第一篇:免擦水的PVD环保清洗剂与工艺(论文)
免擦水的PVD环保碳氢清洗剂与工艺
肖连庄,夏家喜,谭绍早
(1.东莞市新球清洗科技有限公司,东莞 523618;2.暨南大学化学系,广州 510632)
12摘要:采用专利号为201010128398.9一种改性碳氢清洗剂(简称洗蜡王)与专利号为201110301853.0一种改性碳氢清洗剂真空清洗除油除蜡工艺对PVD工件进行清洗,取得了显著的清洗效果以及良好的经济和环境效益,是一种环境友好的创新性清洗技术。本文介绍了改性碳氢清洗剂与清洗工艺的设备、流程及优点。关键词:改性碳氢清洗剂、真空清洗工艺、免擦水、PVD、技术创新。
传统的PVD清洗工艺要经过三氯乙烯、除蜡水、电解、活化、毛巾擦水、烤箱烘干等工序,存在流程复杂、时间长、人工成本高、环境污染等缺点
[1,2]
。本公司在真空清洗系统中采用自主研发的专利产品改性碳氢清洗剂(简称洗蜡王)对PVD工件进行清洗,具有除蜡,祛油,除胶等多种功能。减少自来水用量,不使用三氯乙烯、纯水的优点,重点免去人工擦水、烤箱烘干的工序,具有清洗效率高、程序控制、环境友好、工艺简单、运行成本低等优点,是一种创新型的PVD清洗工艺技术
一、改性碳氢清洗剂的特性
改性碳氢清洗剂(洗蜡王)是经科学配方优选,由高纯度碳氢化合物加氢精制,再结合清洗材料和污垢的要求,与渗透剂、偶联剂、置换剂、增溶剂、稳定剂等复合而成。本产品洗净力强,与材料相容性好,无腐蚀,自然挥发损失小,不破坏臭氧层,是三氯乙烯等卤代烃较理想的环保替代清洗剂。
㈠、清洗祛污力强: 改性碳氢清洗剂对于抛光蜡.膏、胶粘剂、润滑油脂、防锈油、乳化加工油等具有极强的溶解力,还能洗掉工件上的各类指纹、汗渍、粉尘和金属屑。由于其界面张力低,并可以置换工件表面的水份使之落到清洗槽底部集中排放。
㈡、清洗效率高: 在保障清洗质量的同时,简化清洗工序,缩短清洗时间,不用换挂,节省人工,真空清洗后无残留,无水印,免人工擦水,可以直接进入真空电镀炉。
㈢、清洗质量好: 由于产品的渗透性好,溶解力强,对一些外形结构复杂的工件,如表带、表壳、卫浴洁具等,能清除盲孔、牙发枝、缝隙、内腔、栓棒等高难处的脏污。依据我们现有客户的实践,能达到比三氯乙烯还要好的清洗效果
㈣、材料相容性好: 因本产品为油性溶剂并含有缓蚀剂,不含酸、碱,也不会象三氯乙烯在与空气中的水分长时间接触后会发生酸化。所以对各种金属材料,特别是锌合金、铜铝合金、等有色金属具有缓蚀和保护作用。
㈤、运行成本低: 本产品的沸点在150℃以上,对比三氯乙烯而言蒸发损失小。在使用保管过程中
[3-5]
。挥发损失极小,并且可以通过回收循环使用。性价比高,综合成本低。
㈥、对环境友好: 该产品通过SGS认证,无卤素,无ODS,通过回收达到零排放。不破坏臭氧层。毒性低。不含致癌物质,符合清洁生产要求。因此可以放心使用。
图
1、碳氢真空清洗原理图
二、改性碳氢清洗剂的应用优势
从2000年开始,碳氢清洗技术和设备广泛运用于马达、轴承、精密零件、五金件、继电器等工件的清洗。从2008年开始,由我们公司全国首创,采用最新专利产品:特种改性碳氢清洗剂、真空清洗工艺与设备在电镀和PVD行业推广应用于除蜡,祛油,除胶的前处理。通过客户的实际应用取得了非常显著的经济效益和社会效益。并于2010~2011年取得了改性碳氢清洗剂与真空清洗工艺的专利。
碳氢真空清洗设备是由超声波系统,真空脱气系统,循环过滤系统,机械臂运转系统,真空干燥系统,真空蒸馏回收系统,浓度监测系统,自动灭火系统,电气控制系统等组成,原理见(图一)。在普通超声波清洗过程中,清洗槽内的液体残存的气体较多,碳氢清洗剂中含气量通常是水的8至1 0 倍,造成超声波空化功能的传递衰减,含气的空化泡会降低空化强度,影响了超声波的空化效应和清洗效果。当采用真空清洗时,清洗槽盖会自动关闭,真空脱气系统启动,将槽内空气抽尽,在真空状态下将盲孔、缝隙内及清洗剂中的气体与污垢抽出,超声波启动,到设定的清洗时问后,真空释放,缸盖自动打开,清洗篮进入下一槽进行碳氢系统洗净。
洗蜡王是在碳氢清洗剂基础上,运用科学的调配方法,复配出来改性碳氢清洗剂。由于抛光蜡成分复杂,单用普通碳氢清洗剂不能难完全去除工件上面的抛光蜡与胶粘剂,而洗蜡王正好克服了碳氢清洗剂对极性物质溶解能力差的缺点,里面特有的两亲活性物对抛光蜡中的硬脂酸类,蜡类,油脂类,松香类物质都有很好的溶解能力。洗蜡王环保毒性低,KB值高,苯胺点低,对蜡溶解性能好,不腐蚀金属,不酸化,可回收。
洗蜡王采用真空干燥,在真空度-98KPa下,其沸点下降了80-90℃左右,将洗蜡王的终沸点从原来的200℃下降至110-120℃左右,干燥容易、迅速。三氯乙烯的比重1.46、水的比重1.0、洗蜡王比重0.78,相比之下洗蜡王的比重最低。采用脱气超声波清洗或真空清洗工艺,把洗蜡王改性碳氢清洗剂气体抽走,以最大限度减少清洗剂中的气泡,提高超声波空穴作用,降低超声波在清洗剂中传递的阻力以增强超声波的强度,提高清洗质量与清洗效率。
采用真空回收机,在真空度-98KPa下,其沸点下降了80-90℃左右,将洗蜡王的沸点从原来的终沸点200℃下降至110-120℃左右。这样清洗剂就可以很容易进行回收循环使用。
三、真空清洗工艺的技术创新
传统的真空电镀清洗的工艺流程(见图2A)要经过三氯乙烯清洗,除蜡水清洗,清水漂洗,纯水漂洗,电解除油,酸活化,慢拉,毛巾擦水,烤箱烘干等工艺。
改性碳氢清洗剂真空清洗的新工艺流程(见图2B)经过除蜡水预洗,自来水漂洗,洗蜡王改性碳氢清洗剂真空清洗,高纯度碳氢清洗剂真空清洗,蒸汽清洗,真空干燥。
从实例中可以得出,在原有的清洗流程中替代三氯乙烯、电解除油、草酸活化、毛巾擦水、烤箱烘干共5道工序。当然不同厂家会根据实际情况按旧工艺采用不同的清洗方案,但跟实例大同小异,只是在有些工艺上面稍微有一点区别。实际处理中,新工艺可以免去三氯乙烯,纯水漂洗、慢拉、电解除油、酸活化、毛巾擦水、烤箱烘干。
由于三氯乙烯易酸化,酸化后对金属有一定的氧化作用。用三氯乙烯清洗的产品大多需要去除氧化皮进行活化。由于新工艺使用的是洗蜡王改性碳氢清洗剂,不易酸化,不会对金属产生氧化作用,所以不需要酸活化的这道工艺。
传统工艺需要电解除油工艺是因为需要去除三氯乙烯和除蜡水无法彻底清除盲孔、牙发枝、栓棒、缝隙等脏污,在新工艺中由于洗蜡王改性碳氢清洗剂的KB值高达136,苯胺点47℃,溶解蜡能力强,可以替代三氯乙烯,再配合真空清洗技术和设备下可以彻底去除盲孔、缝隙、栓棒里的脏污,可以大大降低产品清洗的不良率,提高清洗品质。传统真空电镀清洗工艺流程图:(A)
创新真空电镀清洗工艺流程图:(B)
图
2、传统工艺与新工艺流程的对比 毛巾擦水和烤箱烘干是真空电镀企业最为头痛的问题之一。通常企业要用多道超纯水,加上热水慢拉的工艺,但还是不能彻底解决水印、水纹的问题。所以全行业都是用毛巾或是无尘布人工擦水,再用烤箱烤干。但产品的不良率还是居高不下,行业水平不良率是在10%-30%之间。新工艺是采用碳氢真空清洗工艺,无需采用毛巾擦水和烤箱烘干工序。
以图2实例来说明,首先在经过第1-4槽除蜡水预洗和自来水漂洗来去除部分脏污,减少后续工序的负担。第5槽切水工序经过洗蜡王改性碳氢清洗剂浸泡4-5分钟可以去除工件上面的水分。第6-7槽洗蜡王改性碳氢清洗剂配合真空清洗技术可以彻底清除盲孔牙发枝、栓棒缝隙、夹缝里的所有脏污。第8-10槽是采用高纯度的环保碳氢清洗剂配合真空清洗技术将前面所留下来的残留物清洗干净。第10槽是承担了最高标准的清洗“蒸气清洗”和真空干燥的任务。
以客户“深圳市XXX真空技术有限公司”为例,1、免去擦水员工20人;
2、成品合格率提高10%以上;
3、免去纯水漂洗、人工擦水、烘干炉烘烤工序;
4、自来水用量减少,不使用三氯乙烯、纯水;
5、简化工艺流程,提高生产效率,符合清洁生产要求。结论
改性碳氢清洗剂与真空清洗的新工艺不使用三氯乙烯、纯水,免擦水,并且不需要烤箱烘干工序。具有清洗品质高、效率高,省工、省时、省力的综合效益。不使用ODS,环境友好。改性碳氢清洗剂可以回收使用、运行成本低的优点。此外,在PVD产品品质上,成品合格率可以提高10%以上。所以,改性碳氢清洗剂与真空清洗工艺是创新型清洗技术,具有很好的经济、环境和社会效益。
参考文献
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第二篇:化学工程与工艺相关论文
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151.基于苯硫基乙酰胺的奈帕芬胺合成(字数:9310,页数:24)
152.水产品营养成分传统分析方法与仪器检测方法比较研究(字数:12481,页数:29)153.废气治理项目设计—长胜鱼粉厂废气治理方案(字数:11779,页数:39)
154.水-二甲亚砜及醋酸-二甲亚砜体系等压汽液平衡数据测定(字数:11268,页数:33)155.动力学数据的经验建模与比较(字数:17014,页数:37)
156.有机金属醇盐的合成及应用研究(字数:12652,页数:29)
157.微胶囊的性能研究(字数:11222,页数:31)
158.洋甘菊精油超临界二氧化碳提取工艺研究(字数:13401,页数:30)
159.一枝黄花杀虫活性提取工艺研究(字数:12778,页数:28)
160.基于甲硫基乙酰胺的奈帕芬胺合成(字数:9797,页数:25)
161.化妆品中多元素的ICP同时测定研究(字数:15194,页数:49)
162.化学化工异常数据检测方法研究(字数:13446,页数:27)
163.500ta四乙酰乙二胺中试工艺设计(字数:14432,页数:43)
164.几种固体酸的制备及性能与表征(字数:15781,页数:34)
165.水-二甲亚砜、二甲亚砜-醋酸体系汽液平衡模型参数的拟合(字数:7535,页数:29)166.均匀试验及其在药物研制优化设计中的应用(字数:18659,页数:38)
167.污泥制备活性炭(字数:11049,页数:26)
168.制革浸灰助剂及其应用工艺研究(字数:9030,页数:28)
169.ClO2染料脱色研究(字数:12252,页数:25)
170.废弃生物质与共聚物催化共裂解的研究(字数:10070,页数:27)
171.年产1000吨山梨酸生产工艺设计(字数:15110,页数:47)
172.化工操作单元的弹性分析(字数:11855,页数:31)
173.高钛渣中各组份含量的测定(字数:13456,页数:20)
174.海泡石TiO2光敏催化剂的制备及其研究(字数:15350,页数:35)
175.纳米氧化铋的发展(字数:18508,页数:39)
176.脱氨剂和铁碳法处理稀土废水氨氮的研究(字数:8209.页数:21)
177.年产26000吨乙醇精馏装置设计(字数:10089,页数:55)
178.年产21000吨乙醇水精馏装置工艺设计(字数:13464.页数:56)
179.环氧乙烷工业设计(字数:20472,页数:67)
180.高温高压条件下浆态鼓泡床气液传质特性的研究(字数:25168.页数:60)181.金属纳米催化剂的制备及其对环己烷氧化性能的影响(字数:三万,页数:66)182.PX装置异构化单元脱庚烷塔自动控制系统设计(字数:22340,页数:54)
183.PX装置异构化单元反应器进行自动控制系统设计(字数:17463,页数:53)184.年产25万吨合成氨铜洗工段工艺设计(字数:23904,页数:55)
185.年产50万吨焦炉鼓冷工段工艺设计(字数:33226,页数:49)
186.6000t/a聚氯乙烯乙炔工段初步工艺设计(字数:26743,页数:61)
187.80KW等离子喷涂设备的调试与工艺试验(字数:18733,页数:37)
188.贝氏体白口耐磨铸铁磨球的研究(字数:16247,页数:39)
189.铝合金阳极氧化及封闭处理(字数:25561,页数:51)
190.羟基磷灰石的制备及对4-硝基苯酚吸附性能的研究(字数:20776 页数:43)
191.腐植酸钾/凹凸棒/聚丙烯酸复合吸水树脂的合成及性能研究(字数:31673,页数:49)192.硅酸锆的提纯毕业论文(字数:12630,页数:27)
193.酶法双甘酯的制备(字数:19829,页数:36)
194.年产五万吨合成氨变换工段工艺初步设计(字数:10346,页数:37)
195.100Kt/a硝基氯苯装置TPS系统工程设计(字数:21679,页数:57)
196.全膜法工艺在热电厂锅炉补给水系统中的应用及研究(字数:13367,页数:26)197.克酮酸的合成研究(字数:8603,页数:23)
198.脉冲激光沉积法(PLD)制备非晶态BZN薄膜的研究(字数:17096,页数:40)199.20万吨聚氯乙烯生产工艺(字数:19390,页数:44)
200.年产10万吨乙炔工艺设计(字数:13024,页数:33)
201.年产10万吨乙炔洁净工艺设计(字数:13187,页数:34)
202.年产十万吨PVC中HCl工序的工艺设计(字数:14873,页数:34)
203.硫铁矿制硫酸工艺初步设计(字数:15149,页数:62)
204.膜法除硝中淡盐水的预处理(字数:13025,页数:38)
205.乙醛生产工艺设计(8万吨/年)(字数:15666,页数:49)
206.亚硫酸生产工艺设计(1万吨年)(字数:12614,页数:43)
207.年产10万吨苯乙烯工艺初步设计(字数:13923,页数:46)
208.四(m-氯苯基)卟啉及其锰络合物的合成(字数:15464,页数:36)
209.乙二醇乙醚乙酸酯的合成及分析(字数:17018,页数:35)
210.日处理35000m3水质净化厂工艺设计(字数:21427,页数:57)
211.悬浮聚合制备苯乙烯性能的研究(字数:14330,页数:30)
212.烯丙基酚醛树脂的合成与性能研究(字数:15142,页数:44)
213.环氧树脂阻燃剂的合成及表征(字数:15032,页数:41)
214.年产10万吨柠檬酸厂糖化、发酵车间的设计(字数:15219,页数:40)215.年产3.0万吨二甲醚装置分离精馏工段的设计(字数:15288,页数:52)216.年产15万吨啤酒工厂工艺设计(字数:17576,页数:45)
217.年产30000吨味精厂发酵罐的设计与选型(字数:6876,页数:28)
第三篇:化学工程与工艺概论论文
化学工程与工艺概论论文
本学期学习了《化学工程与工艺概论》一课,通过对这门课的学习,我对自己所学的专业有了更深的了解,也对自己将来希望做的事情有了更明确的规划。
我们的专业名称为“化学工程与工艺”,然而化学工程与化学工艺是两个并不相同的概念。
化学工程就是把实验室的实验放大到工业生产特别是大规模的生产,生产规模扩大和经济效益提高的重要途径是装置的放大,以节省投资,降低消耗,减少占地 , 节约人力。但是 , 在大装置上所能达到的某些指标,通常低于小型试验结果,原因是随着装置的放大,物料的流动、传热、传质等物理过程的因素和条件发生了变化。而这些问题的解决这些都在化学工程的研究范围之内。化学工程的一个重要任务就是研究有关工程因素对过程和装置的效应,特别是在放大中的效应,以解决关于过程开发、装置设计和操作的理论和方法等问题。它以物理学、化学和数学的原理为基础,广泛应用各种实验手段,与化学工艺相配合,去解决工业生产问题。同时,化学工程的研究对象通常也是非常复杂的,主要表现在:①过程本身的复杂性:既有化学的,又有物理的,并且两者时常同时发生 , 相互影响;②物系的复杂性 : 既有流体(气体和液体),又有固体,时常多相共存。流体性质可有大幅度变化,如低粘度和高粘度、牛顿型和非牛顿型等,有时,在过程进行中有物性显著改变,如聚合过程中反应物系从低粘度向高粘度的转变;③物系流动时边界的复杂性:由于设备(如塔板、搅拌桨、档板等)的几何形状是多变的,填充物(如催化剂、填料等)的外形也是多变的,使流动边界复杂且难以确定和描述。化学工程的主要研究内容包括单元操作、化学反应工程、传递过程、化工热力学、化工系统工程、过程动态学及控制等方面。化学工程的研究方法有很多,初期的主要方法是经验放大,通过多层次的、逐级扩大的试验,探索放大的规律,但这种经验方法耗资大、费时长、效果差;20世纪初,相当盛行的是相似论和因次分析,其特点是将影响过程的众多变量通过相似变换或因次分析归纳成为数较少的无因次数(无量纲)群形式,然后设计模型试验,求得这些数群的关系,但不可能在满足几何相似和物理量相似的同时满足化学相似条件;因此,人们在50年代后开始广泛应用数学模型法,这一方法的影响波及到化学工程的其他分支,使研究方法出现了一个革新。但各种化学工程研究方法的基础都是实验工作,基础数据要依靠实验测定,模型要通过实验得到鉴别,模型参数要由实验求取,模型可靠性要由实验验证。不论采用哪一种研究方法,都应力求使实验工作有效、可靠和简易可行。各种理论、各种方法以及计算机的应用,目的都是为使实验工作更能揭示事物的规律,更为节省时间、人力和费用。如今的化学工程向两个方向发展:一方面随着学科的成熟,不断向学科的深度发展;另一方面是不断向新的领域渗透,研究和解决新领域中的新问题。
而化学工艺即化工技术或化学生产技术,指将原料物主要经过化学反应转变为产品的方法和过程, 包括实现这一转变的全部措施,它主要在实验室中进行。其过程一般地可概括为三个主要步骤:①原料处理。为了使原料符合进行化学反应所要求的状态和规格,根据具体情况,不同的原料需要经过净化、提浓、混合、乳化或粉碎(对固体原料)等多种不同的预处理。②化学反应。这是生产的关键步骤。经过预处理的原料,在一定的温度、压力等条件下进行反应,以达到所要求的反应转化率和收率。反应类型是多样的,可以是氧化、还原、复分解、磺化、异构化、聚合、焙烧等。通过化学反应,获得目的产物或其混合物。③产品精制。将由化学反应得到的混合物进行分离,除去副产物或杂质,以获得符合组成规格的产品。以上每一步都需在特定的设备中,在一定的操作条件下完成所要求的化学的和物理的转变。化学生产技术通常是对一定的产品或原料提出的,它具有个别生产的特殊性;但其内容所涉及的方面一般有:原料和生产方法的选择,流程组织,所用设备(反应器、分离器、热交换器等)的作用,结构和操作,催化剂及其他物料的影响,操作条件的确定,生产控制,产品规格及副产品的分离和利用,以及安全技术和技术经济等问题。现代化学生产的实现,应用了基础科学理论(化学和物理学等)、化学工程和原理和方法、以及其他有关的工程学科的知识和技术。现代化学生产技术的主要发展趋势是:基础化学工业生产的大型化,原料和副产物的充分利用,新原料路线和新催化剂(包括新反应)的采用,能源消耗的降低,环境污染的防止,生产控制自动化,生产的最优化等。
虽然我所接触的只是化学工程与工艺概论,都只是一些皮毛而已,但这些知识的确让我明确了自己以后要做的东西,相对化学工艺来讲,我认为自己对化学工程更感兴趣一些,也希望以后可以做一些与此相关的东西。
最后,虽然这门课只上了三次,但还是很感谢老师的教导!
第四篇:水与环境保护--论文
水资源与环境保护
中国是世界上少有的历史文明古国,拥有着广袤的地势和数以万计的河流湖泊,因此我国的水资源总量也是十分可观的。据悉我国大小河川总长42万公里,可绕地球赤道10.5圈,湖泊7.56万平方公里,占国土总面积的0.8%,水资源总量28000亿m3,但由于中国人口基数庞大,人均水量只有2300立方米,占世界人均拥有量的1/4,居121位,为13个贫水国之一。目前中国640个城市有300多个缺水,2.32亿人年均用水量严重不足。我国污水、废水排放量每天约为1×108m3之多。水污染现状更是触目惊心,一项调查表明,全国目前已有82%的江河湖泊受到不同程度的污染,每年由于水污染造成的经济损失高达377亿元
水资源是人类的生命之源,人们的生存离不开水。但是饮用了被污染的水,人们就会产生疾病甚至死亡。据最精确的估计,全世界每年大约有2.5亿人患上经水传染的疾病,其中大约1000万人死于非命——每三年的死亡人口相当于一个加拿大的人口。水是地球上一切生物存在的必要条件,没有水就不可能有生命。在突发情况下,人没有食物可以维持生存七天,但没有水,存活的时间一般不会超过二十四小时。所以不难看出,水对于一切生物来说,是其他资源所不可替代的。因而,人们一定要建立起水资源危机意识,把节约水资源作为我们自觉的行为准则,采取多种形式进行水资源警示教育。
十七大报告指出:加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力。坚持节约资源和保护环境的基本国策,是关系人民群众切身利益和中华民族的生存发展。处理好我国水资源问题,要大力推进节水防污型社会建设,强化水资源约束和水环境约束,完善有利于水资源节约和保护的政策法规体系,加快形成水资源可持续利用的体制、机制,通过对水资源的合理开发、高效利用、综合治理、优化配置、全面节约、有效保护和科学管理,推动经济发展方式的转变和产业结构的优化升级,促进经济社会发展与水资源承载力和水环境承载力相协调,以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。
所以我国应改革目当前的用水制度,加强政府的宏观调控,加大治理污染和环境保护力度,是水资源保护利用的有效途径。当前,应当加大改革力度,打破行业垄断,健全组织机构,统一管理,在全国建立起一个自下而上的水督察体系。进一步改革水价,实行季节性水价,在水资源短缺地区征收比较高的消费税以限制用水等等。只有这样,才能对环境保护和降低成本有益,才能走可持续发展的道路。
充分利用市场机制,发展有中国特色的水务市场,从而优化配置水资源,也是保护利用水资源的重要内容。21世纪被称为水的世纪。中国水务行业迎来了前所未有的发展机遇。据预测,中国水务行业应该有万亿元以上的空间,到2005年仅污水处理一项就有4000亿元的市场份额。多年来由于“水”带有浓重的社会福利色彩,并不是真正意义上的商品,水的价值和价格的背离,严重制约了水行业的发展,水资源因此得不到有效的保护。
因而,我们必须合理开发水资源,避免水资源破坏。水资源的开发包括地表水资源开发和地下水资源开发。水在开采地下水的时候,由于各含水层的水质差异较大,应当分层开采;对已受污染的潜水和承压水不得混合开采; 对揭露和穿透水层的勘探工程,必须按照有关规定严格做好分层止水和封孔工作,有效防止水资源污染,保证水体自身持续发展。
1.大力发展绿化,增加森林面积涵养水源。森林有涵养水源、减少无效蒸发及调节小气候的作用,具有节流意义。林区和林区边缘有可能增加降水量,具有开源意义。
2.提高水资源的综合利用,水在同一空间是有综合利用的特点。水库可以蓄洪,也可以养殖水生动植物,大的水面可以通航,有些水体还可开辟旅游。水力发电用过的水,可以用于灌溉。渠系和田间渗漏的水,可以地下抽出利用,从地下抽出的水,还可以灌区下游重复抽出,重复利用。新疆是干旱地区,没有灌溉就没有农业,设法提高河流引水率,要排好上下游用水关系,等于开辟水源。
3.调水工程。由于地理、气候特点,地区间水的分配并不平衡。利用自然因素及人工改造,把丰水区的水调至缺水区,这不仅是使资源得到合理的分配与利用,也是解决水源不足,开辟新的经济区的有效手段。
4.水资源的保护。水资源被污染,使本来可以利用的水变为不能利用的水,实际上等于减少了水资源。当前世界上已有40%的河流发生不同程度的污染,且有上升的趋势。水资源保护不仅仅是实现水资源可持续利用的前提,同时也是保证社会经济发展的重要条件,为了实现水资源的可持续利用要通过各项行之有效的措施来治理当下面临的主要问题。(1)完善、创新治水理论。对干旱缺水、洪涝灾害、水环境恶化等问题进行统筹规划以及综合治理,在治理过程中既要重视人和水的和谐、重视水资源的节约,又要为水资源留出足够的空间以及合理配置。(2)建立健全水资源管理制度。各地管理部门要切实履行《水法》,不断强化水资源的基础工作,不断完善水资源战略规划,制定水资源配置方案,使城市发展量水而行。
(3)深化水资源体制改革,建立水资源统一管理体制。《水法》中强调了水资源的统一管理,各地管理部门要充分利用现有的法规与规范性文件,实现城乡水务一体化管理。
(4)加大投入。水资源的开发与利用作为公共财政支持重点,必须加大公共财政支持力度,建立长效保障机制,将水利基础设施列为长期建设投资重点。
5.城市开发利用污水资源,发展中水处理,污水回用技术。城市中部分工业生产和生活产生的优质杂排水经处理净化后,可以达到一定的水质标准,做为非饮用水使用在绿化、卫生用水等方面。.鉴于目前我国工业用水量较大、用水效率较低的现状,工业节水应重视技术、工艺、管理几个方面。首先,应增加节水技术研究项目的经费投入力度,加强节水技术和生产工艺的研究,促进节水关键技术的研发和推广;其次,合理调整产业结构、优化工业布局是关键,根据水资源条件和行业特点,使工业布局和工业需水量增长与水资源布局、调配优化相匹配,并严格控制高耗水、高污染行业落户,建立对落后的耗水过高的项目、产品及设备实施淘汰制度;同时,要完善监控体系,严格执行新建、改建工业项目的三同时、四到位制度和环境影响评估制度,并根据当地特点,对主要工业用水行业实行主要产品用水定额制
6.发展和推广节水器具。据不完全统计,我国当前有便器水箱近4000万套和大量的其它卫生器具,每年因马桶水箱漏水损失水量上亿立方米。
7.强化保护水资源,节约用水的法制建设和宣传工作,增强全民的节水意识,使人们自觉认识到水是珍贵的资源,摈弃“取之不尽,用之不竭”的陈腐观念,一个珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好社会风尚开始形成。
水污染防治工作的水平高低对于缓解我国的水危机,促进我国国民经济持续、健康发展具有重要意义。我们应在实践中不断调整、不断完善我国的水污染防治政策和措施,使我国的水污染防治工作不断迈上新的台阶。我们在任何时候都不能以破坏环境、掠夺性开发资源为代价去发展经济。水为万物之源,万物之本,正因为有了水,人类才得以生存,世界万物才会生机盎然,千姿百态,看似取不尽的水若不加以保护也总会有枯竭的一天。保护水资源,首先要全社会动员起来,改变传统的用水观念。要使大家认识到水是宝贵的,每冲一次马桶所用的水,相当于有的发展中国家人均日用水量;夏天冲个凉水澡,使用的水相当于缺水国家几十个人的日用水量;水龙头没有拧紧,一个晚上流失的水则相当于非洲或亚洲缺水地区一个村庄的居民日饮用水总量这绝不是耸人听闻,而是联合国有关机构多年调查得出的结果。因此,要在全社会呼吁节约用水,一水多用,充分利用循环水。所以,作为人类我们应重视、珍惜和保护水资源,不要让我们的眼泪成为地球上最后一滴水!
参考文献
[1] 丁南瑚增强水的危机感,提高节水自觉性 [J].净水技术,1999(2): 2-4 [2] 国家环保总局 1998 中国环境状况公报 [J] 环境保护,1997(7): 3-9 [3] 解振华.中国环境保护工作1999 年取得的进展 [J].环境保护,2002(2):3-5 [4] 曾维华,程声通流域水资源集成管理[J] 中国环境科学2001,21(2):173-176
第五篇:水的环保科技小论文
水的环保科技小论文
水+二氧化碳=泪
“人类的最后一滴水,将是环境破坏后最悔恨的泪。”
面对我们耳熟能详的“水”一词,面对我们日日不可或缺的生命之源——水。我们又大概了解明白多少呢?
没有水就等于没有生命的道理童叟皆知。人体70%都是水构成的。可想而知,地球上要是没有了水之源,动植物该怎么办?人类又要怎么生存?人人都懂得水乃生命之源,可又有多少人去关注它呢?
近些年,湿地面积萎缩,生态退化,由于人口增长,耕地扩大,生态类型善变,我国湿地面积严重萎缩。北大荒的连年垦荒是这块我国最大的湿地面积缩小了60%,三江平原的湿地面积已由建国初期的443万公顷下降到190万公顷,这样就是说,如不采取紧急保护措施,十几年内三江平原的湿地将丧失殆尽。人们过分砍伐、围湖造田、泥沙入湖等等都在不知不觉中破坏着我们赖以生存的生态系统,生态系统一旦失调,那么我们人类离世界末日也就不远了。
我国现在关注的重大问题还是水污染程度严重,损失巨大。据水利部对全国700余条河流约10万公里河长开展的水之源质量评价46、5%河长受到污染,10、6%的河长严重污染,水体已经丧失使用价值,而90%以上的城市水域污染严重。在全国七大流域中,太湖、淮河、黄河、松辽河流域污染程度也相当严重,且污染河段占60%以上。全国多达有1/4的人口以用不符合卫生标准的水,水污染直接影响到我国民众的生活及生存环境呀!就对我们城镇边这条长江而言,不少居民都在江边洗衣服、倒垃圾,各种工厂不断的向河里排放废物,有毒物质等严重导致了河质变恶、水量变小、流域变窄!听呀,你们还没听见吗——我们的母亲河正在嘶声裂肺地呼吁我们“孩子孩子!我不要变成黄河啊!”
我们就来见识一下水污染的真正实质。各种有害物质,比如农药、重金属、化学物质、致病微生物、油类以及各种废弃放射性物质„„被人为地排入水中,并超出了水本身的一种净化能力,于是就发生了水污染。大量的水污染物排入河流,造成严重内陆水域污染,继而使湖泊和海湾受到“玷污”,就连地下水也难逃厄运了吧。水污染能对人类的危害极大,污水中的致病菌可引起传染病的流行传播;各种工业废水、农药等有害物质排入水中后还会使饮水人意外中毒、身亡;重金属污染的水进入人体内,会使之慢性中毒等等意想不到的严重后果呐!在这里,我绝不是危言耸听,节约用水已经迫在眉睫啦。
水是生命的源泉,工业的血液,城市的命脉。
我们地处南方地区,那当然是不清楚西北地区人民的苦难。那里是严重少水带,那真是荒漠也“繁华”!可我们却不知道,想想咱们家里,刷牙时不关水龙头,哗哗流水可真不知心疼,比如大家家里自来水管发生漏水或爆管未得到及时修理,解冻海鲜又使用“自来水冲洗法”。其实有些水都可以循环使用。可有人却认为更是不愁那几个水钱,泡泡浴、水枪战这些都成了渴水人民的最最最奢侈品了。我想,不从点滴开始怎能立大足呢?
都说水能载舟,亦能覆舟。
那里有水哪里就有生命,水给予了我们最宝贵的生活条件,那它也就一定能向法官提起“上诉”把我们宝贵的一切都夺回。但前提是,你走你的路,我过我的桥,谁也犯不着谁。如果我们不珍惜它,一再的浪费它,有一天,水也一定会把我们给“浪费”掉!
在一次试验中,我们发现了一个有趣的现象,那就是放到自来水里的金鱼比河水里的金鱼死得还要快。同学们的议论纷纷提出了很多有意义的猜想,有的同学认为河水里有一些金鱼的食物,而自来水里面却没有,有的同学认为河水里面的氧气比自来水的要多,在自来水里面的金鱼因为缺氧,所以会死得快些。但不管怎样,有一点可以得到十分的确定:污水对动物的危害是十分明显的。
在现实生活中,附近的小凌河、水沟,不难发现污水正从附近工厂里排放到河中。这说明啊!水的浪费和污染会产生大量废水,而对水产生新的污染,是环境再次手到“重伤”。我们还可以看见污水的水面在不停的冒泡,那里面就是人们用后排放的洗衣粉、餐具的洗洁精水,也再次说明了水污染的另一个主要原因是人们大量地使用洗涤用品。
节约用水也是现在社会上的一个热点焦点问题。“节约用水,关爱生命”广告牌、“节约光荣,浪费可耻。从我做起,从大家做起。”宣传节目、“从点滴开始,节约用水,科学用水,打造一片新生活。”公益广告等等。因为很多人的头脑中根本还就没有节约用水的概念,也是因为水一直作为廉价物品存在于现实生活啊。浪费就是犯罪。这样看来太多人都还没认识到事情的严重性,为了您的下一代,为了您的明天,为了您的此时此刻呀!
趁我们还没喝到我们自酿的苦酒的时候赶快“束手就擒”吧;趁我们还没品到我们自制的苦药的时候赶快将现在的我们“捉拿归案”吧;趁我们还没尝到我们自酝的苦果的时候赶快“嘴下留情”吧——因为一切都还来得及。
水是无味的,可泪是咸的。在水中加点“调料”二氧化碳不就相等了么?我坚信这时候的鱼永远也不会无家可归了,那时候的我们也正浮在幸福的海洋中潜游„„