何穎
摘 要:隨著經濟的高速發展,環保問題日益凸顯。我國在發展中所面臨的缺水問題比較嚴重,而且,對環境改善產生了影響,若適當的處理污水后再進行應用,能夠解決環境污染與缺水的問題。化工業廢水具有污染物種類多、成份復雜、生物可利用性差、毒害性大等特點,治理工作難度很大文章對目前常用的幾種混合化工廢水處理技術進行簡要介紹,并就處理工藝進行討論。
關鍵詞:混合化工;廢水處理;工藝;探討
一、混合化工廢水處理工藝的闡述
一般情況下,在向工廠中進入了混合化工廢水之后,一般處理方法為:
1.初級處理廢水,就是通過相應的格柵、格網去除比較大的雜物。
2.然后由初沉淀池過濾廢水中可以沉淀的固體顆粒,然后沉降那些流速慢的水流。
3.會向沉淀池中流入水流;其次,次級處理廢水,這屬于微生物學環節,在處理廢水時,通過不同細菌和真菌的降解能力,確保沉淀池中的有機物、上清液、等可以在曝氣池中相互融合。
二、混合廢水處理方法
1.物理法
通過應用物理的方法處理廢水,主要目的是有效的分離去除不溶性懸浮顆粒物。
2.化學法
應用化學法進行處理主要涵蓋對重金屬廢水、酸堿廢水的處理。堿性廢水處理與酸性廢水處理是酸堿性廢水處理的兩個重要組成部分。而酸性礦水和工業廢水又是含重金屬廢水的主要來源,其中,主要通過氧化還原法與化學沉淀法來處理這種廢水。
3.生物法
這種處理方法啊就是通過微生物分解和氧化處理有機物,然后將其轉變為無機物進而對廢水進行處理。
三、混合化工廢水特點及其處理工藝
1.混合化工廢水的特點
混合化工廢水的特點主要表現在以下四個方面:
1.1污水處理廠收集的污水為生產廢水和生活廢水的混合污水,其中化工企業排放的生產污水占絕大多數,生活污水含量很少。
1.2收集到的待處理化工污水水質、水量變化范圍很大。
1.3雖然污水進入污水處理廠之前均經過了預處理,但由于污水組成千變萬化,有機質和有毒物質含量極高,生物可利用度低。
1.4污水經過化工企業預處理后,雖然其主要指標(例如COD等)已經滿足了接管標準,但依然存在鹽度高、氨氮高、色度深的問題,導致處理困難。
2.混合化工廢水的處理工藝
2.1水質均化和水量調節工序。通常情況下,污水處理廠收集到的污水水質和水量的變化幅度過大從而影響污水處理設備機能的正常發揮,甚至可能損壞污水處理設備。所以,必須對收集到的污水進行水質均化和水量調節處理。一般的做法是,將收集到的污水導入具有水質均化和水量調節功能的調節池中進行調節,之后才能進入污水處理廠正式開始處理。
2.2隔除油狀有機物工序。化工廢水中含有大量有機物質,這些有機物不能溶于水,常呈油狀存于污水中。由于其對生物膜表面或者活性污泥顆粒表面具有很強的吸附作用,使其能夠阻斷好氧生物獲取氧氣,進而導致生物活性降低乃至完全失去活性,嚴重影響污水處理效果,所以必須予以去除。通過隔油池可以去除油狀有機物,同時,對污水進行初步的沉淀處理,降低可沉淀物含量,從而減少后續處理的藥劑用量。
2.3水解酸化工藝。水解酸化的作用是通過控制微生物將某些大分子難降解有機物轉化為較易降解的小分子有機物,從而提高廢水的生物利用度,為后續處理創造有利的條件,從而實現污染物含量的進一步降低,廢水生物可利用性進一步提高。
2.4氣浮工序。氣浮的主要原理是通過氣泡發生裝置在污水中產生大量高分散度的細小氣泡,氣泡會大量吸附水中懸浮顆粒,并一同升至水面,進而分離處理。疏水性細微固體懸浮物和油類懸浮物是這階段主要的處理對象。國內通常使氣浮工藝有加壓溶氣氣浮工藝、MAF工藝、CAF工藝等。
2.5混凝工序。混凝工藝主要原理是,在污水中添加混凝劑,通過若干化學反應或物理變化后,水中懸浮物或者其他不易沉降的物質凝聚成大顆粒物質,從而便于分離。在實際工作中,混凝工藝通常與沉淀工藝、氣浮工藝聯合使用,以提高分離效果。由于需要混凝的物質種類繁多,所以實際中應用的混凝劑往往是復合性混凝劑而不是單一的混凝劑。
2.6微電解工序。微電解工藝又稱之為內電解工藝,引入國內的時間還很短,主要分為鐵
2.7PACT工藝。該工藝由美國杜邦公司開發,并于1972年申請專利。其原理是利用活性炭粉末對污水中有機物的吸附作用來去除污染物。由于該工藝成本較低,操作簡便高效,進而廣受廢水處理企業的歡迎,廣泛應用于工業廢水如石油化工、有機化工廢水的處理。
四、提升混合化工廢水處理工藝的對策
1.有效的增加水利停留時間-HRT
就如何優化混合化工廢水處理工藝,將工業內部廢水如何處理掉,這已經逐漸成為相關單位所重點關注的內容。對于抗沖擊負荷的能力,處理系統會不斷增強,并且,還有利于穩定出水水質。
2.科學的應用好氧懸浮填料生物膜技術
在沖擊負荷和出水水質平穩度相同的情況下,就表明有著非常優越的抗沖擊負荷能力存在于好氧懸浮填料生物膜反應器中。因為有無規則的波動存在于混合化工廢水中,這樣會較高的耐受性能存在,對于不斷改變的環境情況,它也能夠很好的予以適應,許多廢水在猛烈對其沖擊后,可以迅速恢復。
3.應用易降解的化合物
在處理污水時,許多的人造有機物容易被降解,一般的時候,降解度是由化合物出現降解的速度所決定的。如果其速率較慢,在污水處理廠停留化合物的時間的較短,不能夠充分的降解,在好氧及厭氧污水處理池中,種類多樣的微生物種群不但能夠將天然化合物降解掉,而且,合成的化合物也可能被降解掉。
4.將化工廢水污染預防對策加強
強化化工廢水污染預防對策是擺在我們眼前的一個重要課題,在混合了工廠中的全部廢水后,再去處理一般是不可取的,因此,應該分流控制,從而將廢水的排除量降低。選擇和應用全新的工藝設備,節省水資源;強化生產工藝,將廢水排放量降低,并將廢水回收應用效率提升。對生產工藝的改革,盡量對污染物生成少,或者不生成污染物的工藝進行選擇。改善裝置的性能與結構,分流處理廢水,確保廢水的勻和,進而對其中的有用物質進行回收。
結語
在我國非常適合應用混合化工廢水的再生處理技術,同開發新水資源相比較,它更具現實意義。實施混合型化工廢水處理工藝,對于提高化工污水處理效果,改善環境質量具有重要作用。并且,文章對于已經遇到的問題進行了簡單的解決處理,并且取得了一定的效果,對于先進的技術進行深入的研究,采納比較有建設性進行更加進一步的完善,只有這樣我們才是真正做到可持續發展,使得空氣污染程度達到最低。
參考文獻
[1]陳一哲 化工廢水處理技術與發展[J].黑龍江江大學學報,2015(06)