1. 煤炭燃燒後的灰能做肥料嗎為什麼
農村冬季取暖最常用的方式就是燒煤,因此每家每戶都積累很多煤灰,因此有人就在想這些煤灰究竟有什麼用途呢?有的人說,可以將煤炭燃燒後的灰做成肥料,這個用途讓人聽起來是有點「匪夷所思」,因此,小編專門咨詢了一個真這樣做的過來人,接下來我們就看看過來人的經驗告訴我們的答案是什麼樣的。
總而言之,煤炭燃燒後的灰有部分是可以作為肥料給植物施肥的,不過為了保險起見還是不建議的,而且相對於煤炭渣還是建議使用草木灰來進行施肥更有效些,但是要注意草木灰只適於酸性土、粘質土,不宜用於含有氯的作物(例如黃豆、煙草等)
2. 怎麼處理改性粉煤灰處理含P,Cd,Cr等廢水
小碩子 哈哈 還是自己寫吧 網上沒有哈
3. 煤灰的主要成分
煤灰是燃煤鍋爐燃燒後形成的粉末,主要成分Si02、Al2O3、Fe3O4、FeO、還有少量的CaO、MgO等,主要用途是城市垃圾填埋;煤灰壩處理;道路、鐵路、排水工程;水利、隧道、堤、壩、閘防滲;蓄液庫防滲;輸水、輸液渠道、固體廢料堆放防滲;屋頂防漏;建築物地下室、地下倉庫、地下車庫防潮;樁膜圍堰、圍海造陸、碼頭工程等。煤灰具有吸附、凈化、催化等作用,所以在實驗室中可以用煤灰代替很多葯品進行各種實驗,在日常生活中可以用於救生,凈化污水,生產中可以作肥料和改良酸性土壤,在環境保護中可以用來處理工業廢水等等。
4. 煤化工廢水處理方法
1、物化預處理
預處理常用的方法:隔油、氣浮等。
因過多的油類會影響後續生化處理的內效果,氣浮法煤化工廢水預處理的作用是除去其中的油類並回收再利用,此外還起到預曝氣的作用。
2、生化處理
對於預處理後的煤化工廢水,國內外一般採用缺氧、好氧生物法處理(A/O工藝),但由於煤化工廢水中的多環和雜環類化合物,好氧生物法處理後出水中的COD指標難以穩定達標。
為了解決上述問題,近年來出現了一些新的處理方法,如PACT法、載體流動床生物膜(CBR)、厭氧生物法,厭氧-好氧生物法等
3、深度處理
煤化工廢水經生化處理後,出水的CODcr、氨氮等濃度雖有極大的下降,但由於難降解有機物的存在使得出水的COD、色度等指標仍未達到排放標准。因容此,生化處理後的出水仍需進一步的處理。深度處理的方法主要有混凝沉澱、固定化生物技術、吸附法催化氧化法及反滲透等膜處理技術。
5. 焦化廢水 煤氣化廢水 煤化工廢水 各有什麼不同
焦化廢水是煤炭煉焦過程產生的廢水,主要有氮氧化物、焦油、硫化物、灰渣等成分;
煤氣化廢水是指煤炭經過高溫氣化過程產生的廢水,主要有氨氮、硫化物、煤氣、灰塵等成分;
煤化工廢水是指煤氣化後經過深加工過程產生的廢水,主要有氨氮、有機物,硫化物,以及一些副產品成分等等,是處理難度最大、最復雜的廢水。
6. 用粉煤灰處理造紙廢水的試驗研究
粉煤灰,對水中懸浮顆粒,色度。具有一定吸附左右。再加高分子有機絮凝劑,效果應該不錯的。
7. 如何用粉煤灰處理廢水中的重金屬離子
粉煤灰一般都是吸附作用。重金屬離子最好還是用常規方法很容易達標的。吸附一般都作為深度處理。
8. 關於本科畢業論文,題目:煤灰粉處理印染廢水
給一個郵箱給我,我把相關文獻發給你,謝謝。
9. 煤化工廢水處理技術研究及應用分析
煤化工廢水近零排放:煤化工是指以煤為原料,經化學加工轉化為氣體、液體和固體燃料及化學品的過程,是針對我國「富煤、貧油、少氣」的能源特點發展起來的基礎產業。
近年來,受市場需求等因素的刺激,煤炭富集區煤化工產業呈現爆發式增長態勢,《「十二五」規劃綱要》明確提出,推動能源生產和利用方式變革,從生態環境保護滯後發展向生態環境保護和能源協調發展轉變。
我國水資源和煤炭資源逆向分布,煤炭資源豐富的地域,往往既缺水又無環境容量。煤化工廢水如果不加以達標處理直接排入受納水體會對周圍水環境造成較大的污染和破壞,造成可利用的水資源量更加緊缺。因此,我國煤化工廢水實施「近零排放」,實現廢水回用及資源化利用勢在必行。
煤化工廢水近零排放是以解決我國煤化工水資源及廢水處理難題為目標,形成的煤化工廢水處理及資源化利用重大技術研究領域。目前,該領域已基本確立「預處理—生化處理—深度處理—高鹽水處理」實現「近零排放」的技術路線。但是,最終產生的結晶鹽仍然含有多種無機鹽和大量有機物。從加強環境保護的角度出發,煤化工高鹽水產生的雜鹽被暫定為危險廢物。
按目前的處理技術,一次脫鹽處理後僅有60%~70%的淡水能回用。如果真正的零排放還需要把剩餘的30%~40%濃鹽水濃縮再處理進行回用。
現代煤化工企業廢水按照含鹽量可分為兩類:
一是高濃度有機廢水。 主要來源於煤氣化工藝廢水等, 其特點是含鹽量低、污染物以COD為主;
二是含鹽廢水。主要來源於生產過程中煤氣洗滌廢水、循環水系統排水、除鹽水系統排水、回用系統濃水等,,其特點是含鹽量高。
煤化工廢水「零排放」處理技術主要包括煤氣化廢水的預處理、生化處理、深度處理及濃鹽水處理幾大部分。
預處理:由於煤氣化廢水中酚、氨和氟含量很高,而回收酚和氨不僅可以避免資源的浪費,而且大幅度降低了預處理後廢水的處理難度。通常情況下,煤氣化廢水的物化預處理過程有:脫酚,除氨,除氟等。
生化處理:預處理後,煤氣化廢水的COD含量仍然較高,氨氮含量為50~200mg/l,BOD5/COD范圍為0.25~0.35,因此多採用具有脫氮功能的生物組合技術。目前廣泛使用的生物脫氮工藝主要有:缺氧-好氧法(A/O工藝)、厭氧-缺氧-好氧法(A-A/O工藝)、SBR法、氧化溝、曝氣生物濾池法(BAF)等。
深度處理:多級生化工藝處理後出水COD仍在100~200mg/l,實現出水達標排放或回用都需進一步的深度處理。目前,國內外深度處理的方法主要有混凝沉澱法、高級氧化法、吸附法或膜處理技術。
濃鹽水處理: 針對含鹽量較高的氣化廢水等,TDS濃度一般在10000mg/L左右,除了先通過預處理和生化處理以外,通常後續採用超濾和反滲透膜來除鹽,膜產水回用,濃水進入蒸發結晶設施,這也是實現污水零排放的重點和難點所在。
海普創新開發了廢水近零排放ZDP工藝
煤化工行業近零排放項目現場
10. 電廠煤灰廢水處理的做法
有水力除灰的電廠,煤灰廢水送水力除灰前池作為水力除灰水的一部分。沒有水力除灰的,煤灰水在池裡澄清後,或作為煤場噴水,或送工業廢水處理站處理後復用