李建林
(廣西壯族自治區岑溪市環鏡保護局廣西岑溪543200)
眾所周知,全球環境污染問題舉世矚目,包括大氣污染、水污染、固體廢棄物污染、光污染、熱污染等,其中水污染問題尤為嚴重。隨著工業的迅速發展,大量廢水即使實現達標排放,區域范圍內污染物的排放總量往往也超出了環境容量,加上部分未處理廢水的直接排放,全球范圍內水污染問題仍然十分嚴峻。
近年來,雖然我國投入了大量的資金用于工業生產水污染治理,拉開了我國水污染防治的序幕,長江、黃河的污染也已到了非治理不可的程度。但是從目前全國水環境狀況看,水污染問題尚未得到有效控制,總磷、總氮、化學需氧量等污染指標居高不下。如淮河流域雖然整體水體質量得到一定改善,但流域水體污染依然嚴重,部分支流污染狀況有加重趨勢,這主要是由于大量工業廢水的持續排放所造成,其污染狀況仍然十分嚴峻。本文主要研究工業生產水污染現象的監測處理,希望能對同行有所啟發。
工業生產水污染現象的監測處理應事先設計好一套明確的程序,以便對所有用水和排污的工藝過程都得出其流量平衡和物料平衡,并查明每一工藝過程和全廠的水質變化情況。監測處理的結果應能提供節水和水回用的可能途徑,并能給出最終進行廢水處理所要依據的水量水質變化情況。一般而言,監測處理工業生產水污染現象要經過以下3個步驟:
2.1 通過向廠內工程師了解和對各工藝過程實地察看,繪出一張排水管道圖。圖上應標明可能的取樣點和預計大致的流量。
2.2 訂出采樣和分析的計劃。當然最好是按流量比例混合連續取樣,但這樣作不是不可能就是不適合于手工采樣。采樣的時期和頻度應根據所調查的工藝性質來確定。某些連續性生產可以每小時采一個樣,并取8小時或12小時甚至24小時的樣加以混合。但對那些波動性很大的,就需要取1小時或2小時的樣進行混合和分析。頻度再大,多半就沒有必要了,這是因為大多數工業廢水處理的工藝內部都有一定的調節和儲存能力。間歇式生產應取排水過程中的混合樣。
另外,水樣的分析項目取決于水的性質和分析的最終目的。例如,對于定時取的樣必須作PH測定,因為有時酸性和堿性高的廢水可能混合被中和,這會給后續的監測提供極其錯誤的信息。對于停留時間短的某些生物處理設計,按其BOD負荷變化的可能,要作等于或小于8小時的混合樣,而對于停留數日的完全混合型曝氣塘,一般作24小時的混合樣就夠了。當為了確定營養加量而測定氮、磷等成分時,取24小時混合樣就夠了,因為生物處理系統具有一定的緩沖能力。有一個例外就是當有毒廢水排入生物處理系統時,必須對其進行連續監測。很明顯,有這類物質存在時,廢水處理設計中就需要分別考慮。對于其他廢水處理方法,在采樣計劃中也可能要有類似的考慮。
2.3 畫出流量和物料衡算表。在調查資料和水樣分析數據搜集齊全之后,把所有重要排水水源都考慮進去就可以畫出流量和物料平衡圖。各分支量的總和與總排水量相差的大小,可以檢驗調查的精確度,并且得出主要水質指標的統計規律。
我們都知道某些水質指標的差異對廢水處理廠設計關系重大。這些數據應繪成概率圖。工業廢水的調查數據變化很大,而且可作統計分析。變化數據的統計分析可作為工藝設計的基礎。將這些數據按某一水質指標數值出現的頻率加以整理,即可給出概率等于和小于10%,50%和90%的水質數值。其中概率為50%的水質數值大體就等于平均值。以這些數據為基礎,計算出工業生產水污染的可能情況。

目前,全國70%以上的河流、湖泊遭受不同程度的污染,水污染不僅加劇了水資源的短缺,水質的惡化嚴重威脅著人民群眾的身心健康。尤其是工業廢水,因為其來源廣、排放量大、含有大量有毒有害和污染物質(如氰、氟、砷、氨氮、磷、重金屬、有機物等)而成為水污染的主要源頭。在此情況下,全面深入了解和掌握工業生產水污染現象的監測處理技術,解決中國面臨的水污染問題,已經成為科技工作者的重要歷史使命。我們必須認識到自己的職責,為建設社會主義美好環境而努力!
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