下面对完成本发明的经过加以详细说明。
不局限于日本国内,淡水中含Br-数十μg/L,高的地方含数百μ g/L。因此,当对含Br-的被处理水进行臭氧处理时,臭氧与Br-反应, 按式(1)所示,生成OBr-:
O3+Br-→OBr-+O2 (1)
如式(2)所示,OBr-进一步被臭氧氧化,生成BrO3 -。
2O3+OBr-→BrO3 -+2O2 (2)
因此,通过把溶解的臭氧浓度保持低值,BrO3 -的生成量可保持在 低值。然而,溶解的臭氧浓度,例如,即使保持在0.1mg/L,也生成 数μg/L左右的BrO3 -,故即使可以达到现在的BrO3 -的基准值10μ g/L,也不能与将来预想的更严格的BrO3 -的控制相对应。
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另外,水资源的稀缺程度日益体现,上调水价是促进节约用水、合理配置水资源,发挥价格杠杆的有效手段。未来水价改革将成为中国价格改革的重点之一,污水处理费进一步上涨已成为必然趋势,污水处理行业的利润率有望进一步提升。
区域争夺加剧,二三线城市及乡镇地区的污水处理问题成为新的关注点
近年来,为进一步占领和巩固国内水务市场,各水务公司纷纷加快产业布局,北京、江苏、湖南、内蒙古、山东等省市均成为各大水务公司抢占的重点区域,一些大型水务项目备受各方关注,并购项目及小城镇项目也随着城镇化和环保政策的推进逐渐进入各方视线,部分地方政府也通过投资成立区域性水务公司的方式来规划本地市场,参与市场竞争。
另外,随着经济发达的一线城市污水处理行业进入成熟期,需求增长放缓,污水处理行业的需求主要来源于“提标改造”。污水处理行业逐渐向二三线城市渗透,且二三线城市及乡镇地区污水处理业务配套设施还不健全,因此在这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点
伴随平成16年的水道法的水质基准修正,BrO3 -被控制在10μg/L 以下。另外,该涉及BrO3 -的基准,有将来会严格达到5或2μg/L以 下的看法。由此,进行臭氧处理的水净化厂,正在采取抑制BrO3 -生成 的各种对策。作为具体的对策,可以举出监测处理水中的溶解臭氧浓 度,基于该值,反馈控制臭氧的发生量而把溶解臭氧浓度控制在一定。
近年来,河水、湖水等被处理水中农药类等用臭氧难分解的难分 解性有机物的溶解已成为一个问题,为了分解除去这些难分解性有机 物,需要高的臭氧注入率(下面,所谓注入率,意指对被处理水注入 的物质的每单位被处理水量的量)。臭氧注入率愈高,BrO3 -的生成量 愈大,所以用臭氧单独处理,分解除去难分解性有机物的同时难以抑 制BrO3 -的生成。因此,采用比臭氧的氧化力强的自由基,分解除去难 分解性有机物的促进氧化处理技术,已尝试在水净化处理中使用。这 些促进氧化处理技术,分解除去用臭氧难分解的难分解性有机物是有 效的,但有因自由基而使BrO3 -的生成量增大之虑。
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