第1章鋰離子電池概述001
1.1鋰離子電池電化學(xué)原理/002
1.1.1化學(xué)原理/002
1.1.2電池結(jié)構(gòu)及分類/003
1.2鋰離子電池原材料及制造/005
1.3鋰離子電池性能/006
1.3.1電化學(xué)性能/006
1.3.2安全性能/011
1.4鋰離子電池發(fā)展歷程、特點(diǎn)及應(yīng)用/012
1.4.1鋰離子電池發(fā)展歷程/012
1.4.2鋰離子電池特點(diǎn)及應(yīng)用 /013
參考文獻(xiàn)/014
第2章鋰離子電池原材料016
2.1鋰離子電池正極材料/017
2.1.1正極材料簡介/017
2.1.2鈷酸鋰/018
2.1.3三元材料 /020
2.1.4富鋰錳基材料/022
2.1.5尖晶石型錳酸鋰/025
2.1.6磷酸鐵鋰/027
2.2鋰離子電池負(fù)極材料/030
2.2.1負(fù)極材料簡介/030
2.2.2石墨材料/031
2.2.3無定形炭/034
2.2.4鈦氧化物材料/036
2.2.5SiOx/C復(fù)合材料/037
2.2.6Sn基復(fù)合材料/039
2.3電解質(zhì)/040
2.3.1電解質(zhì)簡介/040
2.3.2液態(tài)電解質(zhì)/041
2.3.3半固態(tài)電解質(zhì)——凝膠聚合物電解質(zhì)/044
2.3.4固態(tài)電解質(zhì)/046
2.4隔膜/048
2.4.1隔膜種類和要求/048
2.4.2濕法聚烯烴多孔膜/050
2.4.3干法聚烯烴多孔膜/050
2.4.4無機(jī)/有機(jī)復(fù)合膜/051
2.5其他材料/052
2.5.1導(dǎo)電劑/052
2.5.2黏結(jié)劑/053
2.5.3殼體、集流體和極耳/054
參考文獻(xiàn)/055
第3章鋰離子電池多孔電極基礎(chǔ)056
3.1多孔電極簡介/057
3.1.1多孔電極結(jié)構(gòu)/057
3.1.2多孔電極分類/058
3.2鋰離子電池多孔電極動力學(xué)/058
3.2.1多孔電極過程/058
3.2.2多孔電極動力學(xué)/061
3.2.3多孔電極極化/067
3.2.4多孔電極鋰離子擴(kuò)散測量與模擬/073
3.3鋰離子電池多孔電極電化學(xué)性能/080
3.3.1多孔電極孔隙結(jié)構(gòu)/080
3.3.2多孔電極電化學(xué)性能/088
3.3.3多孔電極結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性/091
3.3.4鋰離子電池多孔電極結(jié)構(gòu)設(shè)計/097
參考文獻(xiàn)/100
第4章鋰離子電池制漿105
4.1概述/106
4.2懸浮液顆粒受力[1]/106
4.2.1顆粒間作用力/107
4.2.2顆粒受到的其他作用力/111
4.2.3顆粒間距和粒度對顆粒受力的影響/113
4.3靜態(tài)懸浮液穩(wěn)定性/114
4.3.1沉降方式/114
4.3.2穩(wěn)定懸浮液的判據(jù)/115
4.4鋰離子電池漿料制備原理/117
4.4.1粉體潤濕/117
4.4.2粉體分散/119
4.4.3脫氣、輸送和過濾/122
4.5鋰離子電池制漿設(shè)備/124
4.6鋰離子電池制漿工藝/128
4.6.1漿料體系及要求/128
4.6.2制漿工藝步驟/130
4.6.3懸浮液分散性和穩(wěn)定性調(diào)控/135
4.6.4制漿工藝與極片導(dǎo)電體系/146
參考文獻(xiàn)/150
第5章鋰離子電池涂布151
5.1涂布流變學(xué)基礎(chǔ)/152
5.1.1懸浮液分類/152
5.1.2剪切與黏度/154
5.1.3潤濕與流平/157
5.2黏度和表面張力調(diào)控/159
5.2.1黏度調(diào)控/159
5.2.2表面張力調(diào)節(jié)/165
5.2.3助劑調(diào)節(jié)/167
5.2.4溫度調(diào)節(jié)/170
5.2.5制漿工藝調(diào)節(jié)/171
5.3輥涂原理與工藝/174
5.3.1輥涂簡介/174
5.3.2單輥涂布/174
5.3.3雙輥涂布/179
5.3.4三輥涂布/187
5.4預(yù)定量涂布原理與工藝/188
5.4.1坡流涂布原理與工藝/188
5.4.2條縫和擠壓涂布原理與工藝/202
5.4.3涂布弊病及消除/212
5.5涂布方法選擇/214
5.5.1涂布方法/214
5.5.2涂布方法選擇/215
5.6干燥/217
5.6.1干燥簡介/217
5.6.2干燥原理與工藝/218
5.6.3干燥時涂膜的流變性質(zhì)及缺陷預(yù)防/225
5.6.4干燥設(shè)備/232
參考文獻(xiàn)/233
第6章鋰離子電池極片輥壓236
6.1概述/237
6.2粉體基本性質(zhì)/237
6.2.1粒度與形狀/238
6.2.2群聚集性質(zhì)/241
6.3粉體充填模型和充填密度/243
6.3.1理想充填模型/243
6.3.2實(shí)際粉體充填密度/246
6.4實(shí)際粉體壓縮性能/248
6.4.1壓縮過程/248
6.4.2壓縮曲線/249
6.4.3充填和壓實(shí)的調(diào)控/252
6.5極片輥壓原理與工藝/254
6.5.1輥壓力/255
6.5.2厚度控制/256
6.5.3伸長率/259
6.6輥壓極片與電池性能/261
6.6.1壓實(shí)密度對電池性能的影響/261
6.6.2電極特性對電池充放電性能的影響/266
6.7極片輥壓設(shè)備/269
6.7.1輥壓機(jī)/269
6.7.2附加裝置/270
6.8極片質(zhì)量與控制/272
6.8.1極片缺陷及控制/272
6.8.2收放卷缺陷/274
6.8.3極片強(qiáng)韌性/274
6.8.4極片黏結(jié)性/276
參考文獻(xiàn)/277
第7章鋰離子電池極片分切280
7.1極片分切方法/281
7.2極片剪切過程/282
7.3極片剪切工藝/283
7.3.1剪切材料/283
7.3.2剪切力/284
7.3.3刀盤水平間隙和垂直間隙/285
7.3.4剪切速率/288
7.3.5張力/288
7.4極片分切設(shè)備/289
7.4.1縱切設(shè)備/289
7.4.2橫切設(shè)備/291
7.5激光分切/292
7.5.1激光分切簡介/292
7.5.2激光分切工藝/295
7.6極片分切缺陷及其影響/298
7.6.1分切缺陷/298
7.6.2分切缺陷的影響/300
參考文獻(xiàn)/301
第8章鋰離子電池配裝303
8.1電極卷繞和疊片/304
8.1.1卷繞和疊片工藝/304
8.1.2卷繞和疊片設(shè)備/308
8.2鋰離子電池組裝/312
8.2.1組裝工藝/312
8.2.2組裝設(shè)備/315
8.3鋰離子電池裝配質(zhì)量檢驗(yàn)/319
參考文獻(xiàn)/320
第9章鋰離子電池焊接321
9.1焊接概述/322
9.2鋰離子電池激光焊接/325
9.2.1激光焊接原理/325
9.2.2激光焊接設(shè)備/326
9.2.3脈沖激光縫焊/329
9.2.4脈沖激光點(diǎn)焊/333
9.2.5激光焊接性/334
9.2.6焊接檢驗(yàn)及缺陷預(yù)防/335
9.2.7激光焊接防護(hù)/337
9.3鋰離子電池超聲波點(diǎn)焊接/337
9.3.1超聲焊接原理及特點(diǎn)/337
9.3.2超聲焊接設(shè)備/339
9.3.3超聲波點(diǎn)焊工藝/341
9.3.4超聲焊焊接性/348
9.3.5缺陷及預(yù)防/353
9.4鋰離子電池電阻點(diǎn)焊/354
9.4.1電阻點(diǎn)焊原理及特點(diǎn)/354
9.4.2點(diǎn)焊設(shè)備/356
9.4.3電阻點(diǎn)焊工藝/357
9.4.4常用材料焊接性/363
9.4.5缺陷及預(yù)防/365
9.5鋰離子電池塑料熱封裝/368
9.5.1熱封裝原理與設(shè)備/368
9.5.2熱封工藝/369
參考文獻(xiàn)/371
第10章鋰離子電池化成373
10.1鋰離子電池化成原理/374
10.1.1化成反應(yīng)/374
10.1.2固體產(chǎn)物及SEI膜/375
10.1.3氣體產(chǎn)物與水分/379
10.1.4極片的膨脹/383
10.2鋰離子電池化成工藝及設(shè)備/387
10.2.1注液工藝及設(shè)備/387
10.2.2化成工藝及設(shè)備/391
10.2.3老化工藝及設(shè)備/395
10.3鋰離子電池制造水分控制/396
10.3.1水分控制工藝/396
10.3.2水分控制設(shè)備/398
10.4鋰離子電池分容分選/399
參考文獻(xiàn)/403
第11章動力鋰離子電池407
11.1概述/408
11.1.1動力電池簡介/408
11.1.2電動汽車動力電池/410
11.2單體動力鋰離子電池電性能/412
11.2.1原材料與電性能/412
11.2.2電池結(jié)構(gòu)與電性能/414
11.3單體動力鋰離子電池安全性/414
11.3.1熱失控及安全性能/414
11.3.2電池結(jié)構(gòu)與安全性能/416
11.3.3設(shè)備工藝與安全性能/417
11.3.4原材料與安全性能/419
11.4單體動力鋰離子電池一致性/420
11.4.1電池一致性指標(biāo)/421
11.4.2電池一致性影響因素/423
11.4.3篩選指標(biāo)與一致性/424
11.4.4一致性與電池組性能/425
11.5動力鋰離子電池組管理/428
11.5.1電池組管理系統(tǒng)簡介/428
11.5.2電池狀態(tài)評估/429
11.5.3電池充放電及均衡控制/433
11.5.4電池組溫度控制/436
11.6動力鋰離子電池組安全技術(shù)/439
11.6.1安全技術(shù)/439
11.6.2安全性能檢測/440
參考文獻(xiàn)/441
第12章鋰硫電池和類鋰離子電池443
12.1鋰硫電池/444
12.1.1反應(yīng)原理及特點(diǎn)/444
12.1.2正極材料/446
12.1.3負(fù)極材料/461
12.1.4電解質(zhì)/465
12.2鈉離子電池/469
12.2.1反應(yīng)原理及特點(diǎn)/469
12.2.2正極材料/470
12.2.3負(fù)極材料/475
12.3鎂離子電池和鋁離子電池/488
12.3.1鎂離子電池/488
12.3.2鋁離子電池/489
參考文獻(xiàn)/491
楊紹斌,遼寧工程技術(shù)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 ,院長,教授,博導(dǎo),中國金屬學(xué)會材料科學(xué)分會理事,遼寧省納米材料專業(yè)委員會副理事長。1986年大連理工大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)本科畢業(yè),1990年大連理工大學(xué)煤加工工程專業(yè)碩士畢業(yè),從事研究方向?yàn)樾滦吞坎牧稀?000年大連理工大學(xué)化學(xué)工藝學(xué)專業(yè)博士畢業(yè),從事鋰離子電池炭負(fù)極材料研究工作。2000年廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司博士后工作站做博士后工作,在鋰離子電池分公司從事鋰離子電池工藝研究及負(fù)極材料開發(fā)工作。
承擔(dān)過鈉離子電池負(fù)極材料方面的國家自然科學(xué)基金項目1項,承擔(dān)過鋰離子電池方面的教育部博士點(diǎn)基金和遼寧省自然科學(xué)基金等課題各1項。承擔(dān)過中國平媒神馬集團(tuán)、肇慶市風(fēng)華鋰電池有限公司、天津鐵成電池材料有限公司的負(fù)極材料產(chǎn)品開發(fā)項目各1項。獲得鋰離子電池方面專利共計5項。發(fā)表相關(guān)論文50余篇。
自從1997開始鋰離子電池負(fù)極材料研究以來,至今已經(jīng)涉獵鋰離子電池方面的研究領(lǐng)域有正極材料、負(fù)極材料和導(dǎo)電劑,以及鋰離子電池制漿、涂布和裝配、安全性能等工藝研究。即有較好的理論積累,也有豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),撰寫這本書包含了作者多年研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。
本書在簡述鋰離子電池基本原理和基本概念的基礎(chǔ)上,首先討論了多孔電極動力學(xué)原理,為鋰離子電池電化學(xué)性能設(shè)計提供理論依據(jù)。然后以鋰離子電池關(guān)鍵制造工藝為主線,首次系統(tǒng)構(gòu)筑了制漿、涂布、輥壓、分切、裝配、焊接和化成等制造工序的工藝原理及應(yīng)用框架體系,重點(diǎn)討論了這些制造工序的基本工藝原理、制造設(shè)備、工藝調(diào)控方法和缺陷預(yù)防等內(nèi)容,為鋰離子電池制造及工藝研究提供理論指導(dǎo)。最后介紹了與鋰離子電池類似的鋰硫電池和類鋰離子電池的研究進(jìn)展。本書內(nèi)容全面系統(tǒng)、重點(diǎn)突出,集成反映了國內(nèi)外的鋰離子電池工藝研究及應(yīng)用領(lǐng)域的科技成果與相關(guān)技術(shù),體現(xiàn)了鋰二次電池的發(fā)展和研究趨勢。
本書既可供鋰離子電池及其相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)人員作為參考書和生產(chǎn)工藝手冊使用,又可供科研機(jī)構(gòu)研究人員、高校教師、研究生和高年級本科生作為參考書和教科書使用。
我2010年1月1日買的,6月1日就壞了,保修說要等看看有沒有板子換垃圾,千萬不要買
你好,應(yīng)機(jī)理 一個鋰離子電池主要由正極、負(fù)極、電解液及隔膜組成,外加正負(fù)極引線,安全閥,PTC(正溫度控制端子),電池殼等。雖然鋰離子電池種類多,但其工作原理大致相同。充電時,...
鋰離子電池的基本知識 便攜式電子產(chǎn)品以電池作為電源。隨著便攜式產(chǎn)品的迅猛發(fā)展,各種電池的用量大增,并且開發(fā)出許多新型電池。除大家較熟悉的高性能堿性電池、可充電的鎳鎘電池、鎳氫電...
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頁數(shù): 13頁
評分: 4.5
0 目錄 1.設(shè)計的目的與任務(wù) . .................................................. 1 1.1 課程設(shè)計背景 .................................................... 1 1.2 課程設(shè)計目的與任務(wù) .............................................. 1 2.設(shè)計的詳細(xì)內(nèi)容 . .................................................... 2 2.1 原材料及設(shè)備的選取 .............................................. 2 2.2 電池的工作原理 .................................................. 3 2.3
格式:pdf
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頁數(shù): 13頁
評分: 4.7
0 目錄 1.設(shè)計的目的與任務(wù) . .................................................. 1 1.1 課程設(shè)計背景 .................................................... 1 1.2 課程設(shè)計目的與任務(wù) .............................................. 1 2.設(shè)計的詳細(xì)內(nèi)容 . .................................................... 2 2.1 原材料及設(shè)備的選取 .............................................. 2 2.2 電池的工作原理 .................................................. 3 2.3
緒論
第1章 硅材料及襯底制備
第2章 外延生長工藝原理
第3章 氧化介質(zhì)薄膜生長
第4章 半導(dǎo)體的高溫?fù)诫s
第5章 離子注入低溫?fù)诫s
第6章 薄膜氣相淀積工藝
第7章 圖形光刻工藝原理
第8章 掩模制備工藝原理
第9章 超大規(guī)模集成工藝
第10章 芯片產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理
第11章 現(xiàn)代集成電路制造技術(shù)術(shù)語詳解
附錄
……
【學(xué)員問題】工業(yè)廢水處理的工藝原理與技術(shù)?
【解答】廢水的分類:
①根據(jù)廢水來源:分為生活污水和工業(yè)廢水;
②根據(jù)廢水中主要成分:有機(jī)廢水、無機(jī)廢水、綜合廢水;
③根據(jù)廢水中的酸堿性:酸性廢水、堿性廢水、中性廢水。
④根據(jù)產(chǎn)生廢水的工業(yè)部門或生產(chǎn)工藝:液晶顯示、電子行業(yè)半導(dǎo)體、線路板、焦化、造紙、電鍍、化工、印染、食品、農(nóng)藥及冷卻廢水。
廢水中主要污染物質(zhì):
①固體污染物;②有機(jī)污染物;③油類污染物;④有毒污染物(無機(jī)化學(xué)毒物、有機(jī)化學(xué)毒物、放射性物質(zhì));⑤生物污染物;⑥酸堿污染物;⑦營養(yǎng)物質(zhì)污染物;⑧感官污染物;⑨熱污染。
廢水處理方法及各自特點(diǎn):物理處理法、化學(xué)處理法、生物處理法。
①物理處理法:通過物理作用分離,回收廢水中不溶解的懸浮狀態(tài)污染物的方法,可分為重力分離法、離心分離法及篩濾截留法。屬于重力分離法的處理單元有沉淀、上浮等,相應(yīng)的處理設(shè)備是沉砂池、沉淀池、隔油池、氣浮池及其附屬裝置等。離心分離法有離心分離機(jī)和水旋分離器等。篩濾截留法有柵篩截留和過濾兩種處理單元,設(shè)備有格柵和篩網(wǎng)、砂濾池和微孔濾機(jī)等。以熱交換原理為基礎(chǔ)的處理方法有蒸發(fā)、結(jié)晶等。
②化學(xué)處理法:通過化學(xué)反應(yīng)和傳質(zhì)作用來分離、去除廢水中呈溶解、膠體狀態(tài)的污染物或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)的方法。以投加藥劑產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)為基礎(chǔ)的處理單元有混凝、中和、氧化還原等;以傳質(zhì)作用為基礎(chǔ)的處理單元(物理化學(xué)處理法)有萃取、汽提、吹脫、吸附、離子交換以及電滲析和反滲透(膜分離技術(shù))等。
③生物處理法:通過微生物的代謝作用,使廢水中呈溶解、膠體以及懸浮狀態(tài)的有機(jī)污染物轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、無害的物質(zhì)的方法。根據(jù)微生物的不同,分為好氧生物處理(活性污泥法和生物膜法)和厭氧生物處理(消化池處理高濃度有機(jī)廢水和污泥)。
城市廢水處理的典型流程及各部分的作用:
①一級處理:主要處理對象是較大的懸浮物。截流于沉淀池的污泥可進(jìn)行污泥消化或其他處理,出水可排放于水體或用于污水灌溉。
②二級處理:對出水水質(zhì)要求更高時,再進(jìn)行生物化學(xué)法處理,主要處理對象是有機(jī)物,進(jìn)一步降低懸浮物含量。
③三級處理和高級處理:出水水質(zhì)更高時,在二級處理后進(jìn)行三級處理。主要對象是營養(yǎng)物質(zhì)(N、P)及其他溶解物質(zhì)和微量雜質(zhì),采用的方法有吸附、吹脫和超濾。有時目的不是為了排放,而是為了直接回用,處理對象還包括去除廢水中的細(xì)小懸浮物,難生物降解的有機(jī)物,微生物和鹽分等,采用的方法可能有吸附、離子交換、反滲透、消毒等。三級處理前必須有一、二級處理,強(qiáng)調(diào)順序性,而高級處理強(qiáng)調(diào)處理深度。
設(shè)備特點(diǎn):
1、處理工藝以生物處理工藝為主,結(jié)合吸附過濾,消毒殺菌等工藝,處理能力高,適用范圍廣,出水效果好;
2、采用一體化結(jié)構(gòu),整套設(shè)備可埋入地表以下,地表可作綠化或其他用地,不需建房及采暖保溫;也可設(shè)置在室內(nèi);
3、運(yùn)行噪聲低,對周圍環(huán)境無影響;
4、凈化程度高,污泥產(chǎn)生量少;
5、除臭方式采用常規(guī)高空排放,另配有土壤脫臭措施,無異味產(chǎn)生;
6、整個設(shè)備處理系統(tǒng)配有全自動控制系統(tǒng)和設(shè)備故障報警系統(tǒng),運(yùn)行安全可靠,操作簡便,無需專人職守,只需適時進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。
控制廢水污染的含義及基本原則:
我國為保護(hù)環(huán)境,進(jìn)行水污染防治立法,制定一系列環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、排放標(biāo)準(zhǔn)和其他法律規(guī)定,建立了一整套監(jiān)督管理體制,加強(qiáng)水污染的監(jiān)督管理,以實(shí)現(xiàn)廢水污染控制目標(biāo)。其目的就是防止污染環(huán)境,保護(hù)水體的使用價值。
廢水污染控制的含義包括兩個方面:研究廢水對自然水體的污染規(guī)律,以便采取措施,維護(hù)水體自然凈化能力;控制廢水水質(zhì),使它不至于對環(huán)境造成污染。因此污水在排放前應(yīng)根據(jù)具體情況給予適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
控制廢水污染的基本原則是:完善生產(chǎn)制度和管理,防止跑冒滴漏,杜絕生產(chǎn)上的浪費(fèi);利用清潔生產(chǎn),節(jié)約資源能源;綜合利用,減少污染負(fù)荷;加強(qiáng)治理,達(dá)標(biāo)排放;合理規(guī)劃,提高接納水體的自凈力。
控制廢水污染的基本途徑:
對廢水治理工程來說,主要任務(wù)是降低廢水的污染程度。其基本途徑可從減少污染因子量的產(chǎn)生和減少污染因子量的排放兩個方面進(jìn)行控制。
1、減少污染因子量的產(chǎn)生:
廢水中的污染物是原料加工形成產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程的產(chǎn)物。廢水污染控制問題,首先要從利用先進(jìn)的環(huán)保生產(chǎn)工藝和合理組織生產(chǎn)過程做起,提高原料的轉(zhuǎn)化率,盡量減少污染因子的產(chǎn)生。這方面的措施有:加強(qiáng)生產(chǎn)管理,改變生產(chǎn)程序,變更生產(chǎn)原料、工作介質(zhì)或產(chǎn)品類型。如實(shí)現(xiàn)水的循環(huán),以污染少的酶法代替化學(xué)法生產(chǎn)產(chǎn)品,在生產(chǎn)中降低化學(xué)品的用量和用比較容易處理的化學(xué)品代替較難處理的化學(xué)品等。
例如,目前正在廣泛研究中的紡織清潔生產(chǎn)用酶,在棉織物進(jìn)行精煉的工藝中,果膠質(zhì)及其他一些雜質(zhì)又是主要的處理對象。在傳統(tǒng)工藝中,一般使用氫氧化鈉的強(qiáng)堿溶液在高溫下,有時甚至在超過水沸點(diǎn)情況下,對退漿后的棉織物進(jìn)行處理,以除去其表面的非纖維素成分。傳統(tǒng)堿精煉工藝中除了要加入大量強(qiáng)堿,還用加入潤濕劑、螯合劑、還原劑和軟化劑,并且由于堿精煉殘液具有很高的pH值,需要加入硫酸和二氧化碳進(jìn)行中和。無論是用硫酸還是二氧化碳都會增加排出廢水的鹽濃度,使廢水具有較高的COD/BOD.用酶法可以降低水的用量、減少污染。
為盡量使廢水少產(chǎn)生或不產(chǎn)生,應(yīng)盡量重復(fù)使用廢水。在一般情況下,廢水再利用的必要條件是要做適當(dāng)?shù)奶幚?,例如,洗煤廢水和軋鋼廢水,經(jīng)澄清、冷卻降溫后,均可循環(huán)使用。啤酒廢水經(jīng)過生物化學(xué)處理后可作為洗滌用水。在國外,廢水的重復(fù)使用已作為一項解決環(huán)境污染和用水資源缺乏的重要途徑,加強(qiáng)生產(chǎn)管理可杜絕人為造成的許多廢水污染問題,例如不合理地用水沖洗地面并使污水任意溢流,原輔材料的拋灑并隨沖洗水進(jìn)入下水道。因此,加強(qiáng)生產(chǎn)管理也能減少廢水的污染危害程度。
2、減少污染因子量的排放:
一方面,可通過綜合利用減少污染因子量的排放。雖然在原料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品時,可通過改革生產(chǎn)工藝減少污水量及其中的污染物含量,但必然會有一定量的污水排出,因此,應(yīng)該進(jìn)行綜合利用,變廢為寶,工業(yè)廢水的污染物質(zhì),都是在生產(chǎn)過程中進(jìn)入水中的原材料、半成品、成品、工作介質(zhì)和能源物質(zhì)。排放這類物質(zhì)將污染環(huán)境,造成危害;反之若加以回收,便可變廢為寶,化害為利,成為有用的物質(zhì),既防止了污染危害及創(chuàng)造了財富。如發(fā)酵甘油廢水處理中先加入強(qiáng)酵母菌體蛋白的回收作為飼料蛋白,可取得很好的經(jīng)濟(jì)效益,并減少了污水和污染物的濃度?;厥绽玫耐緩绞謴V闊,各行各業(yè)都有很大潛力挖掘。
另一方面,采用經(jīng)濟(jì)合理、工藝先進(jìn)的水處理技術(shù)。為達(dá)到預(yù)期水處理效果設(shè)計廢水處理站時,往往需要幾種單元組合起來。如何組合要從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)合理來考慮,這是一個比較復(fù)雜的問題,不存在千篇一律通用的模式。利用生物技術(shù)處理有機(jī)廢水是比較節(jié)能經(jīng)濟(jì)合理的方法,尤其是厭氧生物技術(shù)不僅處理效率高、節(jié)能,而且還能產(chǎn)能??偟膩碚f,選擇廢水處理技術(shù)應(yīng)根據(jù)具體污水的水質(zhì)水量、排放和回收要求以及各廠的地形地勢、自然氣候條件、可能使用的面積、基建投資條件全面分析研究,選擇最佳方案。
總之,不論采用何種措施,用水單位最終總會或多或少地排出部分廢水。因此,采用各種水質(zhì)控制措施,提高接納水體的自凈能力,也是防止廢水污染的重要環(huán)節(jié)。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
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