政策導(dǎo)向
2013年國家先進污染防治示范技術(shù)名錄(摘錄)
環(huán)境保護部公告
公告 2013年 第83號
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強環(huán)境保護重點工作的意見》(國發(fā)〔2011〕35號),加快環(huán)保先進技術(shù)示范、應(yīng)用和推廣,環(huán)境保護部對《2012年國家先進污染防治示范技術(shù)名錄》和《2012年國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄》進行了修訂,形成了《2013年國家先進污染防治示范技術(shù)名錄》和《2013年國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄》,現(xiàn)予發(fā)布。
《國家先進污染防治示范技術(shù)名錄》所列的新技術(shù)、新工藝在技術(shù)方法上具有創(chuàng)新性,技術(shù)指標(biāo)具有先進性,已基本達到實際工程應(yīng)用水平。《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄》所列的技術(shù)是已經(jīng)工程實踐證明的成熟技術(shù)。
《2012年國家先進污染防治示范技術(shù)名錄》和《2012年國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄》同時廢止。
環(huán)境保護部
2013年12月25日
本刊將有色金屬及其相關(guān)行業(yè)的先進污染防治示范技術(shù)摘錄如下:
8砷銅混合有色冶煉廢水處理技術(shù)該技術(shù)可使重有色金屬冶煉產(chǎn)生的含砷廢水資源化,其創(chuàng)新點為:二段中和除雜,回收石膏和重金屬;可制備亞砷酸銅,并用于銅電解液凈化;可制備三氧化二砷產(chǎn)品;亞砷酸銅經(jīng)SO2還原、硫酸氧化浸出回收硫酸銅循環(huán)利用,有效去除廢水中的砷、銅。產(chǎn)品三氧化二砷純度可達95%,砷總回收率大于85%。銅、鉛、鋅、銻、金、銀等冶煉行業(yè)以及農(nóng)藥、化工行業(yè)的含砷廢水處理。9膜法分離回收重金屬處理與資源化利用技術(shù)電鍍廢水按鍍種分別收集,通過投加堿性物質(zhì)生成重金屬(鎳、鉻、銅、鋅)堿式鹽,直接采用高通量微濾膜,或采用超濾或反滲透分離膜,回收重金屬。出水中各種重金屬離子含量達到GB18918—2002和GB21900—2008的要求,回收的重金屬純度達標(biāo)。適用于電子、電鍍等行業(yè)廢水處理。10火法有色冶煉煙塵中砷、銅、鉛、鋅及稀貴重金屬分離去除資源化回收技術(shù)該技術(shù)利用脫硫副產(chǎn)品液體SO2脫除有色冶煉煙塵中的砷,煙塵脫砷后,再回收有價及稀貴金屬。工藝流程:煙塵硫酸浸出→電積脫銅→濃縮結(jié)晶粗硫酸鋅→液體SO2還原沉砷→壓濾除砷(砷進一步提純加工)→母液返浸出;浸出渣采用熔煉爐還原熔煉,得到粗鉛、鉛冰銅等副產(chǎn)物;粗鉛電解,產(chǎn)出電鉛和鉛陽極泥,再進一步提取陽極泥中的金、銀;采用濕法工藝提取煙塵中的銦。砷回收率大于60%,銅回收率大于75%,鋅回收率大于80%,鉛富集率大于98%。適用于處理銅鉛鋅等重有色金屬冶煉煙塵,回收有價金屬。11銅冶煉煙灰等廢棄物濕法處理技術(shù)該技術(shù)以銅冶煉過程中產(chǎn)出的銅轉(zhuǎn)爐煙灰、傾動爐高鋅煙灰、黑銅渣浸出渣和電解廢酸等危險廢物為原料,采用三段浸出、萃取、溶液凈化、合成、置換等全濕法處理工藝,得到硫酸銅溶液、活性氧化鋅、三鹽基硫酸鉛、精銦和氧化鉍等產(chǎn)品,實現(xiàn)了銅冶煉煙灰中銅、鋅、鉛、銦、鉍的回收及砷的無害化處理。銅、鋅、鉛、銦、鉍回收率分別達到93%、86%、85%,60%、82%,砷固化率達80%;生產(chǎn)廢水處理達到GB25467—2010,回用率達75%;可減少約65%危險廢物堆存。適用于銅冶煉煙灰中重金屬的回收和砷的無害化處理。12電解錳廢渣混合重金屬離子堿性固化穩(wěn)定化技術(shù)該技術(shù)采用化學(xué)固化/穩(wěn)定化處理方法,通過添加石灰和添加劑,將電解錳渣中的可溶性金屬離子轉(zhuǎn)化為不溶性物質(zhì),將渣中銨鹽轉(zhuǎn)化為氨氣并加以回收,實現(xiàn)電解錳渣的無害化。處理后錳渣中可溶性錳離子的固化率為97 47%,氨氮去除率達90%。其它16種元素(如砷、鎘、硒、鉻、汞等)也均在《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)-浸入毒性鑒別》(GB5085 3—2007)限值以下。適用于電解錳行業(yè)。13廢舊電池資源化利用技術(shù)該技術(shù)采用溶劑萃取-固相合成法處理廢舊電池,包括預(yù)處理、浸出、除雜、前驅(qū)體合成、電池材料制備等工序。通過采用高效的廢舊電池拆解及破碎技術(shù)、多技術(shù)復(fù)雜溶液分離和直接材料化工藝,分離廢舊電池中的鈷、鎳和其他雜質(zhì)金屬,得到高純度的鈷鎳化合物、硫酸鹽溶液或鎳合金產(chǎn)品,經(jīng)深加工后制備成鎳鈷錳鋰等電池材料。廢舊電池中的鈷、鎳、錳的綜合利用率大于98%。適用于廢舊電池及含鉛廢物處理。14旋流電解回收鎳銅冶煉廢渣中有價金屬技術(shù)該技術(shù)以各種含銅廢酸為浸出劑,對黑銅渣浸出,浸出液經(jīng)兩次壓濾、精密過濾,返旋流電解工序生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)陰極銅,產(chǎn)品剪切、壓平后入庫。電積后液一部分返硫酸浸出工序回用。電積后液含銅8g/L、砷10g/L,金屬回收率達98%。適用于鎳銅冶煉廢渣中有價金屬資源化。
15鎳、鉻重金屬混合污泥的鎳鉻分離與回收技術(shù)該技術(shù)采用酸浸出—沉淀—離子交換層析法回收不銹鋼酸洗廢水污泥中的鎳鉻金屬,其主要工藝路線為:廢水站污泥→化漿池→酸溶池→壓濾機→堿反應(yīng)池→沉淀池→離子交換系統(tǒng)→提純塔→硫酸鎳。鉻的提取率大于78%,鎳的提取率大于88%。適用于冶金行業(yè)的不銹鋼酸洗廢水污泥和電鍍行業(yè)電鍍廢水污泥的處理。16砷氰混合金礦尾礦漿處理技術(shù)該技術(shù)采用Cotl s酸氧化法砷氰分離去除與資源化循環(huán)利用工藝。對黃金尾礦漿進行酸化曝氣,將煉金尾礦中分離出的氰化氫氣體重新轉(zhuǎn)化為氰化鈉并加以回收和再利用,同時將尾礦漿中的砷污染物進行轉(zhuǎn)化回收。其技術(shù)關(guān)鍵是發(fā)生效率高的節(jié)能型酸化氧化發(fā)生器。硫氰酸去除率大于99%,再生氰化物回收率大于91%,砷排放濃度低于0 5mg/L。適用于黃金濕法冶煉行業(yè)金礦尾礦的處理。17砷、銅、錸混合濕法有色冶金污泥處理技術(shù)該技術(shù)對含砷硫化物采用加壓氧化法進行浸出,控制溫度和氧分壓,砷、銅、錸等元素浸出進入溶液,經(jīng)SO2還原后,得到三氧化二砷結(jié)晶,結(jié)晶后溶液進入錸酸銨、硫酸銅生產(chǎn)工序,富集鉍的浸出渣進入氧化鉍生產(chǎn)工序。同時回收三氧化二砷、硫酸銅、氧化鉍及錸酸銨等產(chǎn)品。砷、銅浸出率大于98%,浸出渣砷含量低于0 5%、銅含量低于0 1%。適用于含砷硫化物的無害化處理。18萃取法鉻渣清潔處置與資源化金屬回收技術(shù)含釩鉻渣經(jīng)無鹵鈉化焙燒、浸出、結(jié)晶分離、深度除雜、釩鉻萃取分離、沉釩等工段,實現(xiàn)廢渣中釩和鉻的分離和資源化。釩、鉻萃取回收率大于95%,98%以上鉻渣可轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。適用于冶金、化工等行業(yè)含釩鉻渣的綜合利用。19廢棄線路板及含重金屬污泥(渣)的微生物法重金屬回收技術(shù)該技術(shù)將廢棄線路板粉碎或含重金屬污泥(渣)溶解預(yù)處理,再經(jīng)過微生物浸出,從非金屬材料中回收環(huán)氧樹脂和玻璃纖維,浸出液進行金屬提取,殘渣為一般固體廢棄物,可用作建材。廢棄線路板或含重金屬污泥中金屬回收率大于98%,每噸廢棄電路板處理成本1500~2000元。適用于廢棄電路板和含重金屬污泥(渣)處理。20金屬涂裝前處理技術(shù)該技術(shù)作為磷化物和低鍍鉻鈍化劑的替代品,采用“無磷化成”工藝,利用氟鋯酸水解反應(yīng)在金屬表面形成一層化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的氧化物,從而獲得性能良好的金屬皮膜,提高涂料附著力并延長金屬的耐蝕時間。主要工藝路線為:工件→脫脂→水洗→“無磷化成”→水洗→水洗(純水)→干燥→噴漆(粉)。該皮膜劑中鉛含量低于10mg/kg、鎘含量低于10mg/kg、汞含量低于10mg/kg、六價鉻含量低于10mg/kg,不含硝酸鹽、磷酸鹽。適用于金屬板材表面涂裝前處理。21無氰無甲醛酸性鍍銅技術(shù)該工藝可替代高污染、劇毒的氰化鍍銅工藝,解決了傳統(tǒng)酸性鍍銅工藝化學(xué)置換銅層影響結(jié)合力的技術(shù)難題,并突破了鋼鐵管狀工件不能鍍酸銅的禁區(qū)。在酸性(pH1 0~3 0)條件下,可在鋼鐵、銅、錫基體上直接電鍍銅,也可在非金屬(塑料)基體上進行化學(xué)鍍銅,更適合于替代復(fù)合鍍層電鍍中的銅錫合金和乳白鉻工藝。該技術(shù)工藝穩(wěn)定、操作簡便、結(jié)合力好、電流效率高、沉積速度快,質(zhì)量可靠、電鍍成本低。鍍液中不含氰化物、甲醛及強絡(luò)合劑等有毒有害成分,生產(chǎn)中無有毒、有害氣體揮發(fā)逸散。沉積速度:0 3~0 6μm/min,結(jié)合力達到GB5933和QJ479—96要求,鍍層硬度HV200—240。其他技術(shù)指標(biāo)如深鍍能力、抗蝕性能、電流效率等均優(yōu)于傳統(tǒng)的氰化鍍銅技術(shù)。適用于在鋼鐵、銅、錫等金屬基質(zhì)工件上直接鍍銅。22分子鍵合重金屬污染土壤修復(fù)技術(shù)該技術(shù)是一種重金屬穩(wěn)定化技術(shù),分子鍵合穩(wěn)定劑可以和存在于污染物中的以不穩(wěn)定形態(tài)存在的重金屬反應(yīng),生成多種穩(wěn)定的化合物,降低了重金屬的環(huán)境風(fēng)險。該技術(shù)關(guān)鍵是分子鍵合穩(wěn)定劑和處理對象的原位或異位混合。重金屬的浸出削減率高于90%。適用于重金屬污染土壤(污泥)的處理。
23重金屬污染農(nóng)田的超富集植物-經(jīng)濟作物間作修復(fù)技術(shù)該技術(shù)在砷、鉛、鎘等重金屬污染農(nóng)田土壤上將超富集植物蜈蚣草與經(jīng)濟作物(桑樹、甘蔗或苧麻)進行間作。間作的超富集植物可以去除土壤中的重金屬,促進甘蔗、桑樹和苧麻的生長,減少其重金屬積累,提高產(chǎn)量和品質(zhì)。另一方面,間作的經(jīng)濟作物可以促進蜈蚣草對重金屬的吸收,提高修復(fù)效率。收獲后,桑樹的桑葉用于養(yǎng)蠶、甘蔗用于制生物汽油、苧麻可直接使用,蜈蚣草放入焚燒爐中焚燒,焚燒溫度控制在600~800℃,焚燒處理量為60kg/h,在焚燒過程中加入固砷劑,使煙氣達標(biāo)排放。間作蜈蚣草使甘蔗體內(nèi)As含量由0 99mg/kg下降到0 65mg/kg;使桑葉As含量由0 26mg/kg下降到0 22mg/kg;同時,增加蜈蚣草體內(nèi)的As含量,由25 5mg/kg提高到30 9mg/kg。適用于重金屬污染農(nóng)田修復(fù)。24酸霧低排放電池化成裝置該技術(shù)采用鉛蓄電池內(nèi)化成工藝,電池充電過程中,電解液在系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán),把化成產(chǎn)生的熱量和氣體帶走,可增大充電電流,從而化成時間大大縮短,同時產(chǎn)生的酸霧可以在系統(tǒng)內(nèi)部處理。該化成工藝在封閉系統(tǒng)內(nèi)進行,循環(huán)酸電解液和產(chǎn)生的酸霧都保持在系統(tǒng)內(nèi)而不會逸出到環(huán)境中。排出氣體含硫酸量不大于1mg/m3。適用于鉛蓄電池生產(chǎn)行業(yè)。25鉛蓄電池極板制造清潔生產(chǎn)技術(shù)與裝備該技術(shù)采用一體化鉛爐將鉛合金熔融后,用連鑄連軋技術(shù)及設(shè)備制造出連續(xù)鉛帶,然后將連續(xù)鉛帶制備成板柵,經(jīng)連續(xù)涂膏、干燥、分片碼垛制造成極板。產(chǎn)生的含鉛污泥等鉛量約為7 2g/kV·Ah,比傳統(tǒng)重力澆鑄工藝減少約37%。適用于鉛蓄電池制造行業(yè)。26氣態(tài)污染物傅立葉紅外自動/在線監(jiān)測技術(shù)該技術(shù)利用傅里葉變換監(jiān)測在紅外光譜區(qū)具有吸收峰的氣態(tài)污染物,通過便攜或在線,或者采集樣品或開放光路進行監(jiān)測分析。檢測污染物10~20種,監(jiān)測范圍為50~500m,動態(tài)范圍響應(yīng)為ppb級到ppm級,檢測精度優(yōu)于5%,響應(yīng)時間小于3min,分辨率小于4/cm。適用于固定污染源監(jiān)測。27固定污染源排放煙氣汞(氣態(tài))在線監(jiān)測技術(shù)煙氣經(jīng)稀釋探頭采樣、高溫管線傳輸,在汞價態(tài)轉(zhuǎn)換器中將離子態(tài)的汞轉(zhuǎn)化為元素汞,轉(zhuǎn)換后的采樣氣進入汞熒光分析儀,在汞熒光分析儀中通過冷蒸汽原子熒光光譜技術(shù)(CVAFS)測定煙氣中元素汞(Hg0)和氣態(tài)總汞(HgT)的濃度。監(jiān)測成份:元素汞(Hg0)、離子汞(Hg2+)、氣態(tài)總汞(HgT)測量范圍:0 1~500μg/m3;檢出限:0 1μg/m3量級;響應(yīng)時間:180~360s;伴熱管線:溫度180℃,PFA,最長100米;樣氣接觸材料:PTFE、PFA或者惰性不銹鋼;工作溫度:-20~50℃。適用于燃煤電廠、市政、醫(yī)療廢物焚燒爐,各類金屬熔煉爐、水泥廠等煙氣排放現(xiàn)場的元素汞(Hg0)、離子汞(Hg2+)、氣態(tài)總汞(HgT)的在線監(jiān)測。28在線脫硝監(jiān)測技術(shù)該技術(shù)采用稀釋抽取采樣分析法,稀釋后的樣氣通過采樣管線正壓傳送到NOX自動監(jiān)測儀器或NOX?NH3自動監(jiān)測儀器測量濃度。測量主要參數(shù)包括NO、NO2、NOX、NH3和O2,系統(tǒng)稀釋比為50~250,零點漂移小于±2 5%F.S.,量程漂移小于±2 5%F.S.,響應(yīng)時間小于200s,示值誤差小于±5%F.S.。適用于電廠、供熱、鋼鐵、冶金、水泥和化工等行業(yè)氮氧化物的在線監(jiān)測。29氮氧化物非分散紅外在線監(jiān)測技術(shù)該技術(shù)利用非分散紅外檢測原理,通過被測氣體對紅外光譜的吸收,得出被測氣體濃度。量程50~2000×10-6,重復(fù)性±0 5%F.S.,零點漂移為±1 0%F.S.。NH3測量量程為0~100mg/m3,零點漂移小于±1%F.S.。適用于電廠、供熱、鋼鐵、冶金、水泥和化工等行業(yè)氮氧化物的在線監(jiān)測。
30紫外差分法氮氧化物在線監(jiān)測技術(shù)該技術(shù)利用紫外差分原理測NOX,利用半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)原理測NH3。紫外差分原理測NOX:量程(0~300~5000)×10-6,線性誤差小于±1%F.S.,響應(yīng)時間小于2s。半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)原理測NH3:量程(0~5~10)×10-6,響應(yīng)時間小于1s,線性誤差小于±1%F.S.,重復(fù)性誤差小于±1%F.S.。適用于電廠、供熱、鋼鐵、冶金、水泥和化工等行業(yè)氮氧化物的在線監(jiān)測。31在線VOC監(jiān)測技術(shù)該技術(shù)運用氣相色譜(GD/FID/PID)、氣相色譜/質(zhì)譜(GC/MS)的原理,實現(xiàn)對大氣中揮發(fā)性有機物的連續(xù)采樣和測量,并進行定性定量分析,形成整套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大氣中揮發(fā)性有機物在線監(jiān)測系統(tǒng)。CO2量程0~1000×10-6;零點漂移±0 1×10-6/d,量程漂移±2 0%F.S./d。CH4量程0~100×10-6或0~1000×10-6;線性小于1%。O3線性±1 0%F.S.;零點漂移小于±1 0%F.S./d。適用于環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測、污染源現(xiàn)場監(jiān)測、工況企業(yè)過程控制,以及氣象、科研、化工園區(qū)、居住場所氣體監(jiān)測。32紅外-紫外法在線溫室氣體監(jiān)測技術(shù)該技術(shù)利用紅外和紫外吸收測量原理,通過被測氣體對紅外或紫外光譜的吸收,得到CO2、O3等氣體的監(jiān)測數(shù)據(jù)。CO2量程0~1000×10-6,零點漂移±0 1×10-6/d,量程漂移±2 0%F.S./d。CH4量程為(0~100)ppb或(0~1000)ppb,線性小于1%。O3線性±1 0%F.S.,零點漂移小于±1 0%F.S./d。適用于環(huán)境空氣監(jiān)測研究、工業(yè)過程控制及各種科研領(lǐng)域環(huán)境大氣溫室氣體的監(jiān)控。33空氣中重金屬(顆粒態(tài))在線監(jiān)測技術(shù)該系統(tǒng)基于卷膜帶采樣方式,通過濾膜過濾、富集空氣顆粒物中的重金屬污染物,采用XRF技術(shù)快速、無損分析濾膜中過濾的重金屬污染物含量M,用質(zhì)量流量計記錄通過濾膜的氣體體積V,將兩者相除(C=M/V),即可得到大氣中Pb、Cr、Hg(氣態(tài)Hg、顆粒態(tài)Hg)、Cd、As等26種重金屬污染物的含量。測量范圍:0~100μg/m3;檢出限:ng/m3量級;采樣分析時間:10~300min可選。適用于工業(yè)污染區(qū)、城市居民區(qū)等大氣顆粒物中的重金屬污染物在線監(jiān)測。34煙氣中重金屬(顆粒態(tài))在線監(jiān)測技術(shù)煙氣經(jīng)過高溫采樣后,通過濾膜過濾,將顆粒態(tài)及所含金屬元素富集在濾膜上,用XRF分析儀檢測濾膜上富集的金屬污染物元素含量M,同時用流量計記錄通過濾膜的煙氣體積V,兩者相除(C=M/V)即可得到煙氣中重金屬污染物的含量信息(單位:μg/m3)。測量范圍:0 1~2000μg/m3;檢出限:0 1μg/m3量級;采樣分析時間:10~120min可選。適用于燃煤電廠、水泥廠、工業(yè)鍋爐、垃圾焚燒爐及各類金屬熔煉爐等煙氣中重金屬在線監(jiān)測。