圈头乡大田庄村东鲥鯸淀内总面积87亩。淀区水体生态养殖技术主要包括三个单项技术。其中,食物链有机生态养殖技术针对鲥鯸淀的环境特点,在减少污染并不影响养殖效益的前提下,对现有养殖模式进行调整,将水生植物、浮游生物、底栖动物、鱼、虾、蟹、微生物构成完整的食物链,从源头控制营养物质的输入,降低水体的富营养化程度;微生物原位修复技术原位采集微生物样品,进行COD降解优势细菌的筛选和培养,并针对白洋淀的环境气象条件进行生长条件试验,制成微生物修复复合制剂;养殖废弃物收集与利用技术该技术研发了一套配套网箱的高效的养殖废物收集系统,包括网箱(附带废物收集槽)、输水管道,抽水泵、养殖废物回收槽、开关控制器五部分。示范工程实施前,白洋淀每生产1kg鱼,会对水环境造成0.0110kg的磷负荷,2008年白洋淀水产养殖磷污染负荷为93.1t。示范工程实施后,每生产1kg鱼,可以从水中带走0.0013kg的磷,即每年可以减少磷排放97.47t,示范区COD、TP、TN削减率大于40%。

案例名称:前郭灌区

案例概述:

案例名称:株洲市马家河镇

案例概述:

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