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文檔簡介
1總則
1.0.1為統(tǒng)一生態(tài)環(huán)境保護工程建設(shè)的基本術(shù)語及定義,實現(xiàn)專業(yè)術(shù)語的標(biāo)準(zhǔn)化,促進
生態(tài)環(huán)境保護工程技術(shù)的發(fā)展,制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.0.2本標(biāo)準(zhǔn)主要適用于水污染治理工程、大氣污染治理工程、固體廢物處理處置工程、
噪聲振動與電磁輻射污染控制工程、生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等生態(tài)環(huán)境工程規(guī)劃、
設(shè)“、施工等領(lǐng)域使用的名訶術(shù)語飛
1.0.3本標(biāo)準(zhǔn)不包括生活污水及其污泥處理處置、生活垃圾處理處置領(lǐng)域的術(shù)語。
2通用術(shù)語
2.0.1環(huán)境工程environmentalengineering
保護自然環(huán)境和自然資源、防治環(huán)境污染、修復(fù)生態(tài)環(huán)境、改善生活環(huán)境和城鎮(zhèn)環(huán)境
質(zhì)量的建設(shè)項目及工程設(shè)施。
2.0.2水污染waterpollution
水體因某種物質(zhì)的介入,而導(dǎo)致其化學(xué)、物理、生物或者放射性等方面特性的改變,
從而影響水的有效利用,危害人體健康或者破壞生態(tài)環(huán)境,造成水質(zhì)惡化的現(xiàn)象。
2.0.3水污染治理工程waterpollutioncontrolengineering
防治水環(huán)境的污染,改善和保持水環(huán)境質(zhì)量,廢水資源化的工程。
2.0.4化學(xué)需氧量chemicaloxygendemand,COD
在一定條件下,經(jīng)重鋁酸鉀氧化處理時,水樣中溶解性物質(zhì)或懸浮性物質(zhì)消耗佗重格
酸鹽相時應(yīng)的氧的質(zhì)最濃度,以mg/L表示。
2.0.5生化需氧量biochemicaloxygendemand,BOD
在特定條件下,水中的有機物和無機物進行生物氧化時所消耗溶解氧的質(zhì)量濃度。
2.0.6五日生化需氧?five-daybiochemicaloxygendemand,BODS
在規(guī)定的條件下,微生物分解水中的某些可氧化的物質(zhì),特別是分解有機物的生物化
學(xué)過程消耗的溶解氧。通常情況下是指水樣充滿完全密閉的溶解氧瓶中,在(20±1)℃的
暗處培養(yǎng)5d±4h或(2-5)di4h[先在。?4c的暗處培養(yǎng)2d,接著在(20±1)℃的暗
處培養(yǎng)5d,即培養(yǎng)(2+5)d],分別測定培養(yǎng)前后水樣中溶解氧的質(zhì)量濃度,由培養(yǎng)前后
溶解氧的質(zhì)最濃度之差,計算每升樣品消耗的溶解氧最,以BOD5形式表示。
2.0.7油類oils
指礦物油和動植物泊脂,即在pHW2能夠用規(guī)定的萃取劑萃取并測量的物質(zhì)。
2.0.8大氣污染airpollution
大氣中污染物質(zhì)的濃度達(dá)到有害程度,以致?lián)p害或破壞生態(tài)系統(tǒng)和人類正常生存和發(fā)
展的條件,對人類、生物、社會物質(zhì)財富等造成危害的現(xiàn)象。
2.0.9大氣污染治理工程airpollutioncontrolengineering
防治人類生產(chǎn)和生活活動引起的大氣污染的工程
2.0.10大氣污染物airpollutants
大氣中含有的造成大氣污染的各種形態(tài)物質(zhì)的總稱。
2.0.11揮發(fā)性有機物volatileorganiccompounds(VOCs)
a.根據(jù)物理特性定義:常溫(20℃)下蒸汽壓大于等于0.01kPa的有機化合物,或者
常壓(101.3kPa)下沸點小于等于250下的有機化合物。
b.根據(jù)環(huán)境效應(yīng)定義:參與大氣光化學(xué)反應(yīng)的有機化合物,或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定的
有機化合物。
2.0.12固體廢物處理處置工程solidwastetreatmentanddisposalengineering
減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分合理利用和無害化處置固體廢物,以防治其對
環(huán)境造成污染的工程。
2.0.13固體廢物solidwaste
在生產(chǎn)、生活和其他活動中產(chǎn)生的喪失原有利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄
或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)的物品、物質(zhì)以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入
固體廢物管理的物品、物質(zhì)。經(jīng)無害化加工處理,并且符合強制性國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不
會危害公眾健康和生態(tài)安全,或者根據(jù)固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別程序認(rèn)定為不屬于固體廢
物的除外。
2.0.14危險廢物hazardouswaste
列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有
危險特性的固體廢物。
2.0.15噪聲振動及電磁輻射污染控制工程noise,vibrationsandelectromagnetic
environmentcontrolengineering
針對噪聲、振動、電磁輻射這幾類物理污染,通過源強抑制、傳播途徑控制和敏感目標(biāo)
保護三種途徑,綜合采取污染防治措施的工程。
2.0.16噪聲noise
a.紊亂斷續(xù)或統(tǒng)計上隨機的聲振蕩;b.不需要的聲音,統(tǒng)稱為噪聲。
2.0.17交通運輸噪聲trafficnoise
機動車輛、鐵路機車、城市軌道交通、機動船舶、航空器等交通運輸工具在運行時所
產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音。
2.0.18工業(yè)噪聲industrialnoise
在工業(yè)生產(chǎn)活動中使用固定的設(shè)備時產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音。
2.0.19建筑施工噪聲constructionnoise
在建筑施工過程中產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音。
2.0.20社會生活噪聲communitynoise
人為活動所產(chǎn)生的除,業(yè)噪聲、建筑施工噪聲和交通運輸噪聲之外的干擾周圍生活環(huán)
境的聲音。
2.0.21振動vibration
物體或質(zhì)點在平衡位置附近做周期性或隨機性的運動。或一種介質(zhì)的波動,度量的物
理量主要有頻率、強度、振動方向和暴露時間。
2.0.22電場electricfield
由電場強度與電通密度表征的電磁場的組成部分。
3水污染治理工程
3.1基礎(chǔ)術(shù)語
3.1.1廢水wastewater
在工業(yè)生產(chǎn)與廠區(qū)生活活動中排放的水的總稱。
3.1.2回用水reusablewater
在確定的系統(tǒng)內(nèi),生產(chǎn)過程中排放的廢水直接或經(jīng)過處理達(dá)到?定標(biāo)準(zhǔn)后用于代替新
水使用的水。
3.1.3廢水再生利用wastewaterreuse
工業(yè)廢水回收、再生和利用的統(tǒng)稱,包括廢水凈化再用、實現(xiàn)水循環(huán)的全過程。
3.1.4廢水預(yù)處理pretreatmentofwastewater
在工業(yè)廢水處理中,指為保證后續(xù)生物處理設(shè)施順利運行而進行的任何去除或改變廢
水中有害物質(zhì)與難降解物質(zhì)的處理過程。
3.1.5廢水深度處理advancedtreatmentofwastewater
指工業(yè)廢水經(jīng)預(yù)處理、生化處理后,為了達(dá)到更高的排放或回用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)而進行的進
一步的處理過程。
3.1.6物理法廢水處理physicaltreatmentofwastewater
采用物理原理和方法,去除廢水中污染物的廢水處理方法。
3.1.7化學(xué)法廢水處理chemicaltreatmentofwastewater
利用化學(xué)原理和方法,去除廢水中污染物的廢水處理方法。
3.1.8物理化學(xué)法廢水處理physical-chemicaltreatmentofwastewater
利用物理作用和化學(xué)反應(yīng)去除廢水中污染物的廢水處理方法。
3.1.9生物法廢水處理biologicaltreatmentofwastewater
利用微生物的代謝作用分解水中污染物的廢水處理方法。
3.1.10廢水自然處理naturaltreatmentofwastewater
利用土壤的自然生物作用去除廢水中污染物的廢水處理方法。
3.2物理法廢水處理
3.2.1調(diào)節(jié)regulating
使變化的廢水的水量和水質(zhì)(濃度、水溫等指標(biāo))變化實現(xiàn)穩(wěn)定和均衡,從而改善廢水
可處理性的過程。
3.2.2隔油oilseparation
利用油與水的比重差異,通過自然分層分離去除廢水中懸浮狀態(tài)油類的過程。
3.2.3物理沉淀physicalprecipitation
利用懸浮物比重:大于水的特性,通過重力沉降去除水中懸浮物或去除水中污染物的過
程。
3.2.4集水池collectingtank
一般設(shè)置在泵站之前,用于匯集、儲存和均衡廢水水質(zhì)、水量的構(gòu)筑物。
3.2.5格柵grille
一般由?組平行的金屬柵條或篩網(wǎng)制成,安裝在污水渠道、泵房集水井的進口處或污
水處理廠的端部,用以截流較大的懸浮物或漂浮物的設(shè)備。按形狀可分為平面與曲面格柵
兩種。按柵條的凈間距,可分為粗格柵中格柵(lOMOmm)、細(xì)格柵
三種。按清渣方式可分為人工清渣和機械清渣方式兩種。
3.2.6事故池accidenttank
在工業(yè)廢水處理過程中,為避免生產(chǎn)事故時高濃度廢水直接進入處理系統(tǒng),對廢水處
理系統(tǒng)造成沖擊,而專門設(shè)置的用于儲存事故排水的構(gòu)筑物。
3.2.7沉砂池gritchamber
利用自然沉降作用,去除水中砂?;蚱渌戎剌^大的無機顆粒的構(gòu)筑物。
3.2.8沉淀池sedimentationtank
利用重力作用沉淀去除水中懸浮物的一種構(gòu)筑物。
3.2.9斜板沉淀池Slopingplatesedimentationtank
是利用淺層沉淀原理,把與水平面成一定角度(一般60,左右)的多個管狀組件或斜
板放置于沉淀池中構(gòu)成的水處理單元。
3.2.10高密度沉淀池densadeg
一種把混凝池、絮凝池、沉淀池和污泥濃縮集合于一體的高效沉淀單元,適用于飲用
水生產(chǎn)、污水處理、工業(yè)廢水處理和污泥處理等領(lǐng)域。
3.2.11初次沉淀池primarysedimentationtank
設(shè)在生物處理構(gòu)筑物前的沉淀池,用以降低廢水中的固體物濃度。
3.2.12二次沉淀池secondarysedimentationtank
設(shè)在生物處理構(gòu)筑物后的沉淀池,用于污泥與水分離。
3.2.13沉淀時間settlingtime
采用沉淀法處理廢水,達(dá)到一定處理程度所需要的時間。在沉淀池、沉砂池中又稱為
停留時間。
3.2.14澄清clarification
利用接觸凝聚作用和沉淀作用實現(xiàn)泥水分離的?種廢水處理方式。
3.2.15過濾filtration
利用介質(zhì)截留水中懸浮雜質(zhì),從而使水獲得澄清的工藝過程。
3.2.16蒸發(fā)evaporation
通過加熱處理使水汽化,從而實現(xiàn)水與不揮發(fā)性污染物分離的凈化過程。
3.2.17單效蒸發(fā)single-effectevaporation
又稱單級蒸發(fā)。廢水經(jīng)過一次蒸發(fā)熱處理后,所產(chǎn)生的蒸氣不再用作蒸發(fā)熱源時的蒸
發(fā)處理過程。
3.2.18多效蒸發(fā)multi-effectevaporation
又稱多級蒸發(fā)。廢水經(jīng)過第一級蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽被用作下一級蒸發(fā)處理的熱源的蒸發(fā)
處理過程。
3.2.19薄膜蒸發(fā)thinmembraneevaporation
廢水在蒸發(fā)器的管壁上形成薄膜,使水汽化的蒸發(fā)過程。
3.2.20真空蒸發(fā)vacuumevaporation
又稱減壓蒸發(fā)。在低于標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下進行蒸發(fā)操作的處理方法。
3.2.21離心分離centrifugalseparation
利用高速旋轉(zhuǎn)的液流產(chǎn)生的離心力實現(xiàn)液一固,液一液或液一液一固分離的過程。
3.2.22磁分離magneticisolationprocess
利用磁場力克服與其抗衡的重力、慣性力、粘滯力的作用,使顆粒凝聚后沉降分離的
方法。
3.3化學(xué)法廢水處理
3.3.1中和neutralization
川化學(xué)法去除廢水中過量的酸堿,使其pH值達(dá)到中性的過程。
3.3.2氨化與還原oxidation-reductionreaction
通過向廢水中投加藥劑(氧化劑或還原劑),使之與廢水中的污染物發(fā)生反應(yīng)并得以去
除的過程。
3.3.3高級氧化advancedoxidationprocesses,AOPs
通過產(chǎn)生羥基自由基來對廢水中不能被普通氧化劑氧化的污染物進行氧化降解的過程。
3.3.4光催化氧化photocatalyticoxidation
利用光的催化作用和氧化劑的氧化作用,處理廢水中污染物的過程,是高級氧化的一
種。
3.3.5臭氧氧化ozonation
利用臭氧氣體作為強氧化劑通入水層中(或與水接觸)進行氧化反應(yīng)除去水中污染物
的過程,是高級氧化的一種。
3.3.6濕式氧化wet-oxidationprocess
在高溫高壓下用空氣或純氧氣在有或無催化劑的存在下使水中有機物降解成簡單無機
物的過程,是高級氧化的一種。
3.3.7堿性氯化法alkalinechlorinationprocess
在堿性條件下,用氯系氧化劑氧化廢水中的融化物使之得以去除的方法。
3.3.8化學(xué)沉淀chemicalprecipitation
在廢水中投加某種化學(xué)物質(zhì),使之與廢水中某些溶解性物質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)生成難溶于
水或不溶于水的化合物而沉淀下來的過程。
3.3.9電解處理法electrolytictreatment
利用電解反應(yīng)使電極上發(fā)生氧化還原反應(yīng),從而使廢水得以凈化的過程。
3.3.10電化學(xué)處理裝置electrochemicaltreatmentequipment
借助于直流電場的作用,使廢水中的污染物分別在陽極和陰極發(fā)生氧化還原反應(yīng),生
成不溶于水的沉淀物或者氣體,使廢水得到凈化的裝置。
3.3.11電凝聚裝置electriccoagulationequipment
利用電化學(xué)方法產(chǎn)生氫氧化物作為絮凝劑并與水中污染物反應(yīng)的混凝裝置。
3.3.12消毒disinfection
使廢水中病原體滅活的過程。
33.13化學(xué)藥劑消毒chemicalmedicamentdisinfection
通過投加化學(xué)藥劑對水消毒的方法。
3.3.14臭氧消毒disinfectionbyozone
用臭氧對水進行消毒處理的方法。
3.3.15紫外線消毒disinfectionwithultravioletrays
利用波長200nm?2Wnm紫外線對水進行消毒處理的方法。
3.3.16次氯酸鈉消毒disinfectionbysodiumhypochlorite
采用次氯酸鈉(NaQO)對水進行消毒處理的方法。
3.3.17余氯residualchlorine
加氯消毒處理后,水中存在的仍具有氧化能力的氯,以抑制細(xì)菌的再度繁殖。
3.4物理化學(xué)法廢水處理
3.4.1萃取solventextractionorliquid-liquidextraction
利用溶質(zhì)在水中和溶劑中溶解度的不同,使廢水中的溶質(zhì)溶入與水不互溶的溶劑中,
然后使溶劑與水分層分離。
3.4.2汽提steamdistillation
用蒸汽作為解吸劑來推動廢水中揮發(fā)性污染物向氣相傳遞,從廢水中分離污染物的過
程。
3.4.3吹脫blow-offmethod
利用空氣通過水層:或與水接觸)時使溶解于水中的揮發(fā)性物質(zhì)進入氣相,而使水得
到凈化的水處理過程。
3.4.4吸附adsorption
在相界面上,物質(zhì)的濃度自動發(fā)生累積或濃集的現(xiàn)象。在廢水處理中主要利用固體物
質(zhì)表面對廢水中物質(zhì)的吸附作用。
3.4.5脫附desorption
使已被吸附的組分從吸附劑中析出,吸附劑得以再生的過程。
3.4.6吸附周期adsorptioncycle
吸附劑從開始使用到達(dá)到飽和所經(jīng)歷的時間,即兩次吸附劑再生的時間間隔。
3.4.7吸附平衡adsorptionbalance
吸附劑達(dá)到飽和,吸附速率與脫附速率相等的狀態(tài)。
3.4.8吸附容■adsorptioncapacity
達(dá)到吸附平衡時單位質(zhì)量吸附劑所吸附的吸附質(zhì)的質(zhì)量。
3.4.9離子交換ionexchange
溶液中的離子與某種離子交換劑上的離子進行交換去除的方法。
3.4.10離子交換劑ionexchangagent
能和水溶液中的離子進行等當(dāng)量離子交換的物質(zhì)。水處理中采用的離子交換劑主要是
橫化煤和離子交換樹脂。
3.4.11離子交換樹脂ionexchangresin
具有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)并帶有活性基團的不溶性高分子化合物。
3.4.12離子交換劑再生regenerationofionexchangeagent
利用再生藥劑使失效的離子交換劑重新恢復(fù)其離子交換能力的過程。
3.4.13離子交換劑床層膨脹率ionexchangebedexpansionrate
反洗時,水逆流通過交換劑層時,交換劑層發(fā)生膨脹的百分率。
3.4.14離子交換裝置ionexchangeequipment
利用離子交換劑處理或回收水中雜質(zhì)的裝置。
3.4.15再生劑耗量regenerantconsumption
恢更失效離子交換劑的離子交換容量時,所需要的再生劑實際用最。
3.4.16再生周期regenerationperiod
離子交換樹脂兩次再生所間隔的時間。
3.4.17離子交換器工作交換容置ionexchangeroperatingcapacity
離子交換器從投入運行開始,直至出水中被除掉的離子漏出量超過要求時為止,單位
體積交換劑吸著的離子量。
3.4.18氣浮airfloation
通過絮凝和浮選,住廢水中的污染物分離上浮而去除的過程。
3.4.19混凝coagulation
投加藥劑破壞膠體及懸浮物在液體中形成的穩(wěn)定分散系,使其聚集并增大至能自然重
力分離的過程。
3.4.20混凝劑coagulant
使膠體顆粒脫穩(wěn)和相互聚結(jié),從而使其快速沉降或更易過濾的藥劑。
3.4.21助凝劑flocculationaid
當(dāng)單獨使用混凝劑不能達(dá)到預(yù)期效果時,為改善絮凝條件和效果所投加的輔助藥劑。
3.4.22膜分離membraneseparation
利用膜的選擇透過性進行分離或濃縮水中的離子或分子的方法。
3.4.23膜通量membranewaterflux
單位時間內(nèi)通過單位濾膜面積的產(chǎn)水體積。
3.4.24膜分離裝置membraneseparatingequipment
利用膜分離方法處理廢水的裝置。
3.4.25微濾microfiltration,MF
在壓力作用下,使廢水通過孔徑為0.05um?5Mm的濾膜,截留廢水中污染物的過程。
3.4.26超濾ultrafiltration,UF
在壓力作用下,使廢水通過孔徑為5nm~100nm的濾腴,截留廢水中污染物的過程。
3.4.27納濾nanofiltration,NF
在壓力作用下,用于脫除多價離子、部分一價離子和分子量200~2000的有機物的膜分
離過程。
3.4.28反滲透reverseosmosis,RO
在高于滲透壓差的壓力作用下,溶劑(如水)通過半透膜進入膜的低壓側(cè),而溶液中
的其他組分(如鹽)被阻擋在膜的高壓側(cè)并隨濃溶液排出,從而達(dá)到有效分離的過程。
3.4.29電滲析electrodialysis,ED
在電場作用下,利用陰、陽離子交換膜對水溶液中陰、陽離子的選擇透過性,使離子
透過離子交換膜進行遷移的過程。
3.5生物法廢水處理
3.5.1活性污泥法activatedsludgeprocess
廢水生物處理的一種方法。該法是在人工條件下,對廢水中的微生物群體進行連續(xù)混
合和培養(yǎng),形成懸浮狀態(tài)的活性污泥,分解去除廢水中的有機污染物,并使污泥與水分離,
部分污泥回流至生物反應(yīng)池,多余部分作為剩余污泥排出活性污泥系統(tǒng)。
3.5.2污泥泥齡sludgeretentiontime,SRT
活性污泥在整個生物處理構(gòu)筑物中的平均停留時間。
3.5.3污泥負(fù)荷sludgeloading
生物處理構(gòu)筑物內(nèi)單位質(zhì)量活性污泥在單位時間內(nèi)承擔(dān)的污染物的量。
3.5.4生物處理容積負(fù)荷volumeloadingrate
生物處理構(gòu)筑物單位有效容積在單位時間內(nèi)處理的進水中所含的污染物的最。根據(jù)處
33
理的污染物質(zhì)不同,計量單位以kgCOD/(m-d)>kgBOD5/(n^d)、kgNH3-N/(m-d)等
表示。
3.5.5厭氧區(qū)anaerobiczone
生物反應(yīng)池的非充氧區(qū)且無硝酸鹽或亞硝酸鹽存在的區(qū)域。聚磷微生物在厭氧區(qū)吸收
有機物和釋放磷。
3.5.6缺氧區(qū)anoxiczone
生物反應(yīng)池的非充氧區(qū)且有硝酸鹽或亞硝酸鹽存在的區(qū)域。生物反應(yīng)池中含有大量硝
酸鹽、亞硝酸鹽并得到充足有機物時,可在該區(qū)內(nèi)進行脫氮反應(yīng)。
3.5.7好氧區(qū)oxiczone
01物反應(yīng)池的充氧區(qū)。微生物在好氧區(qū)降解有機物和進行硝化反應(yīng)。
3.5.8硝化nitrification
利用硝化細(xì)菌將水中氨氮氧化為硝酸鹽氮的過程。
3.5.9反硝化denitrification
通常藉細(xì)菌作用,將水或廢水中含氮化合物(特別是硝酸鹽和亞硝酸鹽)以氮或氧化
亞氮的形式釋出。
3.5.10生物脫氮biologicalnitrogenremoval
利用好氧菌在好氧條件下將廢水中的氨氮氧化成硝酸鹽氮,再利用厭氧菌在缺氧條件
卜將硝酸鹽氮還原成氮氣,從廢水中去除氮的過程。
3.5.11生物除磷biologicalphosphorusremoval
污泥中聚磷菌在火氧條件下釋放出磷,在好氧條件下攝取更多的磷,通過排放含磷量
高的剩余污泥去除廢水中磷的過程。
3.5.12曝氣aeration
將空氣導(dǎo)入液體的過程。
3.5.13吸附生物降解活性污泥法adsorptionbiodegrationactivatedsludgeprocess,AB
主要由A吸附段和B生物降解段組成的工藝系統(tǒng).A段主要依靠活性污泥的吸附作
用去除部分重金屬、難降解有機物和氮、磷等污染物,B段主要依靠生物降解作用去除大
部分的有機污染物。
3.5.14序批式活性污泥法SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess,SBR
在同一反應(yīng)池(器)中,按時間順序由進水、曝氣、沉淀、排水和待機五個基本工序
組成的活性污泥廢水處理方法,簡稱SBR法。
3.5.155(化溝活性污泥法oxidationditchactivatedsludgeprocess
簡稱氧化溝,指反應(yīng)池呈封閉無終端循環(huán)流渠形布置,池內(nèi)配置充氧和推動水流設(shè)備
的活性污泥法廢水處理方法。主要工藝包括單槽氧化溝、雙槽氧化溝、三槽氧化溝、豎軸
表曝機氧化溝和同心圓向心流氧化溝,變形工藝包括一體氧化溝、微孔曝氣氧化溝。
3.5.16厭氧缺氧好氧活性污泥法AnaerobicAnoxicOxicActivatedSludgeProcess
通過厭氧區(qū)、缺氧區(qū)和好氧區(qū)的各種組合以及不同的污泥回流方式來去除水中有機污
型物和氮、磷等的活性污泥法廢水處理方法,簡稱AAO法。主要變形有改良厭氧缺氧好
氧活性污泥法、厭氧缺氣缺氧好氧活性污泥法、缺氧厭氧缺氧好氧活性污泥法等。
3.5.17膜生物法membranebioreactorprocess,MBR
把生物反應(yīng)與膜分離相結(jié)合,以膜為分離介質(zhì)替代常規(guī)重力沉淀固液分離獲得出水,
并能改變反應(yīng)進程和提高反應(yīng)效率的廢水處理方法。
3.5.18生物活性炭處理裝置biologicalactivecarbontreatmentequipment
利用活性炭的物理吸附能力與生長其上的微生物的氧化降解作用,處理水的裝置。
3.5.19生物膜法biofilm-proccss,attachedgrowthprocess
廢水生物處理的一種方法。利用生物膜對有機污染物的吸附和分解作用使廢水得到凈
化。
3.5.20生物濾池biologicalfilter
廢水通過由表面粗糙的惰性物質(zhì)組成的濾料層進行滲濾,利用惰性物質(zhì)上面的活性生
物膜達(dá)到凈化目的的裝置。
3.5.21普通生物濾池tricklingfilter
乂稱滴濾池或低負(fù)荷生物濾池。濾料粒徑較大、自然通風(fēng)供氧、口進水BOD容積負(fù)
荷較低(通常不大于0.4kg/(m3.d))的一種生物濾池。
3.5.22高負(fù)荷生物濾池high-ratebiofliter
在低負(fù)荷生物濾池的基礎(chǔ)上,通過限制進水BOD含量并采取處理出水回流等技術(shù)獲
得較高的濾速,將BOD容積負(fù)荷提高6~8倍,同時確保BOD去除率不發(fā)生顯著下降的?
種生物濾池。
3.5.23曝氣生物濾池biologicalaeratedfilters,BAF
由接觸氧化和過濾相結(jié)合的一種生物濾池,采用人_L曝氣、間歇性反沖洗等措施,主
要完成有機污染物、氨氮和懸浮物的去除。
3.5.24生物轉(zhuǎn)盤rotatingbiologicaldisk
利用生長有牛.物膜的轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)反復(fù)交替地接觸槽中的廢水和空氣中的氧,使水中的有
機污染物氧化降解的設(shè)備。
3.5.25生物接觸氧化法biologicalcontactoxidation
指一種好氧生物膜廢水處理方法,該系統(tǒng)由浸沒于廢水中的填料、填料表面的生物膜、
曝氣系統(tǒng)和池體構(gòu)成。在有氧條件下,廢水與固著在填料表面的生物膜充分接觸,通過生
物降解作用去除廢水中的有機物、營養(yǎng)鹽等,使廢水得到凈化。
3.5.26生物流化床biologicalfluidizedbed
采用顆粒填料作為載體,微生物生長在載體表面形成生物膜,在水或氣的作用下,使
載體處于流化狀態(tài),附著載體上的生物膜與廢水充分接觸,使水得到凈化。
3.5.27生物移動床反應(yīng)器movingbiologicalbedreactor,MBBR
將廢水連續(xù)經(jīng)過裝有移動埴料的裝置,利用填料上的生物膜凈化廢水。
3.5.28兩相厭氧反應(yīng)器two-phaseanaerobicreactor
將產(chǎn)酸反應(yīng)器和產(chǎn)甲烷反應(yīng)器兩個獨立反應(yīng)器串聯(lián)運行的設(shè)備。
3.5.29升流式厭氧污泥床upflowanaerobicsludgebed,UASB
廢水通過布水裝置依次進入底部的污泥層和中上部污泥懸浮區(qū),通過上部氣、液、固
三相分離器排出處理后廢水,輸出產(chǎn)生沼氣的高塔式厭氧反應(yīng)器。
3.5.30膨脹顆粒污泥床expandgranularsludgeblanketreactor,EGSB
在UASB基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種高效厭氧生物反應(yīng)器,由底部的污泥區(qū)和中上部的氣、
液、固三相分離區(qū)組合為一體,通過回流和結(jié)構(gòu)設(shè)計使廢水在反應(yīng)器內(nèi)具有較高上升流速,
反應(yīng)器內(nèi)部顆粒污泥處于膨脹狀態(tài)的厭氧反應(yīng)器。
3.5.31內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器internalcirculationreactor,IC
在UASB基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種高效厭氧生物反應(yīng)器,其由上下兩個反應(yīng)室組成,相
似由兩層UASB反應(yīng)器目連而成,廢水在反應(yīng)器內(nèi)自下而上流動,用于高濃度有機廢水處
理的厭氧反應(yīng)器。
3.5.32水解酸化hydrolyticacidification
在厭氧條件下,使結(jié)構(gòu)復(fù)雜的不溶性或溶解性高分子有機物經(jīng)過水解和產(chǎn)酸,轉(zhuǎn)化為
簡單低分子有機物的過程。
3.5.33厭氧生物濾池anaerobicbiologicalfilter
利用生長在固定填料介質(zhì)上的厭氧微生物降解廢水中有機污奧物的裝置。
3.5.34厭氧膨脹床anaerobicexpansionbed
廢水厭氧生物處理的一種構(gòu)筑物。內(nèi)裝粒徑較小的填料,廢水從底部流入上部流出,
化水和污泥氣的共同作用下,填料呈膨脹狀態(tài),該處理構(gòu)筑物可增加污泥量和泥齡,提高
處理效率。
3.6廢水自然處理
3.6.1穩(wěn)定塘stabilizationpond
將天然或經(jīng)過人工適當(dāng)修整的十.地設(shè)圍堤和防滲層形成的廢水池塘,通過水生生態(tài)系
統(tǒng)的物理和生物作用對塘中廢水進行自然處理的廢水處理單元。
3.6.2好氧穩(wěn)定塘aerobicpond
簡稱好氧塘。主要由藻類供氧和大氣表面復(fù)氧,深度較淺,全部塘水都呈好氧狀態(tài),
通過好氧微生物對有機污染物進行降解使廢水得到凈化的穩(wěn)定塘。
3.6.3兼性穩(wěn)定塘facultativepond
簡稱兼性塘。通過好氧、兼性和厭氧微生物協(xié)同完成廢水凈化過程的穩(wěn)定塘。
3.6.4厭氧穩(wěn)定塘anaerobicpond
簡稱厭氧塘。主要依靠厭氧菌的代謝功能使有機污型物得到降解的穩(wěn)定塘。
3.6.5曝氣穩(wěn)定塘aeratedpond
簡稱曝氣塘。主要依靠安裝在塘面上的人工曝氣設(shè)備供氧,并對塘水進行攪動,使部
分或全部固體物質(zhì)呈懸浮狀態(tài)的穩(wěn)定塘。
3.6.6濕地處理wetlandtreatment
將廢水投放到土壤經(jīng)常處于水飽和狀態(tài)且生長有耐水植物的天然坑塘洼地或人工建設(shè)
的水池或溝槽,使廢水沿一定方向流動,在耐水植物、微生物、土壤或人工填料的聯(lián)合作
用下使廢水得到凈化的一種自然生物處理方法。主要包括天然濕地和人工濕地。
3.6.7天然濕地naturalwetland
利用天然形成或經(jīng)適當(dāng)人工修整的自然生長有耐水植物的坑塘洼地,在耐水植物、微
生物和土壤的聯(lián)合作用下使廢水得到凈化的一種廢水自然生物處理方法。
3.6.8人工濕地constructedwetland,artificalwetland
用人工筑成的水池或溝槽,模擬天然濕地種植耐水植物,在耐水植物、微生物和土壤
或濾料的聯(lián)合作用下使廢水得到凈化的一種廢水自然生物處理方法。
3.6.9自由水面人工濕地surfaceflowconstructedwetland
廢水在流動過程中具有自由水面的人工濕地。
3.6.10潛流式人工濕地subsurfaceflowconstructedwetland
廢水水面位于濕地基質(zhì)以下的人工濕地。
4大氣污染治理工程
4.1基礎(chǔ)術(shù)語
4.1.1氣態(tài)污染物控制controlofgaseouspollutants
通過物理、化學(xué)、物理化學(xué)以及生物等方法去除氣體中有害氣態(tài)污染物(如二氧化硫、
氮氧化物、酸氣、揮發(fā)性有機物、惡臭物質(zhì)等)的過程。
4.1.2除塵de-dusting
從氣體中將顆粒物分離出來并加以捕集、回收的過程。
4.1.3除霧mistseparation
從氣體中分離或去陡霧滴的過程。
4.1.4脫硫desulfurisation
采用物理或化學(xué)方法脫除煙氣中二氧化硫(SO?)及其他酸性氣體的過程。
4.1.5脫硝denitration
采用物理或化學(xué)方汰脫除煙氣中氮氧化物(NOx)的過程。
4.1.6有機廢氣凈化purificationoforganicwastegas
對含有揮發(fā)性有機物的廢氣進行無害化處理,以及回收其中有價值物質(zhì)和能量的過程。
4.1.7有機廢氣organicwastegas
生產(chǎn)和服務(wù)活動中產(chǎn)生的含揮發(fā)性有機物的廢氣。
4.1.8活性炭activatedcarbon
以煤、木材(木屑、果殼)等為主要原材料,經(jīng)炭化、活化制成的多孔性吸附材料,一
般分為煤質(zhì)活性炭、木質(zhì)活性炭。
4.1.9催化劑catalyst
參與化學(xué)反應(yīng)中間歷程,能選擇性地改變化學(xué)反應(yīng)速率,而本身的數(shù)最和化學(xué)性質(zhì)在
反應(yīng)前后基本保持不變的物質(zhì)。
4.1.10凈化效率/去除效率/處理效率purificationefficiency/removalefficiency/treatment
efficiency
廢氣處理設(shè)施去除污染物的量與處理前污染物的量之比,以百分?jǐn)?shù)表示。
4.1.11煙氣酸露點溫度aciddewpointtemperature
指煙氣中硫酸蒸汽開始凝結(jié)的溫度。
4.1.12壓力損失pressureloss
氣流通過廢氣處理設(shè)施的流動阻力,即進口與出口處平均全壓之差,kPa。
4.1.13無組織排放fugitiveemission
大氣污染物不經(jīng)過排氣筒的無規(guī)則排放,包括開放式作業(yè)場所逸散,以及通過縫隙、通
風(fēng)口、敞開門窗和類似開口(孔)的排放等。
4.1.14汽車尾氣vehicleexhaust
汽車排氣管排放的廢氣。
4.1.15三元催化器three-waycatalyticconverter
用于凈化汽車尾氣中CO、HC和NOx三種污染物的催化轉(zhuǎn)化裝置。
4.1.16爆炸極限explosivelimit
可燃?xì)怏w或蒸氣與空氣混合后能發(fā)生爆炸的濃度范圍,又稱爆炸濃度極限。
4.1.17爆炸極限下限lowerexplosivelimit(LEL)
爆炸極限的最低濃度值。
4.2除塵
4.2.1粒徑分布particle-sizedistribution
又稱分散度。不同粒徑范圍內(nèi)的顆粒個數(shù)或質(zhì)量占總個數(shù)或總質(zhì)后的百分?jǐn)?shù)。
4.2.2除塵效率collectionefficiency
同一時間內(nèi),除塵器捕集到的粉塵質(zhì)量占進入除塵器的粉塵質(zhì)量的百分比。
4.2.3分級除塵效率gradecollectionefficiency
除塵器對某一粒徑或粒徑范圍粉塵的除塵效率。
4.2.4漏風(fēng)率airleakagepercentage
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下除塵器出口氣體流量與進口氣體流量之差占進口氣體流量的百分比。
4.2.5除塵器dustcollector
從含塵氣體中分離、捕集粉塵的裝置或設(shè)備。
4.2.6旋風(fēng)除塵器cyclone(dust)collector
氣流在筒體內(nèi)旋轉(zhuǎn)一圈以上且無二次風(fēng)加入的離心式除塵器。
4.2.7濕式除塵器wetdustcollector
利用液體(通常是水)的洗滌作用將粉塵從含塵氣體中分離出來的除生器。
4.2.8文丘里除塵器venturiscrubber
含塵氣流經(jīng)過喉管形成高速湍流,使液滴霧化并與粉塵碰撞、凝聚后被捕集的濕式除
塵器。
4.2.9過濾式除塵器porouslayerdustcollector
利用多孔介質(zhì)的過濾作用捕集含塵氣體中粉塵的除塵器。
4.2.10袋式除塵器bagfilter
利用由過濾介質(zhì)制成的袋狀或筒狀過濾元件來捕集含塵氣體中粉塵的除塵器。
4.2.11脈沖噴吹類袋式除塵器pulse-jettypebagfilter
以壓縮氣體為清灰動力,利用脈沖噴吹機構(gòu)在瞬間釋放壓縮氣體,高速射入濾袋,使
濾袋急劇鼓脹,依靠沖擊振動和反向氣流而清灰的袋式除塵器。
4.2.12分室反吹類袋式除塵器sectionalcompartmentreverseblowtypebagfilter
采用分室結(jié)構(gòu),利用閥門逐室切換袋式除塵器各個分室的氣流方向,利用反向氣流迫
使濾袋變形而清灰的袋式除塵器。
4.2.13回轉(zhuǎn)脈沖袋式除塵器rotarypulsebagfilter
利用回轉(zhuǎn)的噴吹管對同心圓布置的濾袋進行脈沖噴吹而清灰的袋式除塵器。
4.2.14過濾風(fēng)速filtrationvelocity
含塵氣流通過濾料有效面枳的表觀速度,單位為米每分(nVmin).
4.2.15濾料filterfabric
用纖維或高分子化合物制成的多孔過濾介質(zhì)。
4.2.16清灰dustcleaning
去除過濾介質(zhì)上所粘附的粉塵層,恢復(fù)過濾介質(zhì)過濾能力的過程。
4.2.17在線清灰on-linecleaning
清灰時不切斷過濾氣流的濾袋清灰方式。
4.2.18離線清灰off-linecleaning
清灰時切斷過濾氣流的濾袋清灰方式。
4.2.19電除塵器electrostaticprecipitator
利用高壓電場對荷電粉塵的吸附作用,把粉塵從含塵氣體中分離出來的除塵器。即在
高壓電場內(nèi),使懸浮于含塵氣體中的粉塵受到氣體電離的作用而荷電,荷電粉塵在電場力
的作用下,向極性相反的電極運動,并吸附在電極上,通過振打、沖刷等使其從電極表面
脫落,同時在重力的作用下落入灰斗的除塵器。
4.2.20低低溫電除塵器low-lowtemperatureelectrostaticprecipitator
處理煙氣溫度在酸露點以下,且用于燃煤鍋爐煙氣治理的電除塵器。
4.2.21濕式電除塵器wetelectrostaticprecipitator
用水清除吸附在電極上粉塵的電除塵器。
4.2.22移動板式電除塵器movingplatetypeelectrostaticprecipitator
由常規(guī)固定電場與移動板式電場構(gòu)成的組合式電場形式的電除塵器。
4.2.23電場風(fēng)速gasvelocityinelectricprecipitator
煙氣流經(jīng)電場的平均速度,即單位時間內(nèi)處埋的煙氣量和電場流通面積的比值,單位
為米每秒(m/s)o
4.2.24粉塵比電阻dustresistivity
衡量粉塵導(dǎo)電性能的指標(biāo),它對電除塵器性能影響最為突出,粉塵的比電阻在數(shù)值上
等于單位面積的粉塵在單位厚度時的電阻值,單位為歐姆厘米(Q?cm)。
4.2.25灰硫比D/Sratio
粉塵濃度(mg/m3)與SO3濃度(mg/m3)之比。
4.2.26有效集塵面積efTectivecollectingarea
有電場效應(yīng)的陽極板的投影面枳的總和,它等于電場有效長度、電場有效高度與2倍
煙氣通道數(shù)的總乘積,單位為平方米(n^)。
4.2.27高頻高壓直流電源high-frequencyhigh-voltagedirect-currentpowersupply
應(yīng)用高頻開關(guān)技術(shù),將工頻電源經(jīng)整流、逆變、升壓、二次整流輸出直流負(fù)高壓的高
壓供電電源。
4.2.28脈沖高壓電源pukedhigh-voltagepowersupply
采用脈沖電壓波形供電的高壓電源,脈沖寬度一般為150彤及以下。
4.2.29反電暈backcorona
沉積在集塵極表面的高比電阻粉塵層內(nèi)部的局部放電現(xiàn)象。
4.2.30二次揚塵secondaryentrainment
己經(jīng)被除塵器捕集的粉塵因氣流沖刷、振打或反電暈等原因使其再次進入氣流中的現(xiàn)
象。
4.2.31電袋復(fù)合除塵器clcctrostatic-fabricintegratedprecipitator
電除塵和過濾除塵機理有機結(jié)合的一種復(fù)合除塵器。
4.3除霧
4.3.1慣性力除霧器inertialmisteliminator
利用氣流改變流動方向時,液滴以慣性作用與氣體分離的裝置。
4.3.2折板式除霧器chevronmisteliminator
氣流通過折流板使霧滴與氣體分離的一種慣性力除霧器。
4.3.3旋流板除霧器whirlwindfog-removaldevice
利用漩流板變軸流為旋流的功能和旋流產(chǎn)生的離心力進行除霧的裝置。除下的霧滴沿
板面周邊流下。
4.3.4濕式除霧器wetmistseparator
基于液體的洗滌或冷卻作用而分離、捕集霧滴的設(shè)備。
4.3.5電除霧器electrostaticmisteliminator
應(yīng)用靜電吸附原理,采用各種形式的收集極(陽極)與放電極(陰極)組成的用于分
離并收集氣體中的液態(tài)物質(zhì)的裝置。
4.3.6濕法煙氣脫硫除霧器WFGDmisteliminator
應(yīng)用撞擊式原理,采用各種形式薄板片組成的用于分離煙氣中的液態(tài)霧滴的裝置。
4.3.7平板式除霧器platetypemisteliminator
除霧器模塊采用水平結(jié)構(gòu)形式的除霧器裝置。
4.3.8屋脊式除霧器rooftypemisteliminator
除霧器模塊采用屋脊結(jié)構(gòu)形式的除霧器裝置,按外形分有人字形、菱形和圓形。
4.4脫硫
4.4.1脫硫效率desulphurizationefficiency
由脫硫工程脫除的SO2量與未經(jīng)脫硫前煙氣中所含SO2量的百分比。
4.4.2濕法煙氣脫硫工藝wetfluegasdesulphurizationprocess
吸收劑以濕態(tài)進入吸收塔與SO2及其他酸性氣體反應(yīng),脫硫終產(chǎn)物呈“濕態(tài)”的煙氣
脫硫工藝。
4.4.3干法煙氣脫硫工藝dryfluegasdesulphurizationprocess
吸收劑以干態(tài)進入吸收塔與SO?及其他酸性氣體反應(yīng),脫硫終產(chǎn)物呈“干態(tài)”的煙氣
脫硫工藝。
4.4.4半干法煙氣脫硫工藝semi-dryfluegasdesulphurizationprocess
吸收劑以增濕狀態(tài)進入吸收塔與S5及具他酸性氣體反應(yīng),脫硫終產(chǎn)物呈“干態(tài)”的
煙氣脫硫工藝。
4.4.5活性炭脫硫脫硝desulphurizationanddenitrationofactivatedcarbon
以活性炭分別作為吸附劑和催化劑脫除SO?、NOx、二嗯英、重金屬、粉塵等多污染
物并可實現(xiàn)副產(chǎn)物資源化的煙氣凈化技術(shù)。
4.4.6旋轉(zhuǎn)噴霧法煙氣脫硫SDAfluegasdesulphurization
利用噴霧干燥原理,將石灰漿液通過高速旋轉(zhuǎn)的噴霧裝置霧化成很細(xì)的液滴,在吸收
塔內(nèi)與煙氣中的SO2進行混合與反應(yīng),生成固體產(chǎn)物,同時霧化后的石灰漿液滴受熱蒸發(fā),
形成干粉狀脫硫產(chǎn)物與飛灰一起排出,經(jīng)除塵器除塵后由煙囪排放。
4.4.7循環(huán)流化床法煙氣脫硫circulation/circulatingfluidizedbedHuegas
desulphurization
利用循環(huán)流化床反應(yīng)器,通過吸收塔內(nèi)與塔外的吸收劑的多次循環(huán),增加吸收劑與煙
氣接觸時間,提高脫硫效率和吸收劑的利用率的半干法脫硫技術(shù)。
4.4.8氧化鎂法煙氣脫硫MgOfluegasdesulphurization
采用氧化鎂熟化而成的氫氧化鎂漿液作為吸收劑,吸收煙氣中SO2、HF和HC1等酸性
氣體的濕法脫硫技術(shù)。
4.4.9鈉堿法煙氣脫硫sodiumalkalifluegasdesulphurization
采用鈉基物質(zhì)(氫黛化鈉、碳酸鈉等)作為吸收劑,吸收煙氣中SO2、HF和HC1等酸
性氣體的濕法脫硫技術(shù)。
4.4.10氨法煙氣脫硫ammoniafluegasdesulphurization
利用溶解于水中的氨與煙氣中的SO?發(fā)生反應(yīng),最終副產(chǎn)品為硫酸鉞的脫硫技術(shù)。
4.4.11海水脫硫seawaterfluegasdesulphurization
利用天然海水的堿性,脫除煙氣中的SO2,再用空氣強制氧化為硫酸鹽排入海水中的脫
硫技術(shù)。
4.4.12石灰石/石灰?石膏濕法煙氣脫硫limestone/Iimegypsumwetfluegas
desulphurization
以含石灰石/石灰粉的漿液為吸收劑,吸收煙氣中SCh、HF和HC1等酸性氣體的脫硫
技術(shù)。
4.4.13復(fù)合塔技術(shù)compoundabsorber
石灰石一石膏濕法脫硫技術(shù)的一種,在脫硫塔底部漿液池及其上部的噴淋層之間以及各
噴淋層之間加裝湍流類、托盤類、鼓泡類等氣液強化傳質(zhì)裝置,形成穩(wěn)定的持液層,提高
煙氣穿越持液層時氣液固三相傳質(zhì)效率;通過調(diào)整噴淋密度及霧化效果,改善氣液分布。
該類技術(shù)目前應(yīng)用較多的工藝包括:旋匯耦合、沸騰泡沫、旋流鼓泡、托盤、湍流管柵等。
4.4.14pH值分區(qū)技術(shù)pHzoningabsorber
石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)的一種,設(shè)置2個噴淋塔或在1個噴淋塔內(nèi)加裝隔離體對脫
硫漿液實施物理分區(qū)或依賴漿液自身特點(流動方向、密度等)形成自然分區(qū),達(dá)到對漿液
pH值的分區(qū)控制。部分脫硫漿液pH值維持在較低區(qū)間(4.5?5.3),以確保石灰石溶解和脫
硫石膏品質(zhì),部分脫硫漿液pH值則提高至較高區(qū)間(5.8?6.4),提高對煙氣中SO?的吸收
效率。典型工藝包括:單塔雙pH值、雙塔雙pH值、單塔雙區(qū)等。
4.4.15吸收劑absorbent
與SO?及其他酸性氣體反應(yīng)的堿性物質(zhì)。
4.4.16副產(chǎn)物by-product
吸收劑與煙氣中SO?及其他酸性氣體反應(yīng)后生成’的物質(zhì)。
4.4.17鈣硫比(Ca/S)Ca/Smoleratio
加入吸收劑中CaCO3和CaO的摩爾數(shù)與吸收塔脫除的SO?摩爾數(shù)之比。
4.4.18液氣比(L/G)liquid/gasratio
漿液循環(huán)量(L)與吸收塔出口飽和煙氣量(n?)的比值。
4.4.19空塔流速fluegasvelocityinabsorber
吸收塔內(nèi)飽和實際煙氣體積流量與吸收塔吸收區(qū)橫截面積之比。
4.4.20脫硫廢水FGDwastewater
為控制吸收塔漿池中氯離子、惰性物質(zhì)等濃度,脫硫系統(tǒng)必須排出的高鹽分水。
4.4.21脫硫廢水零排放FGDzeroliquiddischarge
濕法脫硫系統(tǒng)(海水法除外)不向系統(tǒng)外排放任何形式的水(排出或滲出),所有離開
系統(tǒng)的水都是以濕氣的形式或是固化在灰及渣中。
4.4.22吸收塔absorber
脫硫工程中實現(xiàn)吸收劑與SCh及其他酸性氣體反應(yīng)的設(shè)施。
4.4.23吸收塔漿池absorbersump
用于完成石灰石溶解、亞硫酸鈣氧化、硫酸鈣結(jié)晶析出等脫硫反應(yīng)過程的漿池。
4.4.24石膏雨gypsumdropletrain
采用濕式石灰石-石膏法工藝對煙氣進行脫硫的過程中,脫硫系統(tǒng)除霧器及后續(xù)凈化設(shè)
備對逃逸石膏液滴的脫除效率不高,導(dǎo)致大量石膏液滴逃逸并從煙囪排出,在煙囪附近落
于地面形成白色斑點的現(xiàn)象。
4.4.25有色煙羽coloredplume
煙氣在煙囪口排入大氣的過程中因溫度降低,煙氣中部分汽態(tài)水和污染物會發(fā)生凝結(jié),
在煙囪口形成霧狀水汽,霧狀水汽會因天空背景色和天空光照、觀察角度等原因發(fā)生顏色
的細(xì)微變化,形成“有色煙羽”,通常為白色、灰白色或藍(lán)色等顏色。
4.4.26可凝結(jié)顆粒物(CPM)condensableparticulatematter
固定污染源排氣中在煙囪采樣位置處為氣態(tài),離開煙囪后在環(huán)境大氣狀況下降溫而凝
結(jié)為液態(tài)或固態(tài)的一類顆粒物。
4.4.27濕煙囪wetstack
排放飽和的、徹底洗滌后的煙氣的煙囪,一般位于濕法脫硫系統(tǒng)卜游。
4.4.28煙塔合一naturaldraftcoolingtower(NDCT)withfluegasinjection
取消火電廠煙囪,將經(jīng)除塵、脫硝、脫硫后的凈加氣通過自然通風(fēng)冷卻塔排入大氣。
4.5脫硝
4.5.1脫硝效率denitrationefficiency
由脫硝系統(tǒng)脫除的NOx量與未經(jīng)脫硝前煙氣中所含NOx量的百分比。
4.5.2低氮燃燒技術(shù)low-nitrogenoxidescombustiontechnology
通過合理配置爐內(nèi)流場、溫度場及物料分布以改變NOx的生成環(huán)境,從而降低爐膛出
口NOx排放的技術(shù),主要包括低氮燃燒器(LNB)、空氣分級燃燒、燃料分級燃燒等技術(shù)。
4.5.3選擇性非催化還原selectivenon-catalyticreduction(SNCR)
在不使用催化劑的情況下,在爐膛煙氣溫度適宜處(850℃?1150C)噴入含氨基的還原
劑(一般為氨水或尿素等),利用爐內(nèi)高溫促使氨和NO):反應(yīng),將煙氣中的NOx還原為N?
和H2OO
4.5.4選擇性催化還原selectivecatalyticreduction(SCR)
利用脫硝還原劑(液氨、氨水、尿素等),在催化劑作用下選擇性地將煙氣中的NOx(主
要是NO、NO2)還原成氮氣(N2)和水(H?O),從而達(dá)到脫除NOx的目的。
4.5.5SNCR6CR聯(lián)合脫硝技術(shù)hybridSNCR-SCR
將SNCR與SCR組合應(yīng)用,即在爐膛煙氣溫度適宜處(850℃?1150C)采用SNCR技
術(shù)脫除部分NOx,再在爐外采用SCR技術(shù)進一步脫除湖氣中NOxo
4.5.6臭氧氧化脫硝ozoneoxidizingdenitration
以臭氧為氧化劑將煙氣中不易溶于水的NO氧化成NO2或更高價的氮氧化物,然后以相應(yīng)
的吸收液(水、堿溶液、酸溶液或金屬絡(luò)合物溶液等)對其進行吸收,從而達(dá)到脫除NOx的
目的。
4.5.7寬負(fù)荷脫硝wideloaddenitrification
燃煤電廠機組啟動正常發(fā)電上網(wǎng)并達(dá)到50%鍋爐額定負(fù)荷后,至機組出力降低到50%
鍋爐額定負(fù)荷退出運行的所有時段內(nèi)所有負(fù)荷條件下SCR煙氣脫硝系統(tǒng)全部投運。
4.5.8氨逃逸濃度ammoniaslip
脫硝反應(yīng)后煙氣中氨的濃度,以pL/L表示。
4.5.9氨氮摩爾比NHVNOxmolarratio
噴入氨的摩爾數(shù)量與燃燒生成的氮氧化物的摩爾數(shù)量之比。
4.5.10SO2/SO3轉(zhuǎn)化率SO2/SO3conversionrate
煙氣中的二氧化硫(SO2)在SCR反應(yīng)器中被氧化成三氧化硫(SO3)的摩爾百分比。
4.5.11SCR催化劑catalystforSCR
SCR脫硝工藝中可明顯提高還原劑與煙氣中的氮氧化物在一定溫度下的化學(xué)反應(yīng)速度
的物質(zhì),催化劑本身不參與反應(yīng)過程。
4.5.12還原劑reductant
脫硝系統(tǒng)中用于與NOx發(fā)生還原反應(yīng)的物質(zhì)及原料,一般為液氨、氨水和尿素。
4.5.13催化劑壽命catalystlife
煙氣首次通過催化劑開始,至更換催化劑止的時間。
4.5.14蜂窩式催化劑honeycombtypecatalyst
整體擠壓成型,端面為蜂窩狀,經(jīng)焙燒而成的脫硝催化劑。
4.5.15平板式催化劑platetypecatalyst
以金屬網(wǎng)為基材,在其表面涂覆活性物質(zhì)經(jīng)焙?燒而成的脫硝催化劑。
4.5.16波紋式催化劑corrugatedtypecatalyst
以陶瓷纖維等為基材,經(jīng)浸漬、焙燒而成的脫硝催化劑。
4.5.17失活催化劑deactivatedcatalyst
由于物理或化學(xué)因素導(dǎo)致活性衰減的煙氣脫硝催化劑。
4.5.18催化劑再生catalystregeneration
通過物理和化學(xué)方法使失活催化劑性能得以恢復(fù)的過程。
4.5.19中溫SCR催化劑mediumtemperatureSCRcatalyst
工作溫度區(qū)間為280.420℃的SCR催化劑。
4.5.20低溫SCR催化劑lowtemperatureSCRcatalyst
T作溫度區(qū)間為150-280C的SCR催化劑。
4.5.21SCR反應(yīng)器SCRreactor
煙氣脫硝系統(tǒng)中選攔性催化還原脫除氮氧化物的反應(yīng)裝置。
4.5.22噴氨格柵ammoniainjectiongrid
將還原劑均勻噴入煙氣中的裝置。
4.5.23靜態(tài)混合器staticmixer
實現(xiàn)還原劑與煙氣均勻混合的裝置。
4.5.24SCR反應(yīng)器空塔流速SCRreactorsectionvelocity
SCR反應(yīng)器中未安裝催化劑時的煙氣流速,通常指催化劑床層截面的煙氣流速。
4.6有機廢氣凈化
4.6.1吸收法absorption
利用吸收液吸收廢氣中的氣態(tài)污染物,使之與廢氣分離的方法。
4.6.2物理吸收physicalabsorption
利用吸收液溶解廢氣中的氣態(tài)污染物,使氣態(tài)污染物得以去除的方法。
4.6.3化學(xué)吸收chemicalabsorption
利用吸收液與廢氣中的氣態(tài)污染物發(fā)生反應(yīng),使氣態(tài)污染物得以去除的方法。
4.6.4吸收液absorbent
用于溶解氣態(tài)污染物或與氣態(tài)污染物發(fā)生反應(yīng)的溶液或溶劑。常用吸收液包括酸液、
堿液、水、有機溶劑等。
4.6.5有機廢氣吸收裝置organicwastegasabsorber
利用液相吸收原理,把廢氣中的揮發(fā)性有機物轉(zhuǎn)移到吸收液中的凈化裝置,包括填料
塔、篩板塔、鼓泡塔、文丘里吸收器、噴淋吸收器等不同形式的設(shè)備。
4.6.6填料塔packedtower;packedcolumn
利用塔內(nèi)的填料作為氣液兩相接觸構(gòu)件的傳質(zhì)吸收設(shè)備。
4.6.7篩板塔screenplatescrubber;sieve-platecolumn
利用塔內(nèi)的篩板作為氣液兩相接觸構(gòu)件的傳質(zhì)吸收設(shè)備。
4.6.8鼓泡塔beatbubbletower;bubblingtower
廢氣從塔底向上經(jīng)分布器以氣泡形式通過塔內(nèi)吸收液層,使廢氣中的氣態(tài)污染物向液
相轉(zhuǎn)移的塔式裝置。
4.6.9文丘里吸收器venturiabsorber
利用廢氣經(jīng)過喉管時形成的湍動氣流與霧化液滴混合,使廢氣中的氣態(tài)污染物向液相
轉(zhuǎn)移的裝置。
4.6.10噴淋吸收器sprayabsorber
利用吸收液噴灑成霧滴與廢氣接觸,使廢氣中的氣態(tài)污染物向液相轉(zhuǎn)移的裝置。
4.6.11液氣比liquid-gasratio
凈化單位體積廢氣所使用的吸收液的量。
4.6.12吸附法adsorption
利用吸附劑吸附廢氣中的氣態(tài)污染物,使之與廢氣分離的方法。
4.6.13變壓吸附pressureswingadsorption
在一定溫度下,采用較高壓力(高壓或常壓)完成吸附,而采用較低的壓力(常壓或
負(fù)壓)完成脫附的操作方法。
4.6.14變溫吸附temperatureswingadsorption
在常壓下,利用吸附劑的平衡吸附量隨溫度升高而降低的特性,采用常溫吸附、升溫
脫附的操作方法。
4.6.15吸附劑adsorbent
具有表面吸附能力的多孔性固體材料。常用吸附劑包括活性碳、碳纖維、沸石、硅膠、
活性氧化鋁等。
4.6.16吸附劑再生adsorbentregeneration
利用高溫水蒸氣、熱空氣/氮氣吹掃或降壓等方法將被吸附物質(zhì)從吸附劑中解吸的過程。
4.6.17有機廢氣吸附裝置organicwastegasadsorber
利用吸附劑的表面吸附能力,把廢氣中的揮發(fā)性有機物轉(zhuǎn)移到吸附劑中的凈化裝置,
包括固定床、移動床、流化床、轉(zhuǎn)輪等不同形式的設(shè)備。
4.6.18固體床吸附裝置fixedbedadsorber
吸附過程中,吸附劑床層處于靜止?fàn)顟B(tài)的吸附裝置。
4.6.19移動床吸附裝置movingbedadsorber
吸附過程中,吸附劑按一定方式連續(xù)移動,依次完成吸附、脫附和再生并重新進入吸
附段的吸
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