重点污染源范文
重点污染源范文(精选11篇)
重点污染源 第1篇
关键词:污染源,筛选,污染负荷,加权
多年来环保部门使用最多的重点污染源的筛选办法是累计污染负荷法, 即将污染源按主要污染物排放量由大到小排序, 将污染负荷达到一定百分数以上的污染源确定为国家或省、市、县级重点污染源。累计污染负荷法的优点在于单纯考虑某一项主要污染参数的排放量, 计算方便, 能够实现对主要污染物排放大户的控制。但该方法也存在以下缺点:污染源往往具有多项污染参数, 仅单项污染参数对比具有片面性;污染源位置不同、排水去向不同, 对环境的影响程度也不同。因此重点污染源筛选方法不应仅仅从污染物排放量的角度出发考虑, 还应考虑多方面的因素。本文采用加权污染负荷法筛选重点污染源。
1、筛选原则
加权污染负荷法筛选重点污染源主要从污染物排放量、污染物危害程度、污染物排放位置等多方面进行综合考虑, 通过对各污染源的污染负荷加权处理, 从而筛选确定出环境管理应优先控制的污染源名单。加权污染负荷法是从“量、害、位”三方面综合考虑筛选重点污染源。
2、筛选方法
2.1 确定优先控制污染因子
根据辖区内的环境状况及污染源情况, 对那些生物毒性强、难降解、污染量大面广、检出率高的污染物确定为优先控制污染因子。一般情况, 废水优先控制污染因子有:化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铜、锌、镍、铅、镉、汞等;废气优先控制污染因子有:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘, 氟化物等。
2.2 污染负荷计算
(1) 某污染物等标污染负荷 (Pi) 定义为:
式中:Qi——某污染物的排放量 (t/a) ;
Si——某污染物的排放标准值。
(2) 某污染源的等标污染负荷 (Pn) 定义为:
2.3 加权污染负荷计算
公式 (1) 和 (2) 是目前最常用的等标污染负荷公式, 它用定量方式表达污染源所具有的污染能力, 比较具体、准确。但它没有考虑污染物排放所处位置, 污染源排放污染物位置不同, 对环境及人类健康造成的危害程度也不同。为解决这方面的欠缺, 本文提出对等标污染负荷进行加权处理, 以此来表示不同位置污染源对环境的危害程度。
2.3.1 加权污染负荷公式
(1) 某污染物的等标污染负荷Pi:
式中:Wi——污染源位置权重值
(2) 某污染源的等标污染负荷Pn
(3) 某区域的等标污染负荷Pm
(4) 某污染源等标污染负荷比Kn
2.3.2 位置权重Wi的求法
(1) 废水污染源位置权重Wi的求法
废水污染物对环境的危害程度不仅取决于其排放量, 还与其所排放的水体环境有关, 因此确定废水污染源所处位置权重Wi时主要考虑不同受纳水体的水质功能类别。设某污染源受纳水体的水质类别为j, j类水体的某种污染物排放浓度限值为Si, 该污染物对应的Ⅲ类水体排放浓度限值为S0, 则该废水污染源位置权重Wi=S0/Si。
(2) 废气污染源位置权重Wi的求法
废气污染源主要对周边大气环境质量影响较大, 因此废气污染源所处位置权重Wi主要考虑所在区域环境空气质量功能区类别。我们根据调查分析, 确定了废气污染源所处位置权重Wi的值, 即一类区的污染源Wi为4, 二类区的污染源Wi为2, 三类区的污染源Wi为1。
3、筛选实践
根据我市第一次全国污染源普查结果, 利用加权污染负荷法筛选重点污染源。通过计算, 筛选出废水重点污染源52家, 这些污染源等标污染负荷比之和达95%;废气重点污染源82家, 这些污染源等标污染负荷比之和达81%。
4、结果讨论
(1) 将加权污染负荷法与累计污染负荷法筛选出的重点污染源进行比较, 结果表明废水污染源前40家基本相同, 废气污染源前60家基本相同。这表明污染物排放量大的污染源受位置影响不大, 仍是主要重点污染源;排放量相对小的污染源受位置影响较大, 体现了“高功能、高保护”的原则。
(2) 将加权污染负荷法筛选出的重点污染源与环保局下发的重点污染源名单相比, 两者中8 0%的重点源名单相同。这表明加权污染负荷法筛选出的重点污染源符合实际情况。
(3) 加权污染负荷法是一种尝试与创新, 它与累计污染负荷法相比具有如下优点:一是当污染源有多个污染参数时, 只用一个综合参数考虑, 更有可比性;二是把污染源位置和废水排放去向的影响通过加权纳入筛选指标中, 充分考虑对环境的危害程度, 更具科学性。
(4) 鉴于污染源种类复杂, 对环境影响多样, 本文采用的污染源位置权重制定只是初步尝试, 关于该权重值的制定仍值得深入研究。
参考文献
[1] 华蕾, 扬妍妍等.利用综合指标和一元分布拟合筛选重点污染源.中国环境监测.2008年6期
[2] 潘颖, 于克等.沈局重点工业污染源确定原则和评价方法的探讨.铁道劳动安全卫生与环保.1996年01期
[3] 全国环境统计季报制度重点工业污染源筛选办法
重点污染源 第2篇
环发〔2006〕9号
各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),新疆生产建设兵团环境保护局:
近来,一些地方相继发生重特大环境污染事件,给当地经济发展、环境安全和人民群众的生活造成严重影响。国务院领导多次做出重要批示,要求各地进一步加强环境监管,严防发生污染事故,为此,我局紧急召开加强环境监管严防发生污染事故电视电话会议,并于2005年12月初组织了全国环境安全大检查。但目前环境污染事故高发的势头仍未得到有效遏制。近日,曾培炎副总理连续两次做出重要批示,要求针对近来化工厂等重污染企业不断发生的排污超标问题,采取硬性措施。曾培炎副总理明确指出,当前环境事故处于高发阶段,一方面要强化企业的安全生产责任,另一方面要加强环保部门的巡查。为贯彻落实国务院领导批示,加强重点工业污染源的环境监管,现通知如下:
一、深刻学习领会国务院领导批示精神,切实做好环境污染事故防范工作
根据国务院领导批示精神,加强环境监管工作。地方各级环保部门要进一步提高对加强环境监管、采取有效措施、完善巡查巡检制度、督促企业落实环境安全主体责任重要性、紧迫性的认识,采取果断措施,力争将环境污染事件消灭在始发阶段。
二、切实督促企业明示污水排放口,防止偷排偷放
我局于1999年下发了《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发〔1999〕24号),要求地方各级环保部门督促企业进行排污口规范化整治,设置统一的标志牌。目前,仍有一些排污企业不按规定明示排污口,私设排污管线,甚至偷埋暗管,违法排污。地方各级环保部门要立即对重点工业污染源进行一次全面排查,发现企业违法排污,立即责令其整改。主要化工企业应于2006年3月31日前完成整改,其他企业应于2006年底前完成。定期公布排污口设置情况及企业排污情况,接受公众监督。凡1999年后新建、扩建、改建和限期治理的排污单位,必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口,否则,地方各级环保部门不得进行“三同时”验收。对私设排污管线或暗管的企业,要立即责令其拆除或封堵,并按照《中华人民共和国水污染防治法实施细则》的规定进行处罚。
三、推进工业污染源在线监控,强化监管手段
地方各级环保部门要尽快制订重点污染源在线监控建设规划。要求化工企业必须在2006年底前安装在线监控设备,并与当地环保部门联网,造纸、制革、印染等企业也要在2007年底前完成在线监测设备安装和联网。新建、改建、扩建项目未按要求安装自动监控设备及其配套设施的,一律不得进行竣工环保验收,主体工程不得投入生产或者使用。对未按规定期限安装自动监控设备及其配套设施的,必须责令限期改正,并依法进行处罚。对于故意不正常使用自动监控设施,或未经环保部门批准,擅自拆除、闲置、破坏自动监控设施的,除责令停止违法行为外,必须限期改正并予处罚。
四、依法对超标排污企业采取停产整顿措施,加大执法力度
地方各级环保部门要切实加强对企业污染物排放情况的监督检查。凡接受过限期治理处罚,现仍超标排放的企业,一经发现,立即实行停产整治。对未依法进行环境影响评价和“三同时”验收的建设项目,按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定,一律责令停产。对不能稳定达标或超总量排污的单位,责令其限期治理。治理期间要限产限排,不得建设增加污染物排放总量的项目。
五、严厉打击知法犯法的违法排污企业
对故意超标排放、弄虚作假和屡查屡犯的企业,应依照有关法律法规规定予以重罚,同时移送相关部门严肃追究企业责任人的行政、法律、经济责任。地方各级环保部门要加强挂牌督办,通过新闻媒体公开曝光查处一批典型案件,坚决打击违法排污企业知法犯法的恶劣行为。要实行企业环境行为公开制度,凡属于故意超标排放、弄虚作假和屡查屡犯的,一律向社会公布。
六、进一步加强巡查巡检工作力度,及时排除环境安全隐患
玛沁县重点地区地下水污染评价 第3篇
关键词:地下水污染;单项评价;综合评价;单因子污染指数法;基于内梅罗指数的综合污染指数法
0.引言
地下水污染调查是城市水工环调查工作中的一部分,进行地下水污染评价具有重要的意义。地下水是居民生活、工矿企业发展重要水源,在城镇建设、发展过程中不可或缺,而近年来我国浅层地下水大部分受到了不同程度的污染,地下水形势较为严峻。玛沁县重点地区作为玛沁县城镇发展的重要地段,开展地下水污染调查评价工作,摸清其地下水污染状况,具有重要的指导意义。
1.研究区概况
研究区位于青海省玛沁县大武镇军牧场-大武乡乡政府之间的格曲河中下游河谷盆地地段,近东西向展布,面积301.8km2,区内发育有桑曲、羊哈河、德勒尼河、云尕布尖河等多条支沟。地处青藏高原腹地,地貌形态为两侧构造侵蚀中-低高山,中间为河流侵蚀堆积河谷平原,两者之间由山麓斜坡堆积洪积扇(裙)所过渡。
中-低高山出露地层为二叠系灰岩,三叠系长石石英砂岩、砾岩,侏罗系石英砂岩夹炭质页岩及浅红褐色泥灰岩,白垩系石英砂岩及砾岩,河谷平原为第四系松散堆积物,区域构造极为发育,并伴随着发育有多处构造泉,见图一。
地下水类型有中生界碎屑岩类裂隙孔隙水,古生界碳酸盐岩裂隙水、第四系松散岩类孔隙水及部分构造承压水。地下水径流方向总体上为顺格曲河河谷自东南到西北方,略向河床倾斜。
研究区为玛沁县的主要人口聚居地,但受高寒的气候条件及落后的交通条件的制约,其经济发展受限,现代工业发展缓慢,城镇经济仍以牧业、商业、民族小手工业和服务性行业为主。
2.2评价方法
国内地下水污染评价工作、研究起步较晚,但发展迅速,目前在各学术期刊、规范、标准见有多种评价方法,主要有单因子污染指数法[1]、综合污染指数法[1]、参数分级评价叠加指数法[3]、层次分析评价法[4]、考虑超标等问题的单因子污染准指数法等[5],综合污染指数法主要有简单叠加法、算数评价值法、加权平均法、平方和的平方根法、內梅罗指数法等[1],上述各种评价方法各有特点,其所使用的范围各不相同,阅读、学习各评价方法,综合考虑本次评价地区污染源少、人类开发活动弱等特点,采用单项分析及综合评价相结合的方法对研究区的地下水污染情況进行评价。
2.2.1单项评价
因为评价区污染源少、人类开发活动弱,地下水离子含量变化小,某离子含量的背景值即可代表该区域的地下水状况,故采用单因子污染指数法进行单项评价,该评价方法是以某地区某离子含量的变化指数(Fi)作为评价标准[1]。
计算得到的结果参考《地下水质量标准》中的相关评分标准确定地下水的单项质量标准[6],共分为五类,见表1。
2.2.2综合评价
以內梅罗指数法进行地下水污染综合评价。在对各离子进行单项分析的基础上,采用N·L,Nemerow(内梅罗)公式计算得到环境质量指数,再对污染程度进行综合评价[6]。
计算得到的结果参考《地下水质量标准》中的相关评分标准确定地下水的单项质量标准[6],共分为五类,见表2。
2.3评价结果
2.3.1单项评价
研究区地下水质量单项指标评价变化指数结果见表3。
2.3.2综合评价
综合评价结果显示研究区内地下水水质较好,污染程度低。ZK7、ZK9评价结果为良好,其余均为优良。分析结果见表4。
经过单因子污染指数法及综合污染指数法两种不同的评价方法,进行相互验证,评价结果较为一致,评价区地下水状况优良,污染程度较低。
2.3结果分析
经单项评价和综合评价发现ZK7号孔地下水多种离子受到污染,地下水质量等级为良好,初步分析其原因为,受构造控制该地区地下水类型为微承压水,呈片状分布有上升泉群,地下水来自深层构造带,在高温、高压环境下,发生了复杂的化学反应,故而出现K+、Na+、Ca2+、Fe2+、Fe3+、Zn2+、HCO33-等多种离子含量偏高的现状。ZK9号孔NO2-、NO3-离子变化指数偏大,是因为该孔位于一牧区,且孔深较浅(32.7m),牲畜粪便下渗,造成NO2-、NO3-偏高的现象。ZK5Mg2+变化指数为1.03,轻微污染,初步推断为建筑过程中水泥下渗引起。
3.结语
经分析评价研究区地下水质量优良,仅ZK7、ZK9为良好,属于II类水质,其原因分别为地质构造原因、人为原因。
ZK7处为构造交汇地带,受深层构造运动影响,地下水水量较丰富,但多种离子含量超出了生活饮用水标准,不宜直接饮用。
该地区为牧区,且牛羊圈多建在避风低洼处,牲畜粪便堆积,经雨水冲刷、下渗,影响附近地下水水质,建议对牛羊圈做防渗工作,以确保居民饮用水的质量。
参考文献:
[1]ISBN 978-7-116-07785-0 水文地质手册.2012.
[2]DD2008-01 地下水污染调查评价规范.2008.
[3]马振民,石冰,高宗军.泰安市地下水污染现状与成因分析[J],山东地质.2002,18(2),24-28,41.
重点污染源 第4篇
太湖流域地处长江三角洲, 位于长江下游河口的南侧, 北滨长江, 东部及南部邻海, 西部与西南部以茅山山脉为分水岭为界, 地跨江、浙、沪、皖三省一市, 流域总面积3.69104km2, 其中, 属江苏省的面积为1.94104km2, 占全流域的53%。造成太湖流域水质污染的原因主要是:太湖流域工业和生活废污水排放总量巨大, 环太湖区域农业面源污染面广量大, 气候变化及湖体水循环能力降低。工业源由于其排污点位集中, 易于对水体产生污染, 是影响流域水环境质量的重要因素[1]。为更好地监管太湖流域工业污染源、污水处理厂的废水排放, 江苏省对太湖流域污染源加大监督性监测力度, 并且针对太湖流域纺织业, 化学原料及化学制品制造业, 通信设备、计算机及其它电子设备制造业3大行业及污水处理厂增加总氮监测。
1 数据来源及评价方法
1.1 数据来源
根据全国总量减排监测体要求, 每季度对辖区内重点监控企业开展监督性监测。太湖流域在江苏境内涉及南京、镇江、常州、苏州、无锡共5个市的行政区域[2]。获取数据的主要方式是各省辖市对重点监控企业按季度开展的监督监测数据。
1.2 评价方法
污染源达标情况按照《污染源监测数据报告技术规定 (暂行) 》要求进行评价。对污染源的一次监测中, 任一排污口排放的任何一项污染物浓度超过排放标准限值, 则该排污口本次监测为不达标;污染源任一排污口不达标, 则该污染源本次监测为不达标。
单个污染源达标率:为评价时段内监测达标次数占监测总次数的百分比, 计算公式为:
式 (1) 中, E为单个污染源达标率, %;Ne为评价时段内监测达标次数, 次;Nt为评价时段内监测总次数, 次。
地区污染源达标率:为评价区域内所有污染源达标率的算术均值, 计算公式为:
式 (2) 中, D为评价区域的污染源达标率, %;Ei为第i个污染源达标率, %;n为评价区域内参与评价的污染源数量, 个。
2 江苏太湖流域主要污染物排放达标情况
2.1 工业污染源
太湖流域 (江苏) 地区为江苏经济发达地区, 工业源较多, 这里仅对太湖地区重点污染源进行分析。2013年, 太湖流域 (江苏) 废水重点工业源排放总体达标率为96.9%, 主要水污染物COD达标率为97.0%, 氨氮达标率为97.5%, 总磷达标率为99.9%, 总氮达标率为94.2%。见图1。
太湖流域 (江苏) 废水重点源共涵盖纺织业、化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业等18个行业, 纺织业为苏南地区最大的行业, 企业数量占太湖流域 (江苏) 地区企业总数的32.1%, COD、氨氮和总氮排放超标率分别为6.8%、7.5%和5.6%;其次化学原料及化学制品制造业, 占24.1%;第三为造纸及纸制品业, 占9.8%。从污染物平均排放浓度看, COD和总氮平均浓度较高的仍是纺织业;总磷和氨氮平均浓度较高是是化学原料及化学制造业, 见图2。
2.2 污水处理厂
自从2007年太湖蓝藻暴发后, 太湖流域 (江苏) 地区乡镇均建污水处理厂, 苏南地区污水处理厂数量占全省的65.1%。2013年, 太湖流域 (江苏) 污水处理厂废水排放总体达标率为95.7%, COD排放达标率为99.1%, 氨氮排放达标率为99.1%, 总磷达标率为99.2%, 总氮排放达标率为98.9%。
按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 中表1和表2的19项进行评价。2013年, 太湖流域 (江苏) 地区污水处理厂排放的污染物达标率均在95%以上, 其中石油类、六价铬、总铅、总汞、总铬、总砷、动植物油和烷基汞8项均100%达标排放。
3 结果与建议
3.1 结果
太湖流域 (江苏) 地区工业污染源及污水处理厂废水排放达标率均在90%以上。废水中主要污染物为COD和氨氮, 为有效遏制太湖富营养化状态, 江苏省将总磷和总氮作为太湖流域 (江苏) 废水污染物中的主要控制指标, 这4项主要污染物排放达标率均在95%以上。太湖流域污水处理厂中19项主要污染物排放达标率均在95%以上。太湖流域 (江苏) 对外排放废水的行业中, 主要废水外排行业仍为纺织业、化学原料及化学制品业及造纸业等高消耗、高排放的行业。
3.2 建议
太湖流域作为一个经济发展快、城镇化程度高的区域, 其水污染的治理有其长期性、艰巨性和复杂性。治理太湖流域水环境污染需要着眼于全流域的整体利益, 充分完善综合治理体制、机制、法制[3]。
a) 加快经济结构战略性调整步伐, 大力发展高技术、高效益、低消耗、低排放产业, 积极推进绿色增长, 深入强调绿色GDP发展理念, 用最少的资源投入、最小的能源消耗, 实现经济、社会和生态效益最大化, 改善污染物排放达标情况, 削减污染物排放总量;
b) 加强太湖流域 (江苏) 减排监测体系建设, 有机整合自动监测和手工监测资源, 大力推进企业自行监测, 加大监督性监测力度, 以信息性价比平台为体系运转载体, 为减排管理提供准确高效的数据支持;
c) 加大太湖流域 (江苏) 重点排污企业的监管力度, 加快对纺织染整、化工、制革企业等重污染工业企业的专项整治, 进一步限制和淘汰落后生产能力, 推进清洁生产和深度治理, 关闭无法整治的企业。
4 结语
通过对太湖流域 (江苏) 地区重点污染源排放数据的分析, 该地区废水中各项污染物排放情况虽然是乐观的, 但是一些落后产能的行业仍存在超标排放的情况, 太湖流域 (江苏) 地区治污工作任重道远。
摘要:以2013年江苏省太湖流域重点污染源监督性监测数据为依据, 按照《污染源监测数据报告技术规定 (暂行) 》的评价方法, 分析太湖流域 (江苏) 地区工业污染源和污水处理厂废水及主要污染物的排放达标情况, 结合现下太湖流域 (江苏) 水污染状况提出可行建议。
关键词:太湖流域 (江苏) ,工业污染源,污水处理厂,达标情况
参考文献
[1]颜润润.太湖流域江苏片区工业源污染负荷研究[J].中国农村水利水电, 2012 (3) :39-43.
[2]高永年.太湖流域典型区污染控制单元划分及其水环境载荷评估[J].长江流域资源与环境, 2012 (3) :336-339.
重点污染源 第5篇
污染源监控现场端建设规范
(暂行)
为配合“污染源减排三大体系能力建设”项目的顺利进行,规范国控重点污染源自动监控仪器设备的选型、安装和验收,保证污染源现场监测数据准确可靠,特作以下规定。
一、适用范围
根据《国控重点污染源自动监控能力建设项目建设方案》,对国家环保总局发布的国家重点监控企业名单内的国控重点污染源:
1、CODCr排放量占全国污染负荷65%以内的,应在主要排放口安装COD/TOC在线自动监测仪、污水流量计、数据采集传输仪。在此基础上可安装pH在线监测仪、氨氮在线自动监测仪、等比例采样器、视频监控设备等。
2、SO2排放量占全国污染负荷65%以内的,应在主要排放口安装SO2连续在线监测系统、流速等烟气参数连续自动监测系统、数据采集传输仪。在此基础上可安装烟尘、颗粒物、NOX等污染物在线自动监测系统、视频监控设备等。
此外,根据本地区地域、行业的特点与需求,可安装总磷、总氮、水中油、重金属等自动在线监测仪。对于其他重点污染源,可参照国控污染源标准执行。
二、仪器要求
所有安装于监控现场端的自动监控仪器设备,必须是通过国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测合格,并在有效期内的产品。
1、COD/TOC在线自动监测仪
污染源COD在线自动监测仪性能指标应符合《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪》(HJ/T377-2007)相关要求。COD在线自动监测仪应包括采样单元、样品预处理与计量单元、消解单元以及数据处理与传输单元等。
污染源COD在线自动监测仪须选用氧化原理的仪器,主要包括:重铬酸钾氧化-光度测量法、重铬酸钾氧化-库仑滴定法、燃烧氧化-红外测量法、氢氧基氧化-电化学测量法等。
对于非重铬酸钾氧化原理的仪器,应根据现场污水排放状况,在与《 GB11914-89 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》方法比对基础上,做好COD工作曲线,并应根据排污企业的生产工艺、污水组分的变化,及时调整COD工作曲线。
2、污染源烟气排放SO2连续在线监测系统
污染源烟气排放SO2连续在线监测系统(含流速、含氧量、湿度、温度、压力等烟气参数)应符合《HJ76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》相关要求。
污染源烟气排放SO2的在线自动监测系统按取样方式可选择释稀抽取式、直接抽取式和直接测量式;按二氧化硫分析原理可选择紫外荧光、非分散红外、非分散紫外、紫外差分吸收(DOAS)或定电位电解测量技术。
3、污水流量计
流量计应符合《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》(HJ/T 15-2007)、《CJ/T 3017-93 浅水流量计》以及压力传感器流量计等相关要求。
4、数据采集传输仪
数据采集传输仪电气指标应参照《污染治理设施运行记录仪技术条件及检测方法》,数据指标应符合《HJ/T212污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》要求。独立设臵的数据采集传输仪应符合《污染源在线监控(监测)数据采集传输仪技术要求及检测方法》的有关要求。
三、现场安装
1、排放口规范化
排放口应按照国家环保总局关于《排放口规范化整治技术要求》(《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)以及地方环保部门有关要求,进行规范化整治。
2、监控站房要求
监控站房与排放口采样点距离应小于50米。
监控站房和高度应能满足设备操作和维护的需要。原则上面积不应小于2.5×2.5m2;房顶最低处高度不低于2.2米。站房应具备防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等基础条件。站房内应安装空调,并保证环境温度:5℃~40℃,相对湿度≤85%。
站房内供电电压应符合AC 220V±10%,频率50 Hz。功率不小于6KW;电源引入线应使用照明电源,严禁使用动力电源;电源进线应有浪涌保护器;电源应有明显标志,防止用户以外断电;接地线应牢固,并有明显标志。站房电源开关的设臵应设系统总开关,对每台仪器均应设独立控制开关。
3、污水在线自动监测仪器的安装
污水在线自动监测仪器的安装应符合《HJ/T353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范》相关要求。
污水排放口应按照《JJG 711-90 明渠堰槽流量计》或《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》(HJ/T 15-2007)的有关要求安装污水流量计,以便测量污水排放流量。堰槽应避免使用精度不高的玻璃钢材质,流量较小的排放口应避免使用巴氏槽。
(1)污水采样系统安装要求
采样系统应保证采集有代表性的水样,将水样无变质地输送至在线监测仪器取样分析或采样器采样保存。采样系统应尽量设在流路的中央部,采水的前端设在顺水流方向(减少采水部前端的堵塞)。对于漂浮物较多的污水可采用10~20目的金属筛网阻隔,避免漂浮物堵塞采样口。测量合流排水时,在合流后充分混合的场所采水。采样系统取水位臵应在排放口采样断面的中心。采样点水位不应小于0.5m,当一般水深大于1m时,应在表层下1/4 深度处采样;水深小于1m时,在水深的1/2 处采样,并应设臵成可随水面的涨落而上下移动的形式。并应同时设臵人工采样口和供自动采样器采样的采样口,以便做比对试验,保证数据的正确性和可比性。采样系统的构造应保障在0℃以下可以工作并不至被损坏,应采取必要的防冻保温和防腐设施。采样取水管材料应对所监测项目没有干扰,并且耐腐蚀。取水管应能保证监测仪所需的流量,采样管路应采用优质的硬质PVC或PPR管材。采样头应做适当固定,防止随意挪动。
(2)COD在线监测仪安装
仪器安装位臵应避开腐蚀性气体、较强的电磁干扰和振动。现场在线监测仪应落地安装,或壁挂式安装,并有必要的防震措施,保证设备安装牢固稳定。在仪器周围应留有足够的空间,以方便仪器的维护。现场监测仪工作所必需的高压气体钢瓶,必须稳固固定在监测用房的墙上,防止钢瓶跌倒。
(3)废液回收
对于重铬酸钾氧化原理的COD在线自动监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收,并按照《固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存控制标准》(GB18597-2001)的有关规定,交由有危险废物处理资质的单位处理,不得随意排放或回流入污水排放口。
2、烟气排放连续监测系统(CEMS)的安装
烟气排放连续监测系统(CEMS)的安装应符合《HJ/T 75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范》相关要求。
(1)维护和取样平台
为便于CEMS的维护、运行和标准分析方法取样比对,应设臵永久、安全、便于采样、测试的操作平台。操作平台应符合《GB/T16157—1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中4.2.3的要求。
操作平台宽度(平台外侧至烟囱/烟道的距离)与长度应能保证标准分析方法采样枪正常方便操作。操作平台与地面之间应易安全通行,当设臵之字形楼梯、分段爬梯时,爬梯宽度应不小于0.9米。
(2)标准分析方法取样孔
为便于CEMS的定期比对和校验,CEMS取样点位处应具有标准分析方法取样孔,标准分析方法取样孔的位臵应满足《GB/T16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中4.2.1和4.2.2的要求。
3、数据采集传输仪
本条指独立设臵的数据采集传输仪设备,对集成的数据采集传输设备可参照执行。
(1)数据采集传输仪主机的安装
数据采集传输仪主机应安装于监控站房内,一般应采用壁挂式安装,应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
(2)引入数采仪的电缆或导线要求
数采仪电源引入线应避免与一次仪表共电,各配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;每个接线端接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于5cm的余量。屏蔽线应遵守单端接地的原则。线全部接完后,数采仪过线孔的防护帽必须旋紧,以起到防护效果。
采用无线传输方式的仪器,通电前必须装好GPRS/CDMA的天线。(3)数采仪与一次仪表的连接 数采仪与监测仪表信号线的连接,模拟接口:采用2芯屏蔽线连接,数采仪的模拟接口负载电阻为250Ω,对应标准电流信号的4—20mA(兼容0—20mA/1—5V/0—5V),接口线长度要看测量仪表的负载能力而定,一般连线长度≤500米。数采仪与监测仪表信号线的连接,数字接口(RS232):采用3芯屏蔽线连接,一般连线长度≤10米。数采仪与监测仪表信号线的连接,数字接口(RS485):采用2芯屏蔽线连接,一般连线长度≤1000米。
四、整体调试
1、安装准备:
现场仪表均进行单独上电测试正常后,要按照符合各自仪表的安装规范要求安装固定。现场监控系统要求的上、下水,压缩空气(或空压机)均应准备就绪。
仪表间连线完毕,且检查无误。电源线、信号线(模拟和数字的)、电话线、网线等电气连线的布线,应符合《电气装臵工程施工及验收规范》等布线规范。信号线应采用屏蔽抗干扰措施,屏蔽层应单端接地,信号传输距离应尽可能缩短,以减少信号损失。
通讯线路(电话线、网线)、SIM卡(GPRS、CDMA)完好,并测试使用正常。
整理电线、电缆,清理现场环境。
2、设臵与测试
设臵各类仪器的工作参数。对于模拟输出的测量仪表,调整模拟输出对应的量程。检测数据采集传输仪的显示结果与测量仪表的一致性:要求模拟输出接口对比误差≤0.2%;要求数字输出接口的仪表数值完全对应,滞后时间≤30秒(监测仪器自身的滞后不算在内)。
设臵通讯参数,采用测试软件检验数据采集传输仪与监控中心通讯畅通。
重点污染源 第6篇
关键词:重点监控企业;大气污染物排放;信息披露
中图分类号: F275 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)34-59-2
0 引言
近年来,环境会计作为我国会计体系中的一个分支,在企业成产经营活动中扮演着越来越重要的角色。环境会计信息披露是环境会计工作的最终成果,也是环境会计核算体系中最重要的部分。进行环境会计信息披露,揭示环境资源的利用情况和环境污染的治理情况,是治理严峻环境问题的必然要求。
我国城市大气污染问题日益突出,公众对城市大气污染问题的关注度也逐年增加。长春市地处我国东北地区,较长的冬季采暖期和巨大的机动车保有量导致了大量的空气污染物排放和空气质量的逐年下降。本文以2014年和2015年长春市重点监控企业大气污染排放的企业自行监测数据为研究对象,分析了其环境会计信息的披露现状和问题。
1 重点监控企业大气污染物排放的环境信息披露现状
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》及《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知,选取长春市辖区范围内17所大气污染物重点排污企业为研究对象,对其在2014年和2015年发布的自行监测信息(具体包括企业自行监测方案和自行监测开展情况年度监测报告)进行分析。本研究所选企业名称及其监控信息见附图。由附图可知,2014年和2015年长春市大气污染物重点排污企业的披露信息的内容主要为主要大气污染物(SO2、NOx、烟尘)的产生量和排放量,其中两者均披露的有9家,两者披露其一的有6家,两者均未披露的有2家。披露内容和披露方式上存在一定问题。
2 重点监控企业大气污染物排放的环境信息披露存在的问题
2.1 环境会计信息披露内容不全面
根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2001)以及《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2003),本研究统计的17家企业普遍存在污染物排放信息披露不全的情况。例如,热电企业并未对烟气黑度等级予以说明;水泥行业未对公布氟化物、汞及其化合物和氨的排放量;生化企业未对其特定污染物的排放量予以公布。现有的已披露信息中,主要大气污染物产生量和排放量均公布的企业仅占53%。近一半的企业的环境信息披露多根据自身的偏好,选择性地在某一年度进行公布。各家企业的报告缺乏统一的形式,对本企业的环境管理状况、重大环境事故及污染物总量控制和减排鲜有说明,使得同行业间缺乏可比性。
2.2 环境会计信息的披露形式较单一
在所调查的17家企业的排放报告中,所有的企业均以不可度量绩效的形式(即非货币形式)公布其排放的污染物的具体清单。各企业的环境信息公布形式较为单一,并未以货币形式估算其大气污染物排放所带来的环境成本,其货币化成本和效益仅停留在政府环保补贴和缴纳排污费等项目上。这种披露方式显然让公众和其他使用信息的人不能正确的评价企业的环境成本和效益,也就无法获得其环境损益分析。
3 完善和提高重点监控企业大气污染物排放信息的环境披露质量的建议
3.1 加强企业环境会计信息披露体系的建设
披露环境会计信息的主体是企业,企业有责任和义务通过公布其大气污染物的产生量和排放量来履行其社会责任。与此同时,我国应尽快采取措施制定相关方面会计法律法规,不断完善大气污染物环境会计信息披露方式和内容。虽然我国已经制定了《环境影响评价法》,但是仍没有从会计的角度做出明确的规定。可以将涉及环境的内容列入会计要素,作为强制披露的内容之一,并在会计核算中建立完整的环境会计确认、计量、记录和报告体系,防止有关部门和单位的短期行为。另外,加强环境会计信息披露的法制化建设,鼓励高校、企业和其他科研机构参加环境信息披露的立法建设,探索出行之有效的环境会计信息披露模式。
3.2 提高企业环境会计信息披露意识,降低企业环境会计信息的披露成本
首先,企业应该不断地提高环境意识。企业应该意识到环境会计信息的披露不仅仅是企业发展的社会责任,更重要的是会影响企业的长远发展。各个排污企业应加强自身内部机制管理,建设出行之有效的环境会计信息制度。其次,企业之间可加强环境报告编制方法和规范的交流,形成统一的环境会计信息披露规范,统一披露内容和披露方式。最后,企业对财务人员应进行环境会计信息方面的培训,提高其核算环境成本和环境效益工作能力,降低核算成本,实现经济效益和环境效益的统一。
参 考 文 献
[1] 姚翠红,李恩恩.我国造纸业上市公司环境信息披露的现状研究[J].经济研究导刊,2016(17):17-21.
[2] 岳燕.重污染行业企业环境会计信息披露分析[J].信息披露,2014(21):71-73.
[3] 王汉玉,谷兰,万鹰昕.企业环境报告书及政策研究[J].环境可持续发展,2013(6):58-63.
[4] 吕书权.企业环境会计信息披露的必要性[J].合作经济与科技,2009(4).
重点污染源 第7篇
为切实了解目前广州市重点污染源企业的在用脱硫技术情况,为企业选择合适的脱硫技术作参考,课题组在2007年对广州市重点大气污染企业进行了详细的调查,调查方式包括实地调查、问卷调查、资料调查及监测调查等。调查结果显示,至2005年12月广州市共有35家重点污染源企业的76台炉安装脱硫装置以除去烟气中的二氧化硫。
1 常用脱硫技术的特点和效果
经过数十年的发展,目前世界各国开发出的脱硫技术已超过200多种。根据脱硫技术工艺与燃烧的结合点,这些技术大致可分为燃烧前脱硫(如洗煤,微生物脱硫)、燃烧中脱硫(工业型煤固硫、炉内喷钙)和燃烧后脱硫(即烟气脱硫FGD法)三种。其中燃烧后脱硫(FGD法)是控制二氧化硫污染的主要技术手段。燃烧后脱硫按照脱硫产物的干湿形态又分为湿法、半干法和干法脱硫。
广州市重点污染源企业所采用的脱硫方法主要包括碱液脱硫法,石灰石-石膏法,循环流化床法,荷电石灰法和DCL燃煤固硫剂干法脱硫法。上述技术方法的特点和脱硫效果如下。
1.1 碱液脱硫法
常用的碱液脱硫方法包括氢氧化钠法、氨水法、石灰法和双碱法。
1.1.1 氢氧化钠法
氢氧化钠水溶性好,可以配制成任意浓度的脱硫液。确保脱硫化学反应中氢氧化钠过量,即可促使反应完全,保证脱硫效率。在运行管理中易于操作,但由于氢氧化钠的价格较高,造成运行费用较高。采用氢氧化钠脱硫还有二次污染问题。特别是进入农田可破坏土壤结构,造成土地板结,使农作物减产。
1.1.2 氨水法
氨水与烟气中的二氧化硫很容易发生化学反应生成亚硫酸铵,进而吸收二氧化硫生成亚硫酸氢铵,采用氨水脱硫效率高,易操作,在工艺上采用两段吸收法可保证较高的吸收率。但反应生成的氨气随烟气排出会对空气造成污染。
1.1.3 石灰法
石灰用水化浆变成石灰乳,在脱硫过程中是二氧化硫和氢氧化钙的反应,反应生成物是亚硫酸钙和硫酸钙。这两种钙盐属难溶于水的无机盐,易于沉淀分离,所以基本不产生二次污染。而且石灰价格便宜,运行费用低。但由于氢氧化钙难溶于水的特点,用石灰乳脱硫,给脱硫运行操作带来不便。
1.1.4 双碱法
通常采用的双碱法为Na OH/Ca(OH)2法,它吸收了氢氧化钠法吸收二氧化硫速度快,不易结垢和堵塞的优点,同时通过氢氧化钠的再生,降低了运行成本,更避免了二次污染,是一种较为理想的脱硫方法[1]。通常的工艺流程见图1ㄢ
根据调查和监测的结果得知,35家重点污染源企业中,共有26家企业采用碱液脱硫法进行脱硫,其脱硫效率在62.8%~93.0%之间,平均的脱硫效率达到79.2%。
1.2 石灰石-石膏湿法
石灰石-石膏湿法烟气脱硫的脱硫过程在气-液-固三相之间进行,包括多个物理和化学吸收过程,主要由二氧化硫吸收、石灰石溶解、中和、氧化、石膏结晶、分离等单元组成,其中最重要的环节为吸收[2]。其反应机理如下:
脱硫过程:
氧化过程:
石灰石-石膏湿法烟气脱硫已成为国内已安装脱硫装置的大容量火力发电厂最为广泛应用的烟气脱硫技术,也是我国首选的脱硫技术,该脱硫方法技术成熟、应用经验广泛、但工艺较复杂,通常的脱硫工艺流程图见图2ㄢ
根据调查和监测的结果得知,35家重点污染源企业中有1家企业采用石灰石-石膏法进行脱硫,其年平均脱硫效率为89.5%。
1.3 循环流化床法
循环流化床烟气从吸收塔(即流化床)底部进入,吸收塔底部为一个文丘里装置,烟气流经文丘里管后速度加快,并在此与很细的吸收剂粉末互相混合,颗粒之间、气体与颗粒之间剧烈磨擦,形成流化床,在喷入均匀水雾降低烟温的条件下,吸收剂与烟气中的二氧化硫反应生成Ca SO3和Ca SO4。脱硫后携带大量固体颗粒的烟气从吸收塔顶部排出,进入再循环除尘器,被分离出来的颗粒经中间灰仓返回吸收塔,由于固体颗粒反复循环达百次之多,故吸收剂利用率较高。
通常的工艺流程图见图3ㄢ
根据调查和监测的结果得知,35家重点污染源企业中,共有3家企业采用循环硫化床工艺法进行脱硫,其脱硫效率在82.1%~93.9%之间,平均的脱硫效率达到86.2%。
1.4 荷电石灰干法
燃煤锅炉荷电干法烟气脱硫设备系统(简称CDSI),是通过在炉膛出口烟道喷入干的吸收剂(通常为Ca(OH)2),使吸收剂与烟气中的SO2发生反应,产生颗粒物质,再被后面的除尘设备除去,以达到脱硫的目的。荷电干法与普通干法不同,荷电干法使吸收剂在喷入烟道前,以高速流过喷射单元产生的高压静电电晕区,从而得到强大的静电。吸收剂被喷射到烟道烟气流中,吸收剂颗粒由于都带有同一符号的电荷,相互排斥,很快在烟气中扩散,形成均匀的悬浮状态,增加了与二氧化硫完全反应的机会,提高了脱硫效率。同时,吸收剂表面的电晕还大大增加了吸收剂的活性,缩短了与二氧化硫的反应时间。
荷电干法烟气脱硫的主要特点是投资少,脱硫系统设备占地面积小,运行费用低;但其脱硫效率低,脱硫后的副产品不能综合利用,没有大机组的应用业绩,同时对脱硫剂的要求很高。
根据调查和监测的结果得知,35家重点污染源企业中有1家企业采用荷电石灰法进行脱硫,其年平均脱硫效率仅为36.4%。
1.5 DCL燃煤固硫剂干法脱硫法
固硫技术是指在锅炉燃烧过程的一定温度区域中加入固硫剂脱硫的方法,使燃烧过程中产生的SOx立即转化为Me SOx,固定在炉渣及煤灰中,而不排入大气环境,其原理为:SO2+Me O+1/20→Me SO4ㄢ
DCL型固硫剂正是运用这个原理在Me O中加一定量的助剂,将催化的概念引入固硫,通过提高固硫剂的吸附表面及活性,同时将SO2转化为SO3,或使Ca SO3转化为Ca SO4,从而使Ca O固硫率大大提高,DCL型固硫剂不同于传统的固硫剂掺加到原煤中,而是喷到锅炉燃烧中心上部,固硫剂直接与烟气中的SOx反应,对燃烧没有造成不良影响,对锅炉效率影响甚微。
这种技术最大的优点是不需增加大的附加设备(如吸收塔)和加大占地面积,对现有锅炉不用改造,具有工艺简单、一次性投资少、运行费用低、操作方便等特点。
通常的工艺流程图见图4[4]。
根据调查和监测的结果得知,35家重点污染源企业中,共有5家企业采用DCL燃煤固硫剂干法进行脱硫,其脱硫效率在60.1%~77.0%之间,平均的脱硫效率达到72.2%。
2 技术参数比较
根据调查的结果,以及监测数据的统计情况,碱液脱硫,石灰石-石膏湿法,循环流化床法,荷电石灰干法,DCL燃煤固硫剂干法脱硫法的脱硫技术参数比较见表1。表格中的实际脱硫效率为本次调查监测的35家重点污染源的脱硫效率。
3 结语
近年来,广州市的35家重点污染源企业因地制宜,根据企业自身特点,投资超过4亿元,建设了上述五种脱硫设施,平均脱硫效率达到77.4%,大大削减了广州市二氧化硫的排放量,有效地降低了广州市环境空气的二氧化碳浓度,对于控制酸雨的形成,起到了积极有效的作用。
尽管脱硫成绩明显,但我们同时亦看到,广州市已安装脱硫设施的工业企业只占全市所有工业企业的很少一部分。我们调查发现,截止2005年12月底,已安装脱硫设施的35家重点污染源企业只占全广州市大气重点污染源企业总数的53.8%;另外部分已安装的脱硫设施,其实际脱硫效率远低于设计脱硫效率,没有达到预定的脱硫目标。上述种种情况表明,广州市工业企业还有很大的脱硫潜力,在脱硫设施的选择上应该多比较各种脱硫技术的参数,结合企业自身特点,尽可能选择最优的方案,使脱硫设施最大限度地发挥脱硫减排的作用。
摘要:通过对近年来广州市的重点污染源脱硫设施的现状调查,介绍并归纳这些企业所采用的脱硫技术的主要特点和脱硫效率,从而比较不同脱硫技术的技术参数,为污染源企业选择合适的脱硫技术作为参考。
关键词:重点污染源,脱硫设施,脱硫效率,参考
参考文献
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[2]张荫济,徐强,叶蓓红,等.湿法“石灰石—石膏”烟气脱硫(FGD)技术及烟气脱硫石膏应用的分析研究[J].粉煤灰,2003,(02).
[3]余鸿.DCL型AG系列燃煤固硫剂固硫技术工业推广应用[J].中国建材科技,2002,(03).
重点污染源 第8篇
关键词:污染源,在线监控,系统
1 引言
污染源在线监控数据能有效地为排污许可证发放、排污总量控制、排污申报核定、排污费征收、环境质量统计、环境污染执法等各种环境管理工作提供有力可靠的依据。目前, 污染源自动监控系统功能较单一, 数据共享性差, 制约了在线监控数据的进一步应用。基于以上分析, 建设新的污染源在线监测数据管理系统是十分必要的。本系统整合现有监测设备, 采用GPRS通信技术, 结合GIS系统, 实现重点污染源监测的网络化和信息化, 为污染源自动监控管理工作提供数据支持。
2 系统的建设目标与架构
2.1 目标
建设具有数据采集、存储、审核管理、统计分析和异常报警等多种功能的污染源自动监控系统, 及时了解辽河流域重点污染源自动监控数据的变化趋势, 发挥环境监控和环境监督作用, 从而实现“测得准、传得快、说得清和管得好”的总体目标。
2.2 架构
系统包括3个层次, 第一层设在企业现场端, 主要完成自动监控数据的采集。第二层为传输网络和数据库, 由网络设备和数据库服务器构成, 负责定时或即时传送监测点发送来的信息, 将数据存入数据库。第三层为监控中心, 能提取监测点的信息, 也可同其交换信息 (图1) 。
3 系统的主要建设内容
本系统包括数据采集、数据预警、数据处理、查询统计、交换平台、GIS展示平台、运维监管、系统管理模块。
3.1 数据采集模块
数据采集子系统主要实现自动监控数据的实时采集, 实现统一的数据传输采集平台。数据采集仪对现场设备的检测结果实时进行采样并通过TCP/IP协议向系统发送数据, 采集模块实时接收数据并解析入库和实时展现 (图2) 。
3.2 数据报警模块
数据报警模块包括报警管理、报警统计。报警管理又分为数据报警和设备报警。数据报警是根据不同的报警状态进行报警判定, 分为超标报警、异常报警和缺失报警。设备报警包含监测仪器停运报警、数采仪掉线报警、总量控制提醒等。报警统计实现超标报警数据的统计、异常报警的统计。
3.3 数据处理中心
数据处理分为数据完整性校验、数据补遗、数据审核3个模块 (图3) 。
3.3.1 数据完整性校验
按照环保部规定和监控中心特定的完整性判定标准, 对企业进行分组和对某个监测指标进行完整性设置, 实现对企业数量、上传率、监测点总数量等数据进行数据判定操作, 数据判定可以参照比对监测数据、视频监控和数采设备传递的信息。
3.3.2 数据补遗
按照数据判定的类型, 用户采取人工补遗和技术补遗等手段进行处置。人工补遗是参照比对监测数据、视频、故障码以及企业提供的参考数据进行手工录入 (图4) 。
3.3.3 数据审核修正
包括审核修正漏采数据和异常监测值, 同时能实现人工录入污染物的浓度值和排放量。当自动监控系统监测到数据有漏采情况时, 系统进行自动补充或远程控制数据采集仪存储数据补充。当出现异常数据时, 判断出现异常的原因, 把采集的数据与手工监测的数据进行比较, 最后对异常数据进行修正。
3.4 数据查询与统计模块
查询统计分为综合查询和统计分析。综合查询分为监控数据查询、污染源基本信息查询、设施查询等。统计分析是对自动监控数据实现各类统计分析, 分析结果以多种表格化、图形化方式表现, 如按污染物排放量统计分析、缺失数据统计、污染源半月明细报表查询等等。具体所需统计分析内容可根据需要进行扩展。
3.5 数据交换平台
污染源在线监控平台与国家下发软件实现无缝对接, 满足省监控中心对国家的数据查询和统计功能。污染源监控平台里的污染源档案信息来源于数据中心并且在线监测数据同数据中心进行数据交换。
3.6 GIS展示平台
系统应具备在GIS地图标注污染源点位、显示通讯状态、超标状态、总量柱状图功能, 结合地理信息展示在线数据和统计数据 (图5) 。
4 结语
通过全面建设污染源自动监控系统, 可以进一步掌握辽河流域重点污染源的实际排放情况, 进一步摸清影响环境质量的主要因素, 以适应环境质量管理和执法需要, 提高环境管理水平。系统的开发和相关示范工程的建设完成, 将大大促进辽河流域环境监测的自动化、网络化和信息化进程, 对实现重点企业污染物排放的监督、总量控制和收费管理具有重要作用, 对改善环境质量具有积极而深远的意义。
参考文献
[1]李瑛玉.昆明市污染源在线监控系统设计与实现[D].昆明:云南大学, 2013.
[2]齐丹.基于云计算的环保物联网污染源在线监控系统设计与实现[D].天津:天津大学, 2012.
[3]孙栓柱, 林凯.基于WEB的南京市污染源在线监控系统的设计[J].环境科技, 2011 (1) :42~44.
[4]李勇, 栾辉.浅谈污染源在线监控系统建设[J].油气田环境保护, 2011 (3) :11~12.
[5]赵丽媛, 王维.乌海市污染源在线监控系统应用现状及对策研究[J].环境研究与监测, 2014 (1) :71~72.
重点污染源 第9篇
一、污染的特点
重金属污染不同于其它的污染。很多种类的污染可以有效地通过环境本身的物理以及化学或者生物能力的净化来降低或者解除。然而由于重金属存在富集性的特点, 不易在环境中获得解除。当前, 我国在重金属开采以及加工的过程中, 导致了很多比如铅、汞等的重金属进入3到大气或者水、土壤当中去, 给环境带来很大的负面影响。比如废水释放的重金属, 就算是浓度很低, 也会积聚到藻类或者是底泥里, 然后被鱼类以及贝类吸附, 人食用鱼以及贝类就会吸收这种污染。水中含的金属的利弊影响不仅在于金属的特性, 关键在于它的浓度以及它存在的形态等。通常, 即使是金属元素对人类有益, 当它的浓度超过一定标准后, 它也会产生毒性, 导致动植物受到污染, 严重的会死亡。金属的有机的化合物比无机的化合物的毒性强很多;可溶的金属比颗粒状的毒性也强很多。
比较重金属给大气以及地表水带来的污染而言, 对土壤和地下水带来的污染要复杂而且严重许多。这主要是因为这类污染有以下的特点:隐蔽、滞后、累计、治理难度大、修复时间长。针对这两种类型的污染开展的修复工作已经成为当前环境研究的重点, 也是一个普遍性的世界难题。纵观全局, 虽然我们在对土壤以及地下水污染的修复工作中取得了一定的成就, 形成了许多科学实用的技术, 不得不承认的是, 遮羞方法在一定程度上破坏了场地的结构, 带来二次污染现象, 而且在大面积且轻污染的土壤中无法有效开展。因此, 近年来, 人们在污染环境的物理修复、化学修复甚至生物修复取得一定成功的基础上, 进一步提出了生态修复的理念, 并对其概念、内涵、原理、产业化途径等进行了理论上的探索和实践上应用的探索, 试图以生态学的原理和方法, 在对环境的治理以及修复过程中, 注重人和生态的和谐关系, 真正的将可持续的发展观念做到实处。
二、常用的几种修复方法
首先是生物修复法。该方法是我们开展整个生态修复活动的基础。它是对环境修复的最重要技术, 目前该方法正处于发展中。生态修复的概念具体讲就是指通过微生物来加速对污染物的降解活动, 进而修复受到污染的环境或者解除污染的一项自发的或者是受控的过程。除了通过微生物来进行修复, 植物以及动物等多种修复方法的出现, 在一定程度上给生物修复赋予了更宽泛的定义, 具体的讲就是指通过细菌或者真菌等各种类型的微生物以及蚯蚓类的动物或者水藻等代谢来减轻污染物的危害性, 改变它们的活性, 通过改变污染物的化学或物理特性来影响其在环境中的迁移、转化和降解速率。当前, 使用范围最广, 效果最显著的生物修复法是微生物的修复法。
其次是, 物理修复和化学修复。这两种修复有效地构成了生态修复。具体的从原理上来讲, 物理以及化学修复指的是有效地利用光、水分、温度以及土壤和气体等各类环境因素, 依据污染的特点, 通过机械分离、蒸发、点解、磁化、冰冻、加热、凝固、氧化—还原、吸附—解吸、沉淀—溶解等物理怪和化学反应, 来清除环境中的污染物, 或者将其转化为对人类有益的物质。通常, 为了节省环境治理的成本, 物理修复或化学修复往作为生物修复的前处理阶段, 近年来根式作为生态修复的构成要素。无论是环境要素或生态因子, 亦或是工程方法, 对于修复生物的生命活动来说都是非常重要的影响要素。假如将这些因素有效地结合到一起, 确保环境条件以及生态因素在有利于生物生活的同时, 也有利于污染物的去除或转化, 将极大地提高生物修复或植物修复的效率, 对于整个生态修复来讲, 上述观念是非常重要的。将物理修复、化学修复、生物修复有机结合到一起, 对于我们的整个修复来讲是非常重要的。对这些方法利用的是否有效在很大程度上关系到我们的整个修复工作的成败。因此, 我们在具体的修复过程中, 应该认真地将物理修复以及化学修复方法和生物修复方法结合到一起, 只有这样我们才可以更好的完成生态修复工作。
第三, 植物修复法。该方法是整个生态修复的最根本形式。大约是在上世纪八十年代最早出现这一概念, 其最初的思想是利用超累积植物的的超量富集作用来去除污染环境中多余的重金属。当前, 植物修复法已经包括了环境修复的每个方面, 比如城市的树木、花草、植被等对大气的净化。再比如, 荷塘里的水生植被通过不断的利用氮磷钾等物质来净化水体;污染土壤及水体中无机污染物的去除及有机污染物的讲解等。从形式上看, 在整个的治理活动中, 几乎是植被在发挥作用, 但实际上植物修复过程中, 往往是植物、根系分泌物、根际圈微生物、根际圈土壤物理和化学因素 (这些因素可以部分人为调控) 等在共同起作用。因而, 总的来说, 植物修复几乎包括了生态修复的所有机制, 是生态修复的基本形式。利用植物对重金属如Ni、Zn、Cd、Hg、Cu、Se, 放射性核素如Cs、Sr、Ur, 多环芳径, 石油, 化学农药, 有机氯溶剂如TCE, 废弃炸药如TNT等的修复研究均有报道。
三、不断完善污染环境修复标准
污染环境修复标准是指把技术和法规所确定、确立的环境清洁水平, 通过生态修复或利用各种清洁技术手段, 使环境中污染物的浓度降低到对人体健康和生态系统不构成威胁的、技术和法规可接受的水平。最近几年, 对环境的修复工作一直是相关工作的重点。但是与之配套的修复标准却没有明确的条文规定。因此, 修复工作常面临一大疑惑, 到底修复到一个怎样的程度才能真正的认为是修复合格了呢?在世界范围内, 污染土壤修复标准是一个较新的领域, 一些发达国家也是刚刚制定玩土壤修复标准。从总体上来看, 各国土壤环境质量标准的建立工作, 均大大滞后于其大气、水环境质量标准的建立工作;各国污染土壤修复标准的建立工作, 又大大滞后于土壤环境质量标准的监理工作。
结语
通过上文介绍, 我们得知了重金属污染的概念以及它的危害性和特点等。当前形式下, 相关部门工作的重点应该放到如何有效的研究方法来解决目前严重的污染问题, 只有做好了这项工作, 才能真正的实现人与自然的和谐发展。
摘要:近年来我国不论是在经济还是社会领域都取得了很大的进展, 经济发展给人类带来福利的同时, 也带来了很多不利因素, 比如工业污染现象的存在, 就在一定程度上严重的影响了我们的生活以及生态平衡。在工业污染中有一项非常重要的污染-重金属污染, 它给我们的生态带来了极大地负面影响, 因此当前形势下, 我们必须要积极地寻求方法来尽量的降低污染, 为我们的生态发展创造最有力的环境。
关键词:重金属污染,防控,环境修复
参考文献
[1]黄铭洪等著.环境污染与生态恢复[M].科学出版社, 2003.
[2]陈怀满等著.土壤中化学物质的行为与环境质量[M].科学出版社, 2002.
重点污染源 第10篇
结合当前节能环保工作具体安排, 《通知》将空气质量相对较差前10位城市作为大气污染治理重点城市, 进一步落实煤炭消费总量控制及预警工作。
《通知》提出需要制定工作方案, 重点城市要确保完成煤炭减量目标任务, 研究建立中长期煤炭消费总量控制目标管理制度, 制定煤炭减量工作方案, 提出煤炭减量具体措施和相应目标。
重点污染源 第11篇
关键词:中空纤维膜,组件,抗污染,重点专利
膜分离技术具有较高的社会效益和经济效益, 是最具发展前景的高效、节能、环保的高新技术之一。膜组件是膜分离技术的基本单元, 在诸多类型的膜组件中, 中空纤维膜组件单位体积有效面积大、体积小、填密度大, 广泛应用于医药、化工、食品、水处理等领域[1]。但在中空纤维膜组件的应用中, 膜污染是影响其使用寿命重要因素, 也关系着膜的清洗成本、运行成本及更换成本等经济因素, 因此如何减轻和控制膜污染是业界非常关注的技术问题。除了研发抗污染膜材料或对现有膜材料进行改性处理外, 对膜组件结构上的调整和设置也是缓解膜污染的有效方法。本文以佰腾网专利检索系统为数据源, 对国内与抗污染中空纤维膜组件相关的专利申请进行了检索及分析, 以期了解主要申请人在该领域的重点专利技术及申请现状。
在国内中空纤维膜组件领域中, 涉及通过对膜组件结构上的调整和设置来缓解膜污染, 延长膜寿命的主要申请人包括天津膜天膜科技有限公司、北京汉青天朗水处理科技有限公司、北京碧水源膜科技有限公司、浙江欧美环境工程有限公司等, 下面对上述几家公司的相关技术进行重点介绍, 所述申请数量包含发明专利申请和实用新型。
1 天津膜天膜科技有限公司
天津膜天膜科技有限公司是国内知名的以膜材料和膜过程研发、膜产品规模化生产、膜设备制造以及膜工程设计施工和运营服务为产业链的高科技企业。其在抗污染中空纤维膜组件领域的研究较多, 共有13件相关专利申请, 且连续性较好, 申请日横跨2005年-2015年。其主要以曝气形式实现膜丝冲刷清洗, 减轻膜丝的污染程度。
在2008年4月1日, 提交了题为“带有导气孔的浸没式中空纤维膜组件”的专利申请, 授权公告号为CN101549902B。在该组件中, 多根中空纤维膜丝束通过分别浇注在两端螺筒内的两树脂固定层固定, 膜丝的下端开口于下端树脂固定层的外端面上, 下端的螺筒与螺盖连接, 下端螺筒与螺盖之间形成产水室, 在下端的树脂固定层处设置有曝气装置, 膜丝的上端被上端的树脂固定层密封, 在上端的树脂固定层内设置有多个贯通上端树脂固定层的导气孔;在两树脂固定层之间设置有集水管, 所述集水管下端开口于下端树脂固定层的外端面上, 所述集水管的上端穿过上端树脂固定层与产水管道连接。膜组件在曝气时产生的气泡上升至组件顶部时大部分气泡可通过组件上端的导气孔排出, 减轻了气泡对上端膜丝的冲击, 延长了使用寿命, 同时能减轻膜丝上端污染 (示意图见图1) 。
在2015年4月24日, 提交了题为“一种中空纤维膜组件”的专利申请, 公开号为CN104815558 A。该组件包括多根中空纤维膜丝, 其特征在于, 所述多根中空纤维膜丝上端固定在密封层内, 每根所述中空纤维膜丝上端开口于所述密封层的外端面, 所述多根中空纤维膜丝下端为自由端并通过至少一个集束头集束, 多根所述中空纤维膜丝的下端封闭于所述集束头内, 当采用多个集束头时, 不同集束头悬垂位置可以相同或不同, 所述集束头与所述多根中空纤维膜丝下端一同在所述中空纤维膜组件内部沿轴向自由移动。曝气时, 气体由集束头之间间隙、集束头与组件外壳之间间隙进入, 集束头在气水浮力作用下沿组件内部轴向运动, 增大了膜丝抖动幅度, 同时, 不同集束头之间由于受力的不同在自由移动的过程中产生相对位移, 增大了膜丝之间相互擦洗的频率, 提高了曝气清洗的效果。
2 北京汉青天朗水处理科技有限公司
以孙友峰为主要发明人的北京汉青天朗水处理科技有限公司针对膜组件根部的污染问题提交了10篇相关专利申请, 其中有8篇的申请日集中在2007和2008两年 (如CN101250003A、CN101254410A、CN101254977A、CN101254978A等) , 它们全都是利用带有布气孔的布气装置, 使布气孔的空口朝向中空纤维膜膜丝的根部布气, 从而提高了中空纤维膜组件的抗污染性能, 尤其是中空纤维膜根部的抗污染性能, 保证了中空纤维膜丝过滤的有效面积, 延长了中空纤维膜组件的使用寿命。上述中空纤维膜组件中膜束端头的形状, 以及布气孔的位置有所不同 (示意图见图2) 。
3 北京碧水源膜科技有限公司
北京碧水源膜科技有限公司具有相关专利申请6件, 主要集中在2011和2012两年, 其中在2012年8月28日, 提交了题为“一种集束可拆卸型帘式膜盒体”的专利申请, 授权公告号为CN102784561B。所述膜盒体包括矩形外壳, 所述矩形外壳的顶部均匀分布有若干高精度光滑的单元束定位孔, 单元束定位孔的顶部两侧均设有单元束镶嵌槽, 单元束镶嵌槽内设单元束固定孔, 单元束定位孔的底部均连通集水流道, 矩形外壳的侧壁上设有与集水流道连通的产水管定位孔。上述集束可拆卸型帘式膜盒体区别于整体浇注的中空纤维膜丝, 能使污染淤积量减少, 方便清洗与恢复。
4浙江欧美环境工程有限公司
浙江欧美环境工程有限公司以吴扬为主要发明人的研发团队以漂悬式中空纤维膜组件为主要研究对象, 共申请相关专利4件。在2005年3月9日提交了题为“一种漂悬式中空纤维多孔膜过滤组件”的专利申请, 授权公告号为CN100518907C。该组件包括分布于两端的端头和曝气头, 以及设置于其间的若干个中空纤维膜束, 端头上设有进气管和产水管, 端头和曝气头间通过中心管联成一体, 中空纤维多孔膜束由中空纤维多孔膜丝组成, 其特征在于:固定中空纤维多孔膜束的至少一端是软连接的, 中空纤维膜束布置在中心管的周围, 曝气头上分布有若干布气孔, 在所述的中空纤维多孔膜束中设有产水软管。该专利提供了一种能有效去除粘结在膜丝表面的污染物, 且膜丝不易断裂, 膜组件使用寿命长, 产水水质稳定的膜过滤组件 (示意图见图3) 。
5 结束语
国内该领域主要申请人各自有各自的研究侧重点, 但总体来说是以曝气冲刷为主, 通过改进膜丝端头的连接方式、曝气孔的设置位置、膜束的设置方式以及气水通道等来减少污染物的淤积, 改善膜清洗效果, 从而延长膜的使用寿命, 降低处理成本。随着越来越严格的环境标准的制定, 以及国家计划对膜技术领域的逐渐重视, 在该领域的研究也会更加广泛和深入, 本文对抗污染中空纤维膜组件领域主要申请人的专利技术进行介绍, 为相关技术的研究者提供借鉴。
参考文献
重点污染源范文
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