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我国在环境污染治理上的投资从2001年的1,106.70亿元增加到2017年的9,538.95 亿元,17 年间该支出增长了 8.62 倍,年均复合增长率为 14.41%。按此增速估算,至 2020年,我国在环境污染治理上的投资将达到 1.42 万亿元。

目前全国环保产业从业单位约 3.5 万家,从业人员近 300万人,产业收入总额近 10,000亿元。随着环保投资力度的进一步加大,我国环保产业将迎来更为广阔的发展空间。根据《环保装备“十二五”发展规划》要求,“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长 20%,2015 年达到 5,000亿元,迅猛发展的环保产业也必将带动水处理行业的快速发展。

工部为贯彻落实《“十二五” 战略性新兴产业发展规划》和《“十二五”节能环保产业发展规划》于 2014 年 9 月印发的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》中提出:环保装备制造业年均增速保持在 20%以上,到 2016 年实现环保装备工业生产总值 7,000亿元,重大环保装备基本满足国内市场需求。发改委、工部、环保部及科技部等四部委联合印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》提出,到 2020年,节能环保产业增加值占国内生产总值比重为 3%左右,技术水平进步明显,国产化程度提高,主要节能环保产品和设备销售量比 2015 年翻一番。

 




其阻垢机理主要有以下两种:2.1.1 在常温作用下,有效地增加了水的溶解能力,减少产生的结晶现象,并通过把离子和胶体颗粒等稳定在水溶液中,达到水质稳定的效果。2.1.2 在高温作用下对水中晶核进行处理,加速水中的各种积垢聚集,并使其沉于水底。对于已经形成的水垢来说,通过水中含有的大量电子,对水垢分子产生破坏作用,使其从设备器壁上脱落,直至溶解、消失。2.2 化学原理电子水处理器阴阳两极之间的低压直流电场,会引发相对应的电极反应。阴极附近的pH值由于反应中所产生的OH-呈现上升趋势,碳酸根离子会相应增加,而钙镁等离子在静电引力的作用下,聚集在阴极区附近并与碳酸根离子和氢氧根离子发生相应的化学反应,从而生成沉淀物,对抑制水垢的形成,起到了较好的效果。在化学反应作用下析出的水垢能被高速水流带走或者是通过相应的去除设施进行去除。



然而,当过氧化氢相对注入的臭氧不足时,式(6)的反应不能进 行,按式(7)所示进行反应,OH·促进BrO3 -的生成反应,与臭氧单 独处理时相比,BrO3 -的生成量增大:

  OBr·+OBr·+2OH·→BrO3 -+OBr-+2H+ (7)

  因此,当过氧化氢充分残留时,处理水的BrO3 -约为检出下限(0.27 μg/L,根据dionex application report AR026YS-0075)或无法检 出,可与比将来预想的更严格的BrO3 -的控制相对应。然而,在处理水 中未反应的过氧化氢变得大量残留。另外,当过氧化氢不充分残留时, 尽管不能检出溶解的臭氧浓度,但BrO3 -的生成量比臭氧单独处理时增 大,有时也不能对应现在的BrO3 -的规定。




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