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2.2 国内VOCs排放现状

近年来,国内不少学者开展对我国人为源VOCs污染排放的研究工作,编制了我国VOCs排放清单。如魏巍等对我国人为源VOCs排放清单的研究,降低了人为源排放清单的不确定性。我国人为源VOCs排放主要来源于工业过程、机动车尾气、涂料使用等,其中工业过程的VOCs排放量大、种类多。2014年,山东、江苏!、广东和浙江 4个省份的工业源VOCs年排放量在100万~150元吨范围内,苏州废气处理,合计排放量超过了***总排放量的38.3%;辽宁、河南、湖北、上海、四川、湖北和福建等7个省市的排放量在 40万~80万吨之间,合计排放量占***比重为28.7%;余下20个省市的排放量则在 0.3万40万吨之间,排放量贡献率为33%。从地域上看,我国工业源VOCs排放量集中分布在东部、南部和北部,苏州废水处理,其中山东、浙江、江苏等区域VOCs排放量大的城市多,而东南部、东北部和北部地区VOCs排放量大的城市数量较少,仅集中分布在少数几个经济发达和人口稠密的城市;西部地区工业发展相对落后,且地域广阔和人口相对较少,大部分地区的VOCs排放量很低。


2.污垢

污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,缩短设备使用寿命。

3.腐蚀

循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。


5.2 分散式工程污水和集中式工业污水的回收利用规划

一般来说,单体建筑多会使用分散式工程污水回收利用这一办法。但是建筑物的污水排放量会随着不断扩大的工业规模而有所增加。所以,处理,很多建筑都会自建工程污水站来回收利用污水或将其传送至市政管网,以便在降低污水的排放量同时,苏州水处理,减轻废水处理厂的压力。相对而来,集中式工业污水回收利用则主要是由多个废水处理厂综合处理工业废水。对此,每个废水处理厂都有各自的分工,即不同来源和不同地区的废水分别由不同的废水处理厂对其进行处理,然后将其用于不同的地方。


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