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  1. 其他人也問了

  2. 人類進行水處理的方式已經有相當多年歷史物理方法包括利用各種孔徑大小不同的濾材利用吸附或阻隔方式將水中的雜質排除在外吸附方式中較重要者為以 活性炭 進行吸附阻隔方法則是將水通過濾材讓體積較大的雜質無法通過進而獲得較為乾淨的水另外物理方法也包括沉澱法就是讓比重較小的雜質浮於水面撈出或是比重較大的雜質沈澱於下進而取得。 化學方法則是利用各種化學藥品將水中雜質轉化為對人體傷害較小的物質,或是將雜質集中,歷史最久的化學處理方法應該可以算是用 明礬 加入水中,水中雜質集合後,體積變大,便可用過濾法,將雜質去除。 另於二十餘年來較受矚目的方式為 逆滲透法(Reverse Osmosis) ,即利用一具備 半透性的膜體 逆向對水施壓,讓水流出,雜質則留在膜體的另一側。

  3. 水再生利用是把工業廢水生活汙水雨水貯留利用農業灌溉回歸水海水利用等的水再利用。 2015年底立法院通過「再生水資源發展條例」,代表台灣往水回收再利用發展的方向已經非常明確。 值得注意的是2017年聯合國世界水資源日」(每年3月22日的主題是廢水」,強調廢水回收再利用認為是因應氣候變遷下缺水危機的有效手段水處理技術內涵的演進 <上所談的水科技,嚴格來說,應該是水處理技術。 水處理技術可分為飲用水處理及非飲用水處理,自來水處理就屬於飲用水處理,不是本文所談的重點,其他的都屬於非飲用水處理,範圍相當廣。 非飲用水處理的科技包括民生汙水和工業廢水的處理技術,以及水再生利用技術。 近年來國際間興建汙水處理廠,注重廢水能回收再利用。 (圖片來源:種子發)

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 基本解釋
    • 水處理目的
    • 水處理方式
    • 處理工藝
    • 排污標準
    • 方法原理
    • 油的測定
    • 正滲透

    水處理的方式包括物理處理和化學處理。人類進行水處理的方式已經有相當多年歷史,物理方法包括利用各種孔徑大小不同的濾材,利用吸附或阻隔方式,將水中的雜質排除在外,吸附方式中較重要者為以活性炭進行吸附,阻隔方法則是將水通過濾材,讓體積較大的雜質無法通過,進而獲得較為乾淨的水。另外,物理方法也包括沉澱法,就是讓比重較小的雜質浮於水面撈出,或是比重較大的雜質沉澱於下,進而取得。化學方法則是利用各種化學藥品將水中雜質轉化為對人體傷害較小的物質,或是將雜質集中,歷史最久的化學處理方法應該可以算是用明礬加入水中,水中雜質集合後,體積變大,便可用過濾法,將雜質去除。

    •中文名:水處理

    •外文名:Water treatment

    •分類:物理處理、化學處理

    •定義:加工原水為生活、工業用水的過程

    水處理是指為使水質達到一定使用標準而採取的物理、化學措施。飲用水的最低標準由環保部門制定。工業用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質好壞的基本標準。水的化學特性,如其酸鹼度、所溶解的固體物濃度和氧氣含量等,也是判斷水質的重要標準。如有些草原自然水中全溶固體物濃度高達1000毫克/升,而加拿大規定飲用水中全溶固體物濃度不得超過500毫克/升,許多工業用水還要求濃度不得高於200毫克/升。這種水,即便其物理性質符合要求,也不能隨便使用。另外,來自自然界、核事故和核電站等的放射性元素含量,也是必須進行監測的重要特性。

    水處理目的是提高水質,使之達到某種水質標準。按處理方法的不同,有物理水處理、化學水處理、生物水處理等多種。按處理對象或目的的不同,有給水處理和廢水處理兩大類。給水處理包括生活飲用水處理和工業用水處理兩類; 廢水處理又有生活污水處理和工業廢水處理之分。其中,與熱工技術關係特別密切的有從屬於工業用水處理範疇的鍋爐給水處理、補給水處理、汽輪機主凝結水處理以及循環水處理等。水處理對發展工業生產、提高產品質量,保護人類環境、維護生態平衡具有重要的意義。

    水處理包括:污水處理和飲用水處理兩種,有些地方還把污水處理再分為兩種,即污水處理和中水回用兩種。經常用到的水處理藥劑有:聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵、鹼式氯化鋁,聚丙烯醯胺,活性炭及各種濾料等。

    水處理的效果可以通過水質標準衡量。

    為達到成品水(生活用水、生產用水或可排放廢水)的水質要求而對原料水(原水)的加工過程。

    加工原水為生活或工業的用水時,稱為給水處理

    加工廢水時,則稱廢水處理。廢水處理的目的是為廢水的排放(排入水體或土地)或再次使用(見廢水處置、廢水再用)。

    在循環用水系統以及水的再生處理中,原水是廢水,成品水是用水,加工過程兼具給水處理和廢水處理的性質。水處理還包括對處理過程中所產生的廢水和污泥的處理及最終處置(見污泥處理和處置),有時還有廢氣的處理和排放問題。水的處理方法可以概括為三種方式:①最常用的是通過去除原水中部分或全部雜質來獲得所需要的水質;②通過在原水中添加新的成分,通過物理或化學反應後來獲得所需要的水質;③對原水的加工不涉及去除雜質或添加新成分的問題。

    水處理一般來說包含以下三級處理:一級處理是它通過機械處理,如格柵、沉澱或氣浮,去除污水中所含的石塊、砂石和脂肪、鐵離子、錳離子、油脂等。二級處理是生物處理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和轉化為污泥。三級處理是污水的深度處理,它包括營養物的去除和通過加氯、紫外輻射或臭氧技術對污水進行消毒。可能根據處理的目標和水質的不同,有的污水處理過程並不是包含上述所有過程。

    純淨水處理工藝,視原水水質而定。

    如果原水是市政自來水,一般的流程是

    砂濾--活性炭過濾器--軟化(可有可無)--保全過濾器--反滲透--紫外消毒--產水

    如果是一般的地表水,在進入上述流程之前要殺菌並添加絮凝劑。

    如果是井水,在砂濾後要加除鐵錳過濾器。

    GB18918-2002是《城鎮污水處理廠污染物排放標準》,而GB8978-1996是《污水綜合排放標準》,兩者是不同的概念,兩者都有各自的針對對象,兩者是不可以混用的。

    《污水綜合排放標準》最新的標準國家還沒有出台,國家污水綜合排放標準用的還是GB8978-1996。

    催化電解

    該技術是在不通電的情況下,利用微電解設備中填充的微電解填料產生“原電池”效應對廢水進行處理。當通水後,在設備內會形成無數的電位差達1.2V 的“原電池”。“原電池”以廢水做電解質,通過放電形成電流對廢水進行電解氧化和還原處理,以達到降解有機污染物的目的。在處理過程中產生的新生態[.O H] 、[H] 、[O]、Fe2+ 、Fe3+等能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;生成的Fe2+ 進一步氧化成Fe3 +,它們的水合物具有較強的吸附- 絮凝活性,特別是在加鹼調pH 值後生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的絮凝能力遠遠高於一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量絮凝水體中分散的微小顆粒、金屬粒子及有機大分子。該工藝具有適用範圍廣、處理效果好、成本低廉、處理時間短、操作維護方便、電力消耗低等優點,可廣泛套用於工業廢水的預處理和深度處理中。套用廢水種類:染料廢水、焦化廢水、醫藥廢水、農藥廢水、樹脂廢水、助劑廢水、製革廢水、電鍍廢水、造紙廢水、澱粉廢水、大蒜廢水、垃圾滲濾液等工業類廢水。 陽極:Fe - 2e →Fe2+ E(Fe / Fe2+)=0.44V 陰極:2H﹢ + 2e →H2 E(H﹢/ H2)=0.00V 當有氧存在時,陰極反應如下: O2 + 4H﹢ + 4e → 2H2O E (O2)=1.23V O2 + 2H2O + 4e → 4OH﹣ E(O2/OH﹣)=0.41V 它由多元金屬合金融合催化劑並採用高溫微孔活化技術生產而成,屬新型投加式無板結微電解填料。作用於電鍍廢水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,處理效果穩定持久,同時可避免運行過程中的填料鈍化、板結等現象。本填料是微電解反應持續作用的重要保證,為當前電鍍廢水的處理帶來了新的生機。

    機械處理

    機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構築物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的方法有兩種,一般通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍採用的污水處理方式。機械(一級)處理是所有污水處理工藝流程必備工程(儘管有時有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。在生物除磷脫氮型污水處理廠,一般不推薦曝氣沉砂池,以避免快速降解有機物的去除;在原污水水質特性不利於除磷脫氮的情況下,初沉的設定與否以及設定方式需要根據水質特注的後續工藝加以仔細分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等後續工藝的進水水質。另一種方法是套用化學處理,套用絮凝劑將用害的金屬絮凝沉澱。

    污水生化

    污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。日前大多數城市污水處理廠都採用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多餘的生物污泥在沉澱池中經沉澱池固液分離,從淨化後的污水中除去。 在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類: 1.基質類包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。 2.環境類影響因素主要有:

    概要

    當水樣中加入凝聚劑---硫酸鋁時,擴散在水中的油微粒會被形成的氫氧化鋁凝聚。隨著氫氧化鋁的沉澱,便將水中微量的油也聚集沉澱,經加酸酸化,可將沉澱溶解,再通過有機溶劑的萃取,將分離出來的油質轉入有機溶劑中,將有機溶劑蒸發至乾,殘留的是水中的油,通過稱量即可求出水中的油含量。 此法採用四氯化碳(CCL4)作有機溶劑,這樣可以避免在蒸發過程中發生燃燒或爆炸等事故。

    正滲透-尋找水處理脫鹽新技術

    正滲透作為一種潛在的水純化和淡化新技術,世界上正對其進行著多角度、深層次的理論研究和實踐探索。正滲透與反滲透是一對互逆的方法。國外1976年,有液-液體系的原始嘗試,國內1992年,發明過液-固體系的正向滲透(非加壓)吸附滲透法脫鹽(CN92110710.2)。直到約10年後,又重新跟隨國際潮流,開始標準的模仿複製的模式, 2008年有綜述報告。

  4. 2023年3月20日 · 根據知名市場研究公司Frost & Sullivan調查全球水處理市場投資逐年成長2021年全球水處理市場約為7,653億美元其中民生用水投資金額為5,831億美元占全球水處理市場76.2%工業用水投資金額為1,822 億美元占全球水處理市場23.8%預計2022年水處理市場將成長至8,061億美元市場成長率為5.3%。...

  5. 水處理回收與再生技術是因應環境需求而生的科技也是民生與工業的基礎。 張副組長表示:「工研院的任務就是研發出經濟有效的技術,為產業界降低營運成本並提升競爭力,不必受限於國外授權或耗材,也能符合國際環保法規。 」適逢ESG等永續概念興起,越來越多企業開始主動導入新型水資源技術,對水產業發展與環境保護來說都是極大助力。 工研院高鹽溶液轉化酸鹼技術 (R2A)將高導電度廢液轉化為酸鹼溶液,達成廢液減量及資源回收雙重效益。 原文出處. 此篇專題報導源自 台灣國際水週電子報 Vol.01. 專題報導:減碳、循環、智慧水科技 工研院佈局永續金三角. https://cloudcdn.taiwantradeshows.com.tw/2022/tiww/enewsletter01/topic.html.

  6. 2023年3月20日 · 工研院投入水處理科技研發30多年擁有半導體面板紡織等工業廢水處理實績海內外成功案例超過100個近期又協助規劃建造南科再生水廠將回收廢水用於半導體製程締造水處理重要里程碑

  7. 人類進行水處理的方式已經有相當多年歷史物理方法包括利用各種孔徑大小不同的濾材利用吸附或阻隔方式將水中的雜質排除在外吸附方式中較重要者為以 活性炭 進行吸附阻隔方法則是將水通過濾材讓體積較大的雜質無法通過進而獲得較為乾淨的水另外物理方法也包括沉澱法就是讓比重較小的雜質浮於水面撈出或是比重較大的雜質沈澱於下進而取得。 化學方法則是利用各種化學藥品將水中雜質轉化為對人體傷害較小的物質,或是將雜質集中,歷史最久的化學處理方法應該可以算是用 明礬 加入水中,水中雜質集合後,體積變大,便可用過濾法,將雜質去除。 另於二十餘年來較受矚目的方式為 逆滲透法(Reverse Osmosis) ,即利用一具備 半透性的膜體 逆向對水施壓,讓水流出,雜質則留在膜體的另一側。

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