年产11千吨纺织废水处理药剂项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要:

域,另外在纺织、冶金制糖、医药等领域也有 相当 用途。 20xx 年聚丙烯酰胺的表观消费量约为 万吨。 其中,石油开采领域对聚丙烯 酰胺的消费量约占总消费量的 %、水处理领域约占 11%、造纸领域约占%、纺织等其他领域约占 %。 其他领域,聚丙烯酰胺可用于在 纺织、采矿、建筑等方面, 20xx年这些领域共消费聚丙烯酰胺约 万吨, 综上所述, 预计到 20xx 年我国对聚丙烯酰胺的总需求量将达到 40 万吨左右。 我 国 无铁硫酸铝 产业发展现状与 前景 在当今环保产业技术领域中 ,水处理药剂与材料是当前水工业、污染治理与节水回用净化处理工程技术领域中应用最广泛 ,用量最大的特殊产品。 其范畴主要包括三大类药剂产品 :即各类型絮凝剂、缓蚀阻垢剂与消 毒杀生剂。 三大类材料产品 :即膜分离材料 ,矿物过滤材料以及生物填料材料。 水处理药剂与材料属于高科技含量 ,高附加值产品 ,它在很大程度上决定着水处理技术与设备的创新发展、设施与工艺流程简化、运行费用以及水质净化质量。 因此 ,新型、高效水处理药剂与材料始终是水处理环保产业技术领域中重点发展的支柱产业 ,也是水工业与水污染治理工程技术与设备创新发展的基础产业。 当前优先发展新型、高效、安全、经济的水处理药剂与材料产业 ,加强科技创新力度 ,重点扶持我国规模化生产水处理药剂与材料产业基地 ,加快提高我国水处理药剂与材料质量 ,对于 满足我国 21 世纪水处理工程技术的需要 ,确保水资源可持续利用 ,以及抵御在我国加入WTO组织后的国际资本与技术侵入风险 ,参与国际市场竞争 ,实现我国 21 世纪环境、经济可持续发展具有重要的战略意义。 ⑴、 无铁硫酸铝 发展历程 无铁硫酸铝是 铝盐类化合物。 我国 无铁硫酸铝 始于 70 年代。 在原料、生产工艺及技术路线上充分体现了中国特色 ,即利用工业废料 , 如废铝灰、铝矾土、煤矸石通过酸溶或碱溶法制备 硫酸铝 ,这一传统一直延续至今。 70 年代初 ,汤鸿霄等先后利用废酸、碱溶铝灰法制备硫酸铝 工艺 ,随后又建成煤矸石法制备 硫酸铝 生产厂。 这些研究 成果作为国家建委重点项目获 1978 年全国科学大会奖 ,由此推动了我国硫酸铝 产业发展。 80 年代后期 ,生产者及研究人员逐渐认识到 ,工业废料生产 硫酸铝 存在诸多生产工艺及品质质量问题 ,难以生产高品位 硫酸铝 产品 ,从而转向国际流行工艺 ,即以工业氢氧化铝为原料 ,采用盐酸热压溶一步或二步法制备高品位 硫酸铝 絮凝剂。 90年代初 ,我们率先在唐山实施了采用盐酸热压溶一步法与喷雾干燥法制备高品位固体 硫酸铝絮凝剂的现代生产工艺技术。 建立了规模与现代化程度居国内领先的中港合资生产厂 ,产品质量达到日本品质 ,外销东南亚。 该工艺的实施极大地改 变了我国 硫酸铝 生产工艺水平落后状况 ,使我国 硫酸铝 生产工艺及品质在 90 年代初达到了国际先进水平。 由于近年工业氢氧化铝价格持续上涨 ,导致生产成本增加 ,致使高品质产品在国内市场销售受阻。 因此 ,寻求廉价生产原料 ,降低成本是众多生产厂家追求的最大目标。 为此 ,我国独创了“铝酸钙粉”生产工艺。 由于铝酸钙粉价廉 ,仅为工业氢氧化铝的 1/4~ 1/5,且呈碱性 ,既增加产品Al 2O 3含量又达到高碱化度 (85%以上 ),明显降低生产成本。 同时易于采用廉价滚筒干燥制成固体产品 ,而工业氢氧化铝则无法实现。 此外 ,铝酸钙粉生产 硫酸铝 含有大量 微细矿物颗粒 ,对低浊低碱度水质净化处理效果较好。 对含油废水 ,工业废水也具有较强 的吸附凝聚除油、去除COD的效果。 因此 ,使用铝酸钙粉已成为目前 硫酸铝 絮凝剂生产厂家通用的生产方法。 ⑵、 产业应用范畴 与传统 絮凝剂 相比 ,无铁硫酸铝 絮凝剂具有显著净化处理效能 ,因而在给水、废水处理领域得到广泛应用 ,如在城市、工业给水方面 ,它适用于任何源水净化处理过程 ,尤其对微污染水质 ,低温、低浊、低碱度水质 ,除浊率高达 95%~ 98%。 在工业废水处理方面 ,在油田回注水、炼油、机加工含油废水、洗煤、印染废水、制药、造纸、冶金、制革等行业 废水处理过程中都得到了广泛地应用。 它不仅能够显著去除废水中细微悬浮颗粒物 ,而且能有效去除水中的各种油份、色度、COD ,去除率可达 60%~ 80%以上。 尤其采用 无铁硫酸铝 与有机高分子絮凝剂配合使用 ,不仅显著降低废水处理费用 ,而且明显提高处理效果。 此外 ,无铁硫酸铝 絮凝剂在城市污水强化絮凝与回用净化处理过程具有十分巨大的潜在应用前景。 目前我国城市污水主要采用二级生物处理工艺 ,由于其投资费用大、运行管理费用高、建设周期长、占地面积大 ,已成为当前各级政府的沉重财政负担 ,尤其经济欠发达地区更为严重 ,大批污水处理厂或因缺 乏资金而无法兴建或建成无法正常运行而被迫停运。 而强化絮凝法 (相当于一级半处理 )在基建投资、运行维护费用、占地面积、电耗及人力等方面均远低于传统二级生化处理工艺 ,而且运行管理灵活方便、处理稳定、见效快、环境效益好。 它不仅能在短时间内以较少投资和较低运行费用而使各 地城镇污水 河或城镇污水得到有效治理 ,同时也将有效扼制我国当前区域性水环境污染加剧趋势 ,因此是一种符合我国城镇当前经济发展水平的经济、实用、高效型污水处理技术。 它对于解决当前我国各级政府由于治理资金不足而无法开展区域性水环境污染治理的困难局面 ,缓解当前我国亟待解决的水环境污染问题 ,实现经济与环境的可持续发展战略具有重要的现实意义。 城市污水强化絮凝工艺与絮凝剂产业发展密切相关 ,由于城镇污水处理水量大 ,污染物质含量高 ,絮凝剂投加量将是给水处理的 2~ 5倍 ,预计絮凝剂需求量将成倍增长。 但过去由于絮凝剂价格较高 ,因此CEPT法 (城市污水强化絮凝工艺 )在过去应用较少。 近年由于我国价廉的 无铁硫酸铝 絮凝剂的大量生产 ,使其吨水处理药剂费用降低到 元以下 ,因此 ,预计不久的将来 ,CEPT法将会在我国城市污水净化处理中得到广泛应用。 ⑶、 当前我国 无铁硫酸铝 絮凝剂产业发展有利因素及市场前景 城镇饮用水与工业用水需求量迅速增长推动了 无铁硫酸铝 絮凝剂 产业的发展 :自 1827年人们第一次使用Al 2(SO 4)3进行水质澄清净化处理后 ,混凝过程一直是地表水厂 (江河、湖泊、水库等城市及工业水源地 )进行水质净化澄清处理工艺过程中不可缺少的工艺技术环节。 因此 无铁硫酸铝 絮凝剂产业最基本需求是城市与工业用水的净化除浊澄清处理。 城市与工业发展必然伴随着用水量的增长 ,尤其改革开放以来 ,我国工业生产迅速发展 ,人民生活水平不断提高 ,加速了我国城镇工业化进程。 目前 ,我国设市县城市 640多个 ,建制镇 多个 ,人口约。 到 20xx 年设市县城市将达到 1200个 ,建制镇将达到 ~ 3 万个。 城镇居民饮用水和工业用水需求量将迅速持续增长。 仅“ 十一 五”期间 ,全国将新建及扩建城市自来水厂 210 余座 ,集资 500~ 800亿元 ,预计 20xx 年后全国城镇日供水能力将突破 3 亿吨 ,达到 亿 吨。 按目前水厂 无铁硫酸铝 絮凝剂一般平均投加量10~ 20g /吨 估算 ,全国仅城市用水每年絮凝剂需求量达 100~ 130 万吨。 这尚不包括由于水源水质污染而导致水厂净化过程所加大絮凝剂投加量部分。 全国水系污染综合治理力度的加大给 无铁硫酸铝 絮凝剂产业带来了空前发展机遇。 我国水资源原本匮乏且分布不均 ,近年水资源短缺问题更加突出 ,黄河断流 ,地下水位下降 ,水质污染加重 ,已经警示我们必须对 21世纪我国水资源及水污染问题加以足够的重视。 否则 ,将会严重地制约我国社会经济的可持续发展。 为此 ,1998年国务院《关于环境 保护若干问题的决定》明确指出 ,到 20xx年全国所有工业污染源必须达标排放 ,并要求全国县以上城镇都要建城市污水处理厂。 同时国家加大了三河、三湖流域污染综合治理的力度。 仅淮河流域 ,20xx年需投资 120 亿元 ,新建城市污水处理厂 98 座 ,污水处理量达到 560万 吨 /d。 无铁硫酸铝 絮凝剂作为工业废水和城市污水处理的絮凝工艺以及污泥处置所必须投加的化学药剂 ,不仅能有效消减废水中各种污染物 ,而且能有效减轻后续处理负荷 ,降低处理成本 ,处理易于达标。 因此 ,随着今后国家及地方水污染治理力度的加大 ,絮凝剂产业在工业废水和城市污水处 理以及污泥处置的需求必将得到迅速的增长。 一般 ,工业或城市废水处理的药剂投加量约为用水的 10~ 30 倍。 因此 ,预计 20xx 年以后 ,我国工业废水和城市污水处理所需 无铁硫酸铝 絮凝剂约为 130~ 150 万t 吨 /a ,年销售额为 25~ 38 亿元 ,因此目前缺口较大 ,具有潜在市场前景。 ⑷、 我国“十 一 五”期间 无铁硫酸铝 絮凝剂产业发展规划 当前 ,世界水处理药剂正趋于向高效能、低毒无公害、多功能、复合化的绿色产业方向发展。 高效性能、环境保护、安全稳定与经济适用将是评价絮凝剂产业发展的关键指标。 无机高分子复合型或有机高分子复合型高效絮 凝剂 ,无毒高电荷高分子量的阳离子有机高分子絮凝剂以及天然有机高分子絮凝剂、生物絮凝剂产业技术将是今后发展的重点。 高品质 无铁硫酸铝 絮凝剂在国内外都具有广阔良好的市场前景。 但目前我国这种小而散的生产状况严重地制约了我国 无铁硫酸铝 絮凝剂市场发展及参与国际市场竞争能力。 如不尽早改变我国目前这种生产状况 ,随着市场经济不断发。
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