石紅燕
(光大水務(淄博)有限公司 山東淄博 255086)
我國水資源相對缺乏,因此,為了能夠提高資源的利用效率,在城市污水工作處理方面也需要付出努力。城市用水量居多,污水排放量遠遠超于農村地區,為了使這些城市污水得到及時有效的處理,實現環境的可持續發展,污水處理單位通過不同污水處理技術和化驗技術,實現水資源合理有效的發展。下面將主要對污水處理方法和化驗方法進行闡釋。
隨著社會的不斷進步,污水處理技術不僅僅局限于對污水的凈化,還在凈化的功能上強調對環境的作用,低能耗,提高資源利用效率成為污水處理技術的要求之一,下面對幾種處理技術進行了解。
生物膜處理技術和活性污泥處理技術是污水處理技術的重要技術之一,相對于活性污泥處理技術,生物膜處理技術在它的處理效率、耐沖擊負荷性能、管理上都有較好的優勢。生物膜處理技術主要是通過微生物對“濾料”形成一個保護膜從而去除污水中的溶解性有機污染物,通過微生物的吸附和轉化作用,形成對環境污染的較小的物質,例如水、CO2和微生物細胞質等,這些都是對環境影響較小的物質,同時也提高污水的凈化效率。
我國的水資源的污染不僅來自農藥和化肥,城市污染中也包括了氣體粉塵或者固體污染物的污染。對當地的地下水以及河流造成一定的影響。這里所采用的超聲水污水處理技術,主要是對城市污水通過一定強度的超聲處理后,目的是為了增強生物膜的反應器的生物活性使得凈化功能得到進一步的提高,實際上利用污水中生物活性的提高,從而提高了污水處理效率。利用超聲技術降解水中的化學污染物,是屬于一種較為新型的污水處理技術,若在水中再加入光敏半導體材料,再利用太陽能資源,這樣使超聲水污水處理技術在資源利用效率方面具有很大的優勢,因此使用的前景十分廣闊。
在對水質要求較高或者在水污染較為嚴重的地區,一般采用高級氧化處理技術進行污水處理,工作原理主要是依靠具有一定氧化能力的自由基,使得這些自由基能夠強化并且分解廢水中的有機污染物。由于高級氧化處理技術的效果優于其它處理方式,因此發展前景值得期待。該技術主要向光化學催化氧化處理工藝理論與技術,同位素等內容發展。因此,高級氧化處理技術仍然處在研究進步階段,該項技術符合可持續發展的原則。因此,在城市污水處理技術方面有很大的發展空間。
污水中的有毒物質可以通過一些化學物質在一段時期內進行化學反應從而轉化為毒性更強的有害物質,毒性物質沒有得到及時有效的清理,帶來的危害不言而喻。因此,污水化驗和污水處理則成為十分重要的凈化手段,通過兩者的有效控制,使得污水凈化工作得到有效的開展,同時也節約了技術成本,實現資源最大化。污水化驗主要是利用污水檢測儀器對水質進行化驗檢查,最主要的還是利用儀器中的生物傳感器對污水中的化學元素進行分析處理,化驗儀器還能夠針對污水中的化學物質中的細胞分裂和結合進行能力分析,還能夠將分析出來情況進行預估,大大提高污水處理的效率,
化學發光污水化驗技術主要利用發光酶對污水中的有毒元素進行技術檢測。在系統的選用上,常見的有E-clox 檢測系統、Randox 檢測水污染和毒性檢測系統。通過對各檢測系統的運用,對于E-clox 系統來說,不適宜在地表水化驗作出判斷,原因在于該系統對地表污水的快速化驗具有敏感的效果,其中陽離子的濃度變化是較為嚴重,再加上地表水的化學物質變化也受到電導體與溶解性固體的影響。Randox 水污染和毒性檢系統更多的是對其它有毒物質進行快速化驗,例如:無機有毒物質中的鉛、汞、砷等重金屬物質;有機物中的有毒物質有多環芳烴、芳香烴、有機農藥等人工合成物質;從而達到明顯的化驗效果。
污水中的微生物由于有毒污染物的影響導致呼吸作用有明顯的變化,而呼吸速率檢驗技術恰好是利用這些變化去檢測水的毒性程度。主要使用的儀器有ToxTrak 系統和Baroxymeter 系統。兩個系統通過不同的檢測方法檢驗污水毒性,ToxTrak 主要通過氧化還原染刃天青(resazurin)的下降從而測量細胞的呼吸作用,該檢測系統同時也利用促進劑苯乙哌啶酮(gluteraldehyde),減少的了反應時間同時也對氧氣進行干擾。該促進劑還能夠一定程度上減少了化驗成本,使用苯乙哌啶酮對儀器要求不高,更好的對水中的有毒物質進行化驗。而Baroxymetes 系統主要是利用呼吸測量法檢測微生物的氧吸收程度,提高檢測的穩定性。
水作為生命之源,人口的增多,經濟的發展,水資源的缺乏,都在威脅著人類的生存環境。我國城市污水處理以及化驗技術仍然處在進步的階段,因此更需要依靠科技創新技術,掌握污水處理和化驗方法,從而更好推動城市污水凈化工作的進程,同時做好城市的節能減排的工作,更好的實現我國可持續發展的目標。
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