降低回用市政污水的含盐量
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典型工业园区再生水回用工艺研究摘要:水资源短缺问题已成为制约当今社会发展的棘手问题,如何利用再生水已成为一个重要课题。
本文通过对再生水回用的相关处理工艺的研究,分析原水与再生水水质特点、回用水用途及工业园区废水处理对策等,针对性地提出了经济及技术可行的多种工艺,并对工艺过程中原水与再生水水质浓度进行了预测分析,为同类工业园区高盐废水再生回用的技术选择提供参考。
关键词:再生水回用;水资源;处理工艺引言19世纪初至今,世界工业、经济和、市化进度、人类生活水平和资源使用率不断发展提升,然而在资源方面却出现了部分问题,如我国水资源供求关系逐渐失衡,水资源消耗严重,在一定程度上阻碍了社会经济、绿色环境可持续发展方针的具体落实,因此,提高对环境资源的管理,实现经济发展和资源利用的共赢,才是最根本的现代社会发展方向[1,3]。
再生水是指将工业、农业和生活废水中的废气资源再次利用的过程,当废水达到国家标准规定水质标准值时,多种废水资源则被转化为可用水资源的一部分,从而在水资源利用充分的基础下,达到低污染、高环保的综合治理目的。
目前,待处理工业园区废水具有高盐、高硬度、高CODc,且氯离子浓度高,腐蚀性强,为典型高难处理废水,对当地生态环境造成极大的压力。
因此,对以上中水进行再生回用,既解决了生态环境潜在风险问题,又节约了水资源,促进了园区绿色可持续发展[2-3]。
资源再利用是资源可持续的重要战略,不仅解决了废水资源的污染问题,而且提高了资源使用率。
本文在此基础上通过将废水资源进行在处理过程,由废弃资源转为可用生活水资源,其过程中,污水资源水量大,存在收集、净化处理和监管困难等问题,但再生水存在诸多优点,其不仅能调养周边生态环境,而且对水灾害、水污染治理具有巨大的社会和经济效益。
因此实行再生水回用必将更有广泛的现实意义。
1.园区再生水回用研究1.1再生水研究现状与用途分析1.1.1再生水回用的研究现状目前,再生水资源具备以下优点:(1)资源稳定、可靠;(2)受到多种季节因素影响较小;(3)改善生态环境效益;(4)社会、生态经济成本低;(5)具有良性循环的特征。
中水回用水质标准1总则1.1 为统一城市污水再生后回用做生活杂用水的水质,以便做到既利用污水资源,又能切实保证生活杂用水的安全和适用,特制订本标准。
1.2 本标准适用于厕所便器冲洗、城市绿化、洗车、扫除等生活杂用水,也适用于有同样水质要求的其他用途的水。
1.3 本标准由城市规划、设计和生活杂用水供水运行管理等有关单位负责执行。
生活杂用水供水单位的主管部门负责监督和检查执行情况。
1.4 本标准是制订地方城市污水再生回用作生活杂用水水质标准的依据,地方可以本标准为基础,根据当地特点制订地方城市污水再生回用作生活杂用水的水质标准。
地方标准不得宽于本标准或与本标准相抵触;如因特殊情况,宽于本标准时应报建设部批准。
地方标准列入的项目指标,执行地方标准;地方标准未列入的项目指标,仍执行本标准。
2 水质标准和要求生活杂用水水质标准9.06.5~9.0bod5,mg/l1010cod cr,mg/l5050氨氮(以n计),mg/l2010总硬度(以caco32.1 生活杂用水的水质不应超过上表所规定的限量。
2.2 生活杂用水管道、水箱等设备不得与自来水管道、水箱直接相连。
生活杂用水管道、水箱等设备外部应涂浅绿色标志,以免误饮、误用。
2.3 生活杂用水供水单位,应不断加强对杂用水的水处理、集水、供水以及计量、检测等设施的管理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程,以保证供水的水质。
3 水质检验3.1 水质的检验方法,应按《生活杂用水标准检验法》执行。
3.2 生活杂用水集中式供水单位,必须建立水质检验室,负责检验污水再生设施的进水和出水以及出厂水和管网水的水质。
分散式或单独式供水,应由主管部门责成有关单位或报请上级指定有关单位负责水质检验工作。
以上水质检验的结果,应定期报送主管部门审查、存档。
]城市杂用水水质标准GB/T18920-2002项目冲厕道路清扫、消防城市绿化车辆冲洗建筑施工PH 6.0~9.0色/度≤30嗅无不快感浊度/NTU≤ 5 10 10 5 20溶解性总固体(mg/L)≤1500 1500 1000 1000五日生化需氧量10 10 20 10 15(BOD5)/(mg/L)≤氨氮(mg/L)≤10 10 20 10 20阴离子表面活性剂(mg/L)≤ 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0铁(mg/L)≤0.3 - - 0.3 -锰(mg/L)≤0.1 - - 0.1 -溶解氧(mg/L)≤ 1.0总余氯(mg/L) 接触30min后≥1.0,管网末端≥0.2总大肠杆菌(个/L)≥ 3景观环境用水的再生水水质指标景观环境用水的再生水水质指标GB/T18921-2002序号项目观赏性景观环境用水娱乐性景观环境用水河道类湖泊类水景类河道类湖泊类水景类1 基本要求无飘浮物,无令人不愉快的嗅和味2 PH值 6.0~9.03 五日生化需氧量(BOD5)≤10 6 64 悬浮物(SS)≤20 10 —(a)5 浊度(NTU)≤— 56 溶解氧≥ 1.5 2.07 总磷(以P计)≤ 1.0 0.5 1.0 0.58 总氮≤159 氨氮(以N计)≤ 510 粪大肠杆菌(个/L)≤10000 2000 500 不得检出11 余氯(b)≥0.0512 色度(度)≤3013 石油类≤ 1.014 阴离子表面活性剂≤0.5注1:对于需要通过管道输送再生水的非现场回用情况采用加氯消毒方式;而对于现场回用情况不限制消毒方式。
浅谈复旦中山厦门医院雨水回收循环系统应用雨水是水资源的主要來源之一,对补充水资源和改善生态环境起着关键的作用。
目前,雨水资源的大规模回收利用几乎还是一片空白,每年造成雨水资源的大量流失。
雨水的回收利用有着十分重要的作用,可实现节水、水资源涵养与保护、减轻城市排水和处理系统的负荷、减少水污染和改善生态环境等目标。
以下介绍雨水回收循环利用技术在复旦中山厦门医院工程中的应用。
标签:复旦中山厦门医院;绿色施工;雨水回收复旦中山厦门医院工程核心医疗区A栋16层屋顶(1570㎡)、5层净化机房屋顶(1900㎡)屋面雨水,雨水经室外弃流装置后接入地下一层雨水收集机房内的收集池,经处理、消毒后出水水质满足“城市污水再生利用城市杂用水水质”(GB/T18921-2002)的要求。
回用水作为水景补水、绿化浇洒和道路地坪冲洗的水源。
1、设计参数本工程按厦门地区年降雨量1349mm,年均收集雨水量2052m?/a。
全年计算回用的水量约为8190m?/a,实际回用的水量约2052m?/a,处理规模按11m?/h,处理时间为10h设计。
在雨水收集与利用机房内设置雨水收集池容积为100m?,设置绿化浇洒和道路地坪冲洗清水池50m?,设置变频恒压供水设备一套,配泵3台,并配气压罐和变频控制柜。
设置水景清水池20m?,设置变频恒压供水设备1套,配泵2台,并配气压罐和变频控制柜。
2、循环处理流程3、主要设备功能要求3.1 雨水截污沉淀装置采用PE外壳,内置不锈钢304提篮及过滤网,可以有效拦截较大固体污染物,从而保护后期设备的正常运行。
清理时,只需要在地面拉起提手即可方便清理过程产生的污染物。
3.2雨水初期弃流装置雨水初期弃流采用雨水弃流过滤装置,弃流雨水流入下游雨水管道或市政雨水口,弃流后洁净的雨水流进雨水蓄水池,余量雨水溢流至下游管段。
3.3絮凝池絮凝使水中细小的矾花颗粒长大,设机械搅拌设备,实现三级絮凝。
经充分絮凝的混合液流入加压溶气式气浮池。
科技成果——高盐废水“零排放”处理及资源化利用技术开发单位中电环保股份有限公司适用行业适用于化工,石化,煤化工,电力行业等领域高盐废水“零排放”处理及资源化利用。
适用范围含有较多难生化有机物、高含盐、高硬度、高悬浮物的情况的废水能做到有效去除盐分、降低膜污染风险、保证系统稳定运行成果简介本工艺中浓水预处理及提浓装置采用国家科技重大水专项:“重点流域石化废水资源化与零排放关键技术产业化”中研究技术和成果,废水经调节池均质调节后,采用一些列具有自主专利技术的预处理装置处理,保证水质符合双膜法(UF+RO)净化处理进水的要求,净化产水回收利用,高盐浓水经进一步预处理(管式超滤),采用先进的膜技术(浓水反渗透+DTRO)进一步浓缩,小流量浓盐水采用蒸发工艺实现盐的回收利用。
技术效果采用国家科技重大水专项:“重点流域石化废水资源化与零排放关键技术产业化的提浓装置及零排放”技术,废水排放量(工艺自身所需)小于总水量的2%,实现90%的废水回用。
每年可实现约400万立方高含盐废回收利用,减少6820吨溶解性固体的排放,并且实现资源化回收利用。
根据可靠计算,每吨水可节约排污费用3元,节约取水费用0.9元。
以示范工程为例,每年大约节约费用1600万元。
应用情况示范工程名称:中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目污水回用及废水零排放项目,所在地江苏昆山,设计回用水量550m3/h,高盐浓水约8m3/h,该工艺废水排放量小于总处理量的2%,实现90%的废水回用。
市场前景高盐废水的“零排放”及资源化利用会提上更加新的高度,相比于生物处理(低于5000mg/L含盐量)的局限性,以及单纯蒸发工艺的高投资,采用膜法工艺可解决上述难题的同时,也可降低占地面积,在节约投资成本的同时更好的实现废水的循环利用。
含盐废水有哪些危害?怎样进行含盐废水回用?水资源是人类赖以生存和进展的珍贵资源,爱护水资源是促进人类文明持续进展的紧要措施。
但近年来,水资源污染和水资源枯竭问题不断消失。
就我国而言,在社会经济飞速进展和科学技术快速进步的背景下,我国的水资源也受到了严峻的污染和破坏,这在很大程度上加剧了我国水资源短缺的问题。
讨论发觉,含盐废水已经成为了造成水资源严峻污染的紧要来源。
含盐废水是指总含盐量大于或等于1%的废水。
这类废水中含有大量的Ca2+、Na+和CI等离子,会抑制水中微生物的生长,影响水质的净化,带来严峻的水污染问题。
相关讨论表明,含盐废水中含盐量越高,对微生物的影响越大,生物处理难度就越大。
含盐废水不仅会造成水污染,还会引发其他环境污染问题,如间接造成土壤污染,影响植物的存活率,造成生态恶化问题。
在水资源枯竭和生态环境严峻恶化的今日,完善和落实含盐废水的净化处理已迫在眉睫。
含盐废水来源于以下几个方面:一是海水代用排放污水。
我国是一个水资源短缺的国家,为了解决水资源短缺问题,人们开头在一些领域和一些操作中使用海水,海水本身含有大量盐分,未经合理处理而产生的废水成为含盐废水的紧要构成部分。
其次,工农业废水也是造成废水含盐量高的紧要缘由。
例如,造纸厂和制药企业的生产活动会产生大量的含盐废水,这些含盐废水假如不能得到准时有效的净化处理,直接排放后会造成严峻的环境问题。
三是人们的生活污水和大型船舰的压舱水,也是含盐废水的紧要来源。
含盐废水具有离子强度大、含盐量高的特点。
含盐废水处理具有以下难点:一是含盐废水中的盐分浓度高,部分生物难以适应废水中的高浓度盐分,对于没有经过盐环境驯化的生物具有肯定毒害作用;二是含盐废水的密度差小,生物在这种环境下不能有效沉淀,会影响处理效果;三是当采纳生物处理技术用于废水净化时,细菌等生物的成长繁殖是一个问题,这是由于当含盐废水的盐浓度飞快降低或增加时,生物细胞结构的渗透压会飞快变化,导致细菌细胞裂开,有时会抑制细菌的生长,影响处理效果。
中水回用-实现工业废水零排放一、引言目前我国是一个水资源紧缺、利用率较低的国家,尤其在工业用水方面,工业用水量巨大,工业废水污染严重、可再生能力差等问题尤为突出。
[1]因此实现工业废水的重复利用具有重要的环境和经济利益。
工业废水主要由工业生产过程中产生,包括冷却用水、清洗用水、蒸汽冷凝水等,[2]工业废水一般具有高COD(化学需氧量)、高氨氮、高色度、高盐、重金属含量高等特点。
但是,作为中水的生产废水,一般具有高盐和高SS(悬浮物),混合有生活污水的,其也具有高COD和高氨氮的特点。
目前针对中水的特点,多采用物理加深度氧化处理、[3]物化法加膜处理。
[4]无锡工废公司厂内产生的废水主要有生产废水和生活污水、初期雨水,其中生产废水主要为焚烧回转窑项目冲洗水、废气处理废水、软水系统反冲洗水、填埋场渗滤液以及废铜液回收和废溶剂蒸馏项目生产废水。
其具备高含盐量和高SS的特征,为了实现中水的回用,减少或者对工业废水的零排放,因此对公司原有中水系统的进行系列改造,使出水中各污染物的浓度均达到标准GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》的回用水标准,让“废水”变“活水”,从而实现整个厂区中水回用价值。
二、中水改造1、改造前中水系统状况改造之前的中水系统主要包括长池、串联搅拌罐、调节罐、斜管沉淀池、多介质过滤和超滤组成,如图1所示。
因为建造时间长,设备水平较低,多为人工手动操作,存在多种问题,其中,长池仅作为调节水质用,长期使用导致大量的泥沙沉积在长池底部,导致长池蓄水量降低。
气浮装置气体和水体分开进入气浮池,导致气泡不稳定,汽浮效果差,出水含有较多的未去除的SS和药剂悬浮,同时整个汽浮装置阀门较多,管道布置不合理,造成经常性维修和保养。
其次整个中水系统的各级蓄水池均为露天,极易造成杂物等的进入,导致水体二次污染。
整个中水系统由于均采用人工手动操作,导致连续运行很不稳定,耗费了大量的人工体力劳动,同时缺乏实时监控。
污水的深度处理与回用技术说明一、深度处理概述1.城市污水的资源化与再生利用(1)深度处理∶是进一步去除常规二级处理所不能完全去除污水中杂质的净化过程。
(2)深度处理目的∶水资源短缺、污水回用。
(3)深度处理对象∶脱色、除臭、COD、BOD、SS、营养型无机盐重金属细菌、病菌。
(4)深度处理水用途∶排放、回用、回灌地下。
2.污水的深度处理深度处理是指以污水回收再用为目的,设在常规二级处理后增加的处理工艺。
深度处理的主要对象是构成浊度的悬浮物和胶体、微量有机物、氮和磷、细菌等,污水的深度处理是污水再生与回用技术的发展,可以提高污水的重复使用率,节约水资源。
一般二级处理技术所能达到的处理程度为∶出水中的BOD5为20~30 mg/L;COD 为60~100 mg/L;SS为20~30 mg/L;NH3-N为15~25 mg/L;TP为6~10 mg/L。
城市污水深度处理的去除对象是∶(1)处理水中残存的悬浮物,脱色、除臭,使水进一步得到澄清。
(2)进一步降低BOD5、COD、TOC 等指标,使水进一步稳定。
(3)脱氮、除磷,消除能够导致水体富营养化的因素。
(3)消毒杀菌,去除水中的有毒有害物质。
3. 回用途径城市污水经过以生物处理技术为中心的二级处理和一定程度的深度处理后,水质能够达到回用标准,可以作为水资源加以利用。
回用的城市污水应满足下列各项要求∶(1)必须经过完整的二级处理技术和一定的深度处理技术处理。
(2)在水质上应达到回用对象对水质的要求。
(3)在保健卫生方面不出现危害人们健康的问题。
(4)在使用上人们不产生不快感。
(5)对设备和器皿不会造成不良的影响。
(6)处理成本、经济核算合理。
污水回用的途径应以不直接与人体接触为准,主要可用于∶(1)农业灌溉污水有控制地排放到农田中,根据灌溉用地的自然特点,选择合适的灌溉方法。
(2)工业生产理想的回用对象应该是回用量较大且对处理要求不高的地方,如间接冷却水、冲灰及除尘等工艺用水。
离子交换树脂再生废水回用技术的讨论摘要:离子交换树脂在运行过程中再生废水量较大,约占制水量的10%~20%。
为了节约企业用水成本,减少排污,需此废水的的回用处理。
此废水含盐量较高,硬度较高,且含有COD,针对此污染物设置预处理+超滤+反渗透处理工艺,取得了较好成果。
关键词:再生废水;软化;反渗透某公司除盐水装置采用阳床+阴床+混床处理工艺;满负荷制水量850m3/h。
装置入水为经混凝过滤后的水库水,基本水质如下:表1 除盐水原水水质表除盐水装置阴床、阳床、混床分别采用33%HCl和40%NaOH进行再生,再生废水在中和池进行中和后排入回用装置。
1.再生废水的基本污染情况再生废水基本水质如下:表2 再生废水水质表由表2可以看出,再生废水主要TDS浓度为10000mg/L;废水总硬度为1023.6mg/L;碱度主要为HCO3-,含量为2916mg/L;废水含Cl-较多,对钢材腐蚀性较强。
该水质的活性SiO2、硬度和重碳酸根碱度含量较高,直接进入反渗透系统,会形成严重的碳酸钙垢污堵。
通过加入CaO及絮凝沉淀和过滤,可有效降低重碳酸根碱度和硬度,钡、锶等也可以得到较好去除。
原水硫酸根含量,通过降低水中的钙硬和其他二价阳离子,对后续的膜浓缩不产生结垢影响。
2.再生废水的处理工艺再生废水水量为除盐装置产水量的15%,约为130 m3/h。
1)硬度、碱度的去除废水水质显示,水中硬度较高,水中的钙硬度小于总碱度,水中钙离子以暂时硬度的形式存在,适合以投加石灰软化的方式降低原水中的硬度,防止其在膜处理工艺段形成水垢吸附在膜表面上,对膜造成污染[1]。
机械搅拌澄清池作为本装置的沉淀设施,分别在第一反应区加入石灰乳、絮凝剂,在第二反应区投加助凝剂。
石灰乳与水中的暂时硬度反应生成大量的碳酸钙沉淀,降低水中暂硬的同时生成结晶核心还可以对其它杂质起凝聚、吸附作用;而且石灰乳引起的pH值的升高也为氨氮和磷酸盐的去除创造了条件。
降低回用市政污水的含盐量: 以色列新政策的结果Baruch Weber, 以色列环境部 – 工业废水和燃料司, 以色列特拉维夫20110信箱, 邮编64734 (BaruchW@.il )Marcelo Juanicó, Juanicó - Consultores Ambientales Ltd. 19205 Ram On, Israel (juanico@juanico.co.il)摘要问题提出:在以色列处理过的废水用于灌溉已经有数十年的经验,目前大约70%的市政污水在回用。
市政污水的含盐量比新鲜淡水高,所以盐在污水回用时和水一起循环到土壤中了。
盐(主要是氯、钠和硼)对庄稼、土壤和地下水有负面的影响。
土壤和蓄水层中盐分积累在以色列一些地区已经检测到了。
一旦盐分进入污水中就没有一个不太昂贵的方法把它去除,所以防止污水中盐分富集是最立竿见影的方案之一。
市政污水盐度的主要贡献者有水软化过程、肉类加工、纺织品印染和食品加工。
洗涤剂贡献了大量的硼和钠。
解决问题的新方法: 现在国家法律禁止向市政污水管网中排放某些盐水,而且也给出了海岸沿线排放盐水的九个排放点示意图,并且已经开始执行。
几个排放点是几家大工厂的排水口,另外几个排水点是为了方便较小的工厂或者远离海岸线的工厂通过蓄水卡车排放。
那些目前由市政法规和商业许可法律限制的工业排放水中盐浓度,不久的将来很快会受到更加严格的国家法律的限制。
环境部已经鼓励工业加工过程中钠、钾或钙的替代物,以及用RO或者阻垢等技术替代软化技术,用空冷系统替代水冷系统。
一个独特的限制洗涤剂中使用硼和钠的法规已经开始实施。
新方法的结果:以色列的工业最近几年已经经历了一个重要的转变。
许多工厂已经开始调整用于软化和中和睦的钾或者钙,另外的一些工厂也转向RO技术或者其他的技术。
所有医院都改变了软化技术。
2001年有120多家工厂向海洋排放盐水,随着强制法规的实施,这一数字正在增加。
排放到海里的盐水量从1999年的580,000m3增加到了2002年的700,000m3,对应的盐分别为22,000吨和32,000吨。
这些盐从此彻底从污水回用年复一年的循环中除掉了。
输送到污水处理厂的氯和钠的浓度不断下降。
氯从120mg/l降到70mg/l,硼浓度从0.6mg/l降到0.3mg/l,到2008年底将达到0.2mg/l。
实践证明防止灌溉污水中的盐浓度增加是可行的。
关键词盐化、污水、水回用、灌溉、氯化物、钠、氟化物、硼引言在以色列大量把处理过的废水用于灌溉已经有数十年的经验,目前大约70%的市政污水在回用。
市政污水的含盐量比新鲜淡水高(见表1),所以盐在污水回用时和水一起循环到土壤中了。
盐对庄稼、土壤和地下水有负面的影响,所以规定了废水回用于灌溉限制条件(Shannon和Grieve, 1999)。
近几十年来以色列污水中盐的含量稳步上升(Azov和Juanico, 1991)。
土壤和蓄水层中盐分积累在以色列一些地区已经检测到了,而且这也是世界上许多灌溉区共同的问题。
(Meron和Eren, 1985; Kijne等, 1998).表 1. 在以色列两个城市污水中钠的增加量1994*城市供水[ Na mg/l ] 污水[ Na mg/l ] 增加量[ Na mg/l ]特拉维夫107 236 129海法110 256 146*平均值,摘自Mercado和Banin (1994)一旦盐分进入污水中就没有不昂贵的方法将它们除掉。
政府和农民正同时采取一系列的方法来解决这个问题:降低给水和/或处理后污水的盐浓度(Harussi等, 2001);工业和居民用水是减少盐量;废水储存时减少蒸发量;采取滴灌和地下滴灌方法;灌溉过的田适当排放;排掉雨季第一次盐化洪水;土壤用Ca+Mg处理;种植耐盐作物或者其它方法。
防止污水中盐分富集是最便宜和见效最快的可行的解决方案之一,环境部在过去的10几年里也已经开始推广新的方法来避免污水盐分富集(Weber等,1996)。
污水盐化的主要贡献者九十年代早期,在以色列污水盐化的主要贡献者是洗涤剂、居民用盐和水软化处理(表2)。
肉类加工、纺织工业、乳制品加工业、pH 中和和医院也是重要的贡献者。
1999年的数据显示,游泳池的杀菌也对污水盐化有贡献(每年超过6000吨的氯,Ben-Dror, 2000)。
表 2. 特拉维夫污水中钠增加量,按用途1994*.用途 Na[ 吨/年 X 1000 ] Na[ mg/l ]洗涤剂 18 53 居民用盐 9 26 水软化 8 22 其它工业用盐 6 17 生理学用盐 4 11合计45 129* 平均值,摘自Mercado 和Banin (1994)洗涤剂贡献了大量的钠,也是污水中硼的主要来源。
Fox 等人(2002)研究的48家欧洲的污水处理厂发现,理论计算(依据洗涤剂消耗的数据和洗涤剂方程式)的硼浓度和实际测量的硼浓度很好吻合。
在以色列,普通粉末洗涤剂的钠和硼含量高,而压缩粉末洗涤剂和液体洗涤剂含量却低很多(图.1)。
图 1. 90年代早期以色列使用的不同衣物洗涤剂对硼(a)和钠(b)贡献的平均值处理这个问题的方法盐水控制为了减少水软化过程用盐的数量,以减少向市政污水系统排放盐水,环境部在1994年公布法规限制离子交换再生用盐。
1998年又公布法规禁止向水源和市政污水管网排放盐水(每年排放钠超过4吨或者排放氯超过6吨的)。
为了进一步提高效率和强化效果,又对使用离子交换的工厂和食品纺织品工厂增加了特别的许可要求。
这些条款还将不断更新和改进。
规定了沿地中海、死海和艾拉特湾海岸线的九个盐水排海点(图2)。
其中的一些排海点属于大型工厂的排放口或者小工厂集中的工业区。
其它的排放点位于海滨电厂的冷却水排放口,这里一些小工厂或者远离海岸的大工厂可以用槽车来排放盐水。
据报道在美国的弗罗里达州也采取了类似的方法(Kimes, 1995)。
所有的排放都接受环境部的监控,同时也符合巴塞罗那地中海保护公约的要求。
图 2. 盐水排放点和2000年排海盐水量(m 3)今天,正在起草新法规,以阻止在家庭使用离子交换树脂,家用离子交换器给市政污水系统增加了盐水,这个问题已经在加利福尼亚上升到主要的盐水排放部分。
另外一项法规限制排放量小于10吨的排放者向水源和市政污水管网排放盐水。
环境部鼓励工业过程中使用钾或者钙替代钠用来软化和中和目的。
同时也鼓励采用软化替代技术,例如RO 或者艾格锡CAE – 电解水垢处理(参见网站: ),以及空冷技术替代水冷系统,空冷系统避免了水分蒸发损失和产生盐水。
2000年洗涤剂控制1999年通过了一项关于洗涤剂中硼、钠和氯含量的独一无二的法规,在现有技术的基础上生产这种洗涤剂(表3)。
表. 3. 1999年以色列关于粉末洗涤剂的标准要求氯最大含量g/kg 洗涤剂 生效日期 硼 最大含量g/kg 洗涤剂钠 最大含量g/kg 衣物 机洗 手洗旧标准8.4没有规定61 1211999年7月1日起 7.0 5 40 90 2000年7月1日起 5.6 2001年7月1日起42002年1月1日起 4.2 2003年1月1日起 3.5 2008年1月1日起0.5表 4概括了环境部为了避免污水盐化采取的行动和主要法规的近展及修订。
新方法的结果以色列的工业在最近几年经历了重要的变化。
许多工厂调整使用钾和钙来改变软化和中和工艺。
其它的一些工厂则转过去使用RO 或者艾格锡CAE – 电解水垢处理技术,和/或采用空冷系统替代水冷系统。
到2002年年底所有医院都取代了软化技术,这样减少向污水排盐量达到1000吨/年。
向海中排放盐水始于1998-1999,但是强制和遵守是个渐进的过程。
超过120家工厂在2001年盐水排海,而且这个数字随着强制所示的实施在持续不断地增加。
在1999年排海盐水为580,000 m 3 ,到2002年增加到了超过700,000 m 3,对应的盐量分别为22,000吨和32,000吨(图3)。
这些盐从此从年复一年的用水循环系统中彻底排除出去了。
图 4 显示了自从新方法实施以来污水中盐的浓度逐渐下降。
2000年和2001年间这种下降趋势发生了改变,原因是这两年的严重干旱导致给水的盐含量增加所致。
图5显示了污水中氯的增加量从1992年的120mg/l 下降到2000年的70mg/l 。
图 6 则显示这些年来硼的含量也稳步下降,下降甚至超过了预期值。
表 4. 以色列防止污水盐化主要法规和活动的进展年份 主要法规和活动1991 离子交换用盐量超过某个量的工业用户,要求使用钾盐(主要是氯化钾)。
1993 要求一些工厂把软化产生的盐水排放到海里。
1994 颁布离子交换再生用盐法规。
1995 制订屠宰场控制盐排放指南。
1996 启动建设盐水排海点网络建设。
向市政污水中排放盐水受到限制(商业许可法)。
1997 制订蒸发塘正确建设和操作的标准。
1998 禁止向市政污水系统排放盐水(水法)。
1999 家用和工业用洗涤剂配方西标准:减少硼、钠和氯含量。
2000建议游泳池消毒从次氯酸盐、三氯化物和氯气转换到盐电解消毒。
2002在商业许可法架构中:• 关于离子交化器的草案。
• 关于限制使用水冷空调和制冷工艺。
• 限制腌菜工厂排放。
提议的新法规和活动关于限制所有工业排放中盐的含量的法规: • 氯 : 不超过给水含量之上200 mg/l 。
• 钠 : 不超过给水含量之上130 mg/l 。
• 氟 : 6 mg/l • 硼 : 1.5 mg/l禁止家庭使用离子交换器。
公众教育:• 如何用盐洗碗。
• 如何使用洗涤剂。
图3. 通过排放盐水排到海里的盐量图 4. 特拉维夫地区污水里检测到的Na 和Cl 含量图 5. 特拉维夫地区污水中氯的增加量(超出给水氯含量的值)图 6. 在三个城市污水中硼含量和全国污水硼含量的预测平均值参考文献1,Azov Y. and Juanico M. (1991). Changes in the Chemical Structure of the Effluents of the Kishon Complex (salts). In: The Kishon Reuse Complex Monitoring Program, Technion, Haifa, Annual Report 7:71-82 (in Hebrew).2,Ben-Dror Y. (2000). Survey on swimming pools, methods used for disinfection, and their impact on the environment. Report to Ministry of the Environ., Israel, 13 pp. (in Hebrew).3,Fox K., Cassani G., Facchi A., Schroder F., Poelloth C. and Holt M. (2002). Variation in boron loads reaching European sewage treatment works. Chemosphere 47:499–505.4,Harussi, Y., Rom, D., Galil, N. and Semiat, R. (2001). Evaluation of membrane processes to reduce the salinity of reclaimed wastewater. Desalination 137:71-89.5,Kijne J., Prathapar S., Wopereis M. and Sahrawat K. (1998). How to manage salinity in irrigated lands: a selective review with particular reference to irrigation in developing countries. Internat. Irrig. Management Inst. Sri Lanka, SWIM Report 2, 44 pp.6,Kimes, K. (1995). The regulation of concentrate disposal in Florida.Desalination 102:87-92.7,Mercado, A. and Banin, A. (1994). Addition of dissolved solids to the sewage. Report to the Ministry of the Environment, Israel (in Hebrew).8,Meron, A. and Eren, J. (1985) Effect of Salinity on Agricultural Reclamation. Proc. Water Reuse Symp.III (1), pp. 543-553.9,Shannon, M. and Grieve C. (1999). Tolerance of vegetable crops to salinity. Scientia Hort. 78:5-38. 10,Weber B., Juanico M. and Avnimelech Y. (1996). Salt enrichment of municipal sewage: new approaches to prevent it in Israel. Environ. Managem. 20(4):487-495.。