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新闻中心永洁达是集技术研发、产品设计、装备制造、工程安装、运行服务于一体的专业从事环保水处理的浙江省(国家重点支持领域)高新技术企业

2007年

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2007年

【概要描述】获批浙江省高新技术企业

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恭喜永洁达网站新上线
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永洁达拥军爱民公益事业
永洁达拥军爱民公益事业
永洁达公司去舟山东极岛“东海前哨”模范营继续做拥军爱民公益事业,从2009年开始已为部队膜净化饮用水设备免费志愿服务9年,并将继续为之服务。今日由公司主力--浙大教授(周老师)带队去东极岛换新膜及维保。
环保水处理系统
环保水处理系统
废水中的重金属是各种常用方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子状态转变成难溶性化合物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的金属离子转移到离子交换树脂上;经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。总之,重金属废水经处理后形成两种产物,一是基本上脱除了重金属的处理水,一是重金属的浓缩产物。重金属浓度低于排放标准的处理水可以排放;如果符合生产工艺用水要求,最好回用。   重金属废水常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,它的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。   对于重金属废水,由于其对自然环境危害大,所以国内外普遍十分重视此类废水的处理,研究出多种治理技术。通过对其治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的贵重金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。随着电镀、电子工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,此类行业已逐渐采用清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是重金属废水处理发展的主流方向。   一、重金属废水处理特点和基本原则   废水中的重金属是各种常用方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子状态转变成难溶性化合物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的金属离子转移到离子交换树脂上;经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。总之,重金属废水经处理后形成两种产物,一是基本上脱除了重金属的处理水,一是重金属的浓缩产物。重金属浓度低于排放标准的处理水可以排放;如果符合生产工艺用水要求,最好回用。浓缩产物中的重金属大都有使用价值,应尽量回收利用;没有回收价值的,要加以无害化处理。   重金属废水的治理,必须采用综合措施。首先,最根本的是改革生产工艺,不用或少用毒性大的重金属;其次是在使用重金属的生产过程中采用合理的工艺流程和完善的生产设备,实行科学的生产管理和运行操作,减少重金属的耗用量和随废水的流失量;在此基础上对数量少、浓度低的废水进行有效的处理。重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,同城市污水混合进入污水处理厂。如果用含有重金属的污泥和废水作为肥料和灌溉农田,会使土壤受污染,造成重金属在农作物中积蓄。在农作物中富集系数最高的重金属是镉、镍和锌,而在水生生物中富集系数最高的重金属是汞、锌等。   二、重金属废水的常用处理技术   1、化学沉淀   使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。   (1)中和沉淀法   在含重金属的废水中加入碱进行中和反应,使重金属生成不溶于水的氢氧化物沉淀形式加以分离。中和沉淀法操作简单,是常用的处理废水方法。实践证明在操作中需要注意以下几点:   (a)中和沉淀后,废水中若pH值高,需要中和处理后才可排放;   (b)废水中常常有多种重金属共存,当废水中含有Zn、Pb、Sn、Al等两性金属时,pH值偏高,可能有再溶解倾向,因此要严格控制pH值,实行分段沉淀;   (c)废水中有些阴离子如:卤素、氰根、腐植质等有可能与重金属形成络合物,因此要在中和之前需经过预处理;   (d)有些颗粒小,不易沉淀,则需加入絮凝剂辅助沉淀生成。   (2)硫化物沉淀法   加入硫化物沉淀剂使废水中重金属离子生成硫化物沉淀后从废水中去除的方法。   与中和沉淀法相比,硫化物沉淀法的优点是:重金属硫化物溶解度比其氢氧化物的溶解度更低,反应时最佳pH值在7—9之间,处理后的废水不用中和。硫化物沉淀法的缺点是:硫化物沉淀物颗粒小,易形成胶体;硫化物沉淀剂本身在水中残留,遇酸生成硫化氢气体,产生二次污染。为了防止二次污染问题,英国学者研究出了改进的硫化物沉淀法,即在需处理的废水中有选择性的加入硫化物离子和另一重金属离子(该重金属的硫化物离子平衡浓度比需要除去的重金属污染物质的硫化物的平衡浓度高)。由于加进去的重金属的硫化物比废水中的重金属的硫化物更易溶解,这样废水中原有的重金属离子就比添加进去的重金属离子先分离出来,同时能够有效地避免硫化氢的生成和硫化物离子残留的问题。   2、氧化还原处理   (1)化学还原法   电镀废水中的Cr主要以Cr6+离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr6+还原成微毒的Cr3+后,投加石灰或NaOH产生Cr(OH)3沉淀分离去除。化学还原法治理电镀废水是最早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单、操作易于掌握、能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为FeSO4法、NaHSO3法、铁屑法、SO2法等。   应用化学还原法处理含Cr废水,碱化时一般用石灰,但废渣多;用NaOH或Na2CO3,则污泥少,但药剂费用高,处理成本大,这是化学还原法的缺点。   (2)铁氧体法   铁氧体技术是根据生产铁氧体的原理发展起来的。在含Cr废水中加入过量的FeSO4,使Cr6+还原成Cr3+,Fe2+氧化成Fe3+,调节pH值至8左右,使Fe离子和Cr离子产生氢氧化物沉淀。通入空气搅拌并加入氢氧化物不断反应,形成铬铁氧体。其典型工艺有间歇式和连续式。铁氧体法形成的污泥化学稳定性高,易于固液分离和脱水。铁氧体法除能处理含Cr废水外,特别适用于含重金属离子种类较多的电镀混合废水。我国应用铁氧体法已经有几十年历史,处理后的废水能达到排放标准,在国内电镀工业中应用较多。   铁氧体法具有设备简单、投资少、操作简便、不产生二次污染等优点。但在形成铁氧体过程中需要加热(约70oC),能耗较高,处理后盐度高,而且有不能处理含Hg和络合物废水的缺点。   (3)电解法   电解法处理含Cr废水在我国已经有二十多年的历史,具有去除率高、无二次污染、所沉淀的重金属可回收利用等优点。大约有30多种废水溶液中的金属离子可进行电沉积。电解法是一种比较成熟的处理技术,能减少污泥的生成量,且能回收Cu、Ag、Cd等金属,已应用于废水的治理。不过电解法成本比较高,一般经浓缩后再电解经济效益较好。   近年来,电解法迅速发展,并对铁屑内电解进行了深入研究,利用铁屑内电解原理研制的动态废水处理装置对重金属离子有很好的去除效果。   另外,高压脉冲电凝系统(HighVoltageElectrocagulationSystem)为当今世界新一代电化学水处理设备,对表面处理、涂装废水以及电镀混合废水中的Cr、Zn、Ni、Cu、Cd、CN-等污染物有显著的治理效果。高压脉冲电凝法比传统电解法电流效率提高20%—30%;电解时间缩短30%—40%;节省电能达到30%—40%;污泥产生量少;对重金属去除率可达96%一99%。   3、溶剂萃取分离   溶剂萃取法是分离和净化物质常用的方法。由于液一液接触,可连续操作,分离效果较好。使用这种方法时,要选择有较高选择性的萃取剂,废水中重金属一般以阳离子或阴离子形式存在,例如在酸性条件下,与萃取剂发生络合反应,从水相被萃取到有机相,然后在碱性条件下被反萃取到水相,使溶剂再生以循环利用。这就要求在萃取操作时注意选择水相酸度。尽管萃取法有较大优越性,然而溶剂在萃取过程中的流失和再生过程中能源消耗大,使这种方法存在一定局限性,应用受到很大的限制。   4、吸附法   吸附法是利用吸附剂的独特结构去除重金属离子的一种有效方法。利用吸附法处理电镀重金属废水的吸附剂有活性炭、腐植酸、海泡石、聚糖树脂等。活性炭装备简单,在废水治理中应用广泛,但活性炭再生效率低,处理水质很难达到回用要求,一般用于电镀废水的预处理。腐植酸类物质是比较廉价的吸附剂,把腐植酸做成腐植酸树脂用以处理含Cr、含Ni废水已有成功经验。有相关研究表明,壳聚糖及其衍生物是重金属离子的良好吸附剂,壳聚糖树脂交联后,可重复使用10次,吸附容量没有明显降低。利用改性的海泡石治理重金属废水对Pb2+、Hg2+、Cd2+有很好的吸附能力,处理后废水中重金属含量显著低于污水综合排放标准。另有文献报道蒙脱石也是一种性能良好的粘土矿物吸附剂,铝锆柱撑蒙脱石在酸性条件下对Cr6+的去除率达到99%,出水中Cr6+含量低于国家排放标准,具有实际应用前暑。   5、膜分离法   膜分离法是利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取、超过滤等。用电渗析法处理电镀工业废水,处理后废水组成不变,有利于回槽使用。含Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr6+等金属离子废水都适宜用电渗析处理,已有成套设备。反渗透法已大规模用于镀Zn、Ni、Cr漂洗水和混合重金属废水处理。采用反渗透法处理电镀废水,已处理水可以回用,实现闭路循环。液膜法治理电镀废水的研究报道很多,有些领域液膜法已由基础理论研究进入到初步工业应用阶段,如我国和奥地利均用乳状液膜技术处理含Zn废水,此外也应用于镀Au废液处理中。膜萃取技术是一种高效、无二次污染的分离技术,该项技术在金属萃取方面有很大进展。   6、离子交换法   离子交换处理法是利用离子交换剂分离废水中有害物质的方法,应用的离子交换剂有离子交换树脂、沸石等等,离子交换树脂有凝胶型和大孔型。前者有选择性,后者制造复杂、成本高、再生剂耗量大,因而在应用上受到很大限制。离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子通过离子交换来实现的。推动离子交换的动力是离子间浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力,多数情况下离子是先被吸附,再被交换,离子交换剂具有吸附、交换双重作用。这种材料的应用越来越多,如膨润土,它是以蒙脱石为主要成分的粘土,具有吸水膨胀性好、比表面积大、较强的吸附能力和离子交换能力,若经改良后其吸附及离子交换的能力更强。但是却较难再生,天然沸石在对重金属废水的处理方面比膨润土具有更大的优点:沸石是含网架结构的铝硅酸盐矿物,其内部多孔,比表面积大,具有独特的吸附和离子交换能力。研究表明,沸石从废水中去除重金属离子的机理,多数情况下是吸附和离子交换双重作用,随流速增加,离子交换将取代吸附作用占主要地位。若用NaCl对天然沸石进行预处理可提高吸附和离子交换能力。通过吸附和离子交换再生过程,废水中重金属离子浓度可浓缩提高30倍。沸石去除铜,在NaCl再生过程中,去除率达97%以上,可多次吸附交换,再生循环,而且对铜的去除率并不降低。   三、生物处理技术   由于传统治理方法有成本高、操作复杂、对于大流量低浓度的有害污染难处理等缺点,经过多年的探索和研究,生物治理技术日益受到人们的重视。随着耐重金属毒性微生物的研究进展,采用生物技术处理电镀重金属废水呈现蓬勃发展势头,根据生物去除重金属离子的机理不同可分为生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法以及植物修复法。   1、生物絮凝法   生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。微生物絮凝剂是一类由微生物产生并分泌到细胞外,具有絮凝活性的代谢物。一般由多糖、蛋白质、DNA、纤维素、糖蛋白、聚氨基酸等高分子物质构成,分子中含有多种官能团,能使水中胶体悬浮物相互凝聚沉淀。至目前为止,对重金属有絮凝作用的约有十几个品种,生物絮凝剂中的氨基和羟基可与Cu2+、Hg2+、Ag+、Au2+等重金属离子形成稳定的鳌合物而沉淀下来。应用微生物絮凝法处理废水安全方便无毒、不产生二次污染、絮凝效果好,且生长快、易于实现工业化等特点。此外,微生物可以通过遗传工程、驯化或构造出具有
水处理行业的几种水处理技术
水处理行业的几种水处理技术
水处理技术有多种,如预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。目前常用对水进行过滤净化多采用膜法分离技术,膜法分离技术通常分微滤、超滤、钠滤、反渗透四大类,而这四类由过滤精度来区别划分。    1、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性炭滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。这种滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。   ①PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。   ②活性炭:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。   ③陶瓷滤芯:最小过滤精度也只0.1微米。通常流量小,不易清洗。   2、 超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、 细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且 可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。   超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。   3、钠滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。一般用于工业纯水制造。   4、 反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害 的和有益的),只能允许水分子通过,一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮 用水的净化。
为什么水净化系统是现代生活不可或缺的系统?
为什么水净化系统是现代生活不可或缺的系统?
家用健康的饮用水越来越得到社会的关注,我国不仅是一个水资源贫乏的国家,而且是一个水资源受污染严重的国家,78%的城市河段不适宜作饮用水源,50%的城市地下水受到污染,传统的城市给水处理技术已远远不能满足处理微污染水体的要求。众所周知,20世纪科技发展迅猛异常,八九十年代出现了大量合成有机物,还发现了各种有机物的新的有毒机理,这些不可能订入十几年前的水质标准。但是即使按现有的标准来衡量,全国共有9亿人饮用不符合饮用水标准的水。中国预防医学科学院对24个省、市、自治区的1534个监测点作长期调查,结果发现:20%的水样的色度、浊度、铁、锰、砷、氟超标,30%的水样的有机物污染物超标,46.3%—66.2%的水样的大肠杆菌超标。
如何选购超纯水机
如何选购超纯水机
  我们每天都在做实验,接触到最多的试剂莫过于水,它通常贯穿于我们的整个实验过程。也许正因为水的普遍和易得,往往让我们忽略了它对实验结果产生的影响。因此正确选择一台实验室超纯水机可以帮助科研工作者避免许多不必要的麻烦。但是,目前国内市场上超纯水机的品牌很多,质量参差不齐,价格悬殊巨大,给有意使用超纯水机的采购者造成了很大的困惑,不知道该选择哪一个品牌,下面永洁达超纯水机的师傅们的实际工作经验来谈谈如何选择一款适合您的超纯水机,在谈如何选择超纯水机之前,我们先了解纯水和超纯水的区别以及目前国内实验室超纯水机的市场状况。   (1)纯水与超纯水的区别   在正确选择实验室超纯水机之前,我们必须很好地了解如下几个概念:什么是纯水?什么是超纯水?二者有何区别?   纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。   超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤技术、反渗透技术、EDI技术,离子交换技术中的两种及以上的技术,通过合理的工艺设计,设备选型,方可制造出超纯水,电阻率可达18.20MΩ*cm。   纯水和超纯水区别存在于很多方面,这里只列举了其中的一些方面,现归纳如下:   A、电导率不同,纯水电导率在2-10us/cm之间,超纯水的电导率为0.056us/cm;   B、制造的难易程度不同,目前市场上使用的纯水基本上都是经过反渗透、蒸馏等方法制得,而超纯水是在纯水的基础上还要经过光氧化技术、精处理和抛光处理等一系列复杂的纯化技术制得的。   C、重金属、细菌、微粒数等指标也大不相同,纯水杂质含量是ppm级,而超纯水为ppb级,简单地说超纯水中已经没有什么杂质,接近于理论上的水。   D、使用的领域也不相同;   E、对输送管道材质的要求也不相同,超纯水对输送管道材质的要求要比超纯水严格的多。   (2)目前国内超纯水机市场的现状   目前国内超纯水机市场已由过去“独家一统天下”的局面变为“一家独大,百家争鸣的状况",国内超纯水机生产商取得了长足的进步,但总体技术水平相对较低,真正能制得超纯水的厂家还是比较少。很多生产商把电阻率达到18.2 MΩ.cm的纯水就理解为超纯水,其实这是理解上的一个误区,因为很多有机物分子、细菌、微粒数并不以离子形式存在,所以不会影响到电阻率的测定,造成的结果是电阻率的读数良好时,水中可能仍然存在有机物、细菌等的污染。这样的水不能称为超纯水,真正的超纯水是几乎不含有任何杂质的,杭州永洁达净化科技有限公司生产的纯水机和超纯水器均符合各项标准。   看完超纯水机和实验室纯水机的区别以后,你知道如何选购的吧!
2016年污水处理产业发展现状分析
2016年污水处理产业发展现状分析
2014年以来我国各地城镇发生水污染突发事件,从甘肃兰州水本污染到近期的江苏靖江水污染再到5月18日浙江富阳槽罐车泄漏导致的水污染事件无一不引起当地居民对用水质量的担忧。尽管目前大家普遍认为我国城镇污水处理能力快速提高,覆盖率已经达到较高的水平,发展空间已经有限;但是从预防机制,处理技术及配套工艺方面来看,我国污水治理从量完成向质的转变依然有很长的路要走。   研究美国及其他发达国家城镇水务的发展进程、技术标准、治理水平、监管制度等可以发现我国虽然具备了大规模污水处理能力,但是仅仅体现在量上,在治理的水平等质量方面依然存在较大的提升空间。例如污水处理中的膜处理技术、污泥处理、再生水利用等。我国若要在质量上追上与其他发达国家的差距,需要在污水处理的监管机制、投融资机制以及处理各环节产业链上加大投入力度,从而提高城镇污水处理的总体水平,有效控制水污染。   前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国污水处理设备行业产销需求与投资预测分析报告》显示,随着我国现代化及工业化的不断推进,废水排放总量不断增长。2001-2012年,我国废水排放总量从2001年的433亿吨增长到2012年的685亿吨,废水排放总量增加了252亿吨,平均每年多排放了21亿吨废水,平均年复合增长率约4.3%。   从废水来源来看,我国废水排放总量的增长主要是城镇污水排放量的增长。我国城镇污水排放量占废水排放总量比例从2001年的53.2%上升到2012年的67.6%。此外,2001-2012年我国城镇生活污水排放量年均增量19.4亿吨,占废水排放总量年均增量的92.2%。而从最近我国不断发展发生的水污染突发事件来看,也主要是我国水污染的监管制度和处罚力度有待提高。在美国,水污染的监管主要是“严进+严出+严罚”。   从“严进”来看,美国对进水水质的控制有重要的排污许可证制度,由卫生局发放给排放单位。     从“严出”来看,美国的水污染物排放许可证制度出水水质做出了严格的规定。任何人从一个点源排放任何污染物进入美国的水域,必须获得“国家污染物排放清除系统”许可证,否则即属违法。因此污水处理厂最后的出水水质受到联邦排污许可证制度的制约。   而在“严罚”方面对比来看,我国水污染控制制度对违法者制裁相对较轻,范围较窄,威慑力不大。而美国的处罚严格程度可见一斑。例如对违反污染物排放许可证制度和守法命令的,规定由法院处以每违法日高达2.5万美元以下的行政罚款。对严重的违反行为可以处以高达25万美元以下的罚金,或者15年以下的监禁,或者二者并罚。
398个工业废水治理项目明确目标
398个工业废水治理项目明确目标
记者5月27日从环保部获悉,环保部日前与31个省份和新疆生产建设兵团以及8家央企签订了《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》,并同期公开了2013年应完成减排项目企业名单,共涉及工业废水治理。   “环保部此次对各省份都提出了减排要求,并明确了各地减排量。在要求淘汰落后产能的同时,环保部督促企业建设污水处理设施。这将有效推进化工等行业减排工作。” 中国石油和化学工业联合会质量安全环保部副处长庄相宁在接受记者采访时表示。   据了解,此次涉及的8家央企是中石油、中石化、华能、大唐、华电、国电、中电投和神华。《目标责任书》中的企业减排项目包括:城镇污水处理设施建设项目292个,工业废水治理项目398个,规模化畜禽养殖场(小区)污染治理项目286个,工业二氧化硫治理项目161个,电力行业氮氧化物治理项目367个。   在工业废水治理项目中,《目标责任书》要求,天津石化分公司实施小乙烯中水回用工程,河北华戈染料化学股份公司开展四效蒸发、氧化废水处理技改,山西晋丰煤化工公司及山西天泽集团永丰化肥公司进行废水深度治理,镇海炼化分公司实施炼油达标污水回用工程和乙烯达标污水回用工程,安庆石化分公司开展污水处理厂改造及部分回用工程,中石化河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂进行污水处理厂提标改造,中石化湖北化肥分公司实施尿素废水水解回收及污水处理改造工程,中石化西安石化分公司进行含盐污水提标改造,中石油兰州石化分公司(化肥、乙烯、橡胶)开展工业废水治理及雨排水综合整治,中石油克拉玛依石化分公司进行污水厂生化系统改造等。   庄相宁表示,以上石化企业要根据具体减排要求,采用先进清洁生产技术,减少污染物排放。企业还应注重在末端治理技术上加大投入,采取新的中水技术措施。同时,各地政府应该按照减排目标加强对企业的监管与考核,大力推进循环经济和资源综合利用。   他透露,石化联合会下一步将组织业内企业进行环保技术交流,加大技术推广力度,使一批先进的节能减排技术真正在企业实现规模应用。
  

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