李龍
摘 要:近些年來隨著水利工程項目的不斷增多,其所造成的廢水排放污染問題也變得更加嚴(yán)重,整個社會開始對其引起重視。因為在水利工程運行過程中必然會造成廢水污染的排放,如何有效的進行污水的防治值得進行研究。本文簡單論述了廢水污水的來源以及特性,介紹了廢污水對環(huán)境產(chǎn)生的影響,最后并通過一系列技術(shù)和措施來改善當(dāng)前廢污水的污染情況,希望能夠改善當(dāng)前的環(huán)境狀況。
關(guān)鍵詞:水利工程;廢水排放;來源及特性;技術(shù)應(yīng)用
隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人們對于水利水電工程項目的應(yīng)用也在不斷增多,其能夠在防洪、灌溉、供水和發(fā)電等多個方面發(fā)揮有效作用,所以有著較為突出的應(yīng)用前景。但在其具體工程施工時往往會產(chǎn)生大量的廢污水排放,嚴(yán)重影響了整個生態(tài)環(huán)境的平衡,所以必須對其污水控制進行深入研究,防止其對環(huán)境再次產(chǎn)生影響。
一、廢污水的來源及特性
(一)來源
目前來看,水利工程項目在施工過程中所產(chǎn)生的廢污水主要來源為生產(chǎn)廢水和生活污水,前者主要是在砂石料加工過程中所產(chǎn)生的沖洗廢水、混凝土拌和系統(tǒng)沖洗廢水、混凝土養(yǎng)護廢水、基坑廢水和機修廠含油廢水等;生活污水則來自于施工人員日常生活用水。
(二)特性
由于整個水利工程項目相對來說規(guī)模較大,所以其應(yīng)用和參與的作業(yè)人員以及機械設(shè)備也較多,很容易在整個施工過程產(chǎn)生較大的廢污水排放量。尤其是在重大水利水電工程中沙石料加工系統(tǒng)廢水量能夠占到極大的一部分。
而且目前生產(chǎn)廢水中的主要污染物為SS、pH和石油類。SS表示其廢水濃度極高,往往在1500~5000mg/L之間,甚至最高的可以達到40000mg/L;pH達10~11;石油類為30~50mg/L。
二、廢污水對環(huán)境的影響
水利水電工程項目往往有著較長的施工周期,所以說其廢污水的排放是一個持續(xù)性的過程,如果不能合理處置此類污水又或者是為了便利直接排放將會對整個周圍生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的影響,尤其會對下游水環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重污染,主要是因為會存在大量固體顆粒進入水體環(huán)境中,對于整個水質(zhì)環(huán)境形成一個覆蓋封閉層,嚴(yán)重打破了水生生物的生存以及覓食環(huán)境,長期積累還會造成河床抬高,破壞原有河流水文狀況;長期的污染水源排放還會造成水中污染物濃度過高,直接造成水體中各種生物以及動植物的死亡。根據(jù)相關(guān)研究報道顯示,如果水體濃度達到SS,將會導(dǎo)致魚死亡,對整個水體生存環(huán)境產(chǎn)生一連串影響;這種廢水排放的情況長期作用還會直接影響到人類飲水水源,影響人體健康。
三、廢水排放防污染控制技術(shù)研究
(一)廢水排放遠程數(shù)據(jù)采集監(jiān)測系統(tǒng)
通過設(shè)置科學(xué)合理的廢水排放監(jiān)測系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對廢水排放的實時監(jiān)測,利用網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)進行數(shù)據(jù)的傳輸和共享,進而達到對污水排放的有效控制,真正了解不同時間不同區(qū)域的污水排放狀況,科學(xué)有效的開展應(yīng)對措施。一般來說此監(jiān)測系統(tǒng)可以分為三部分,分為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)控制中心。這三個系統(tǒng)之間的完美配合能夠達到較好的廢污水排放控制作用,進而真正實現(xiàn)對廢污水排放的實時控制。
一般來說數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要處于污染源的位置,可以實現(xiàn)對廢污水情況的實時監(jiān)測,然后將收集到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理中心,最終將處理過的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇刂浦行模M而實現(xiàn)遠程控制和監(jiān)測。數(shù)據(jù)收集之后還要對其進行二次分析和處理,從而判斷其各項指標(biāo)是否達到上限以及整體密度所發(fā)生的實時動態(tài)變化,最終對可能造成的污染情況進行預(yù)警。控制中心則能夠根據(jù)污染情況的大小采取相應(yīng)的處理手段,避免由于處理不及時而造成的二次污染。
(二)廢水排放污染風(fēng)險評價體系建立
廢水排放系統(tǒng)的有效監(jiān)測能夠建立風(fēng)險評價體系,主要是以DPSIR模型為基礎(chǔ),結(jié)合具體情況,將考核標(biāo)準(zhǔn)分為驅(qū)動力、壓力、狀態(tài)、影響和響應(yīng)5種類型,然后對其進行權(quán)重計算,結(jié)合不同參數(shù)指標(biāo)的情況來開展綜合評價,然后根據(jù)其不同風(fēng)險等級采取相對應(yīng)的解決對策。在整個風(fēng)險評價體系中的驅(qū)動力通常表現(xiàn)為污染途徑,主要是在不同施工環(huán)節(jié)中所造成的生產(chǎn)廢料以及生活排水等。壓力指標(biāo)往往是指污染源對水利工程所產(chǎn)生的影響程度,這里主要包含了污染源類型、污染源程度和污染源與水利工程的距離等。狀態(tài)所代表的內(nèi)容是水利工程受到污染時的狀態(tài),主要以廢水排放后的輸水量、其傳送的本身水質(zhì)、水利工程本身的相關(guān)級別特性等為關(guān)鍵參考對象。影響往往代表的是廢水排放所產(chǎn)生的影響程度,要結(jié)合當(dāng)?shù)貐^(qū)域的社會經(jīng)濟情況以及生態(tài)發(fā)展?fàn)顩r進行綜合分析評價,同時還要考慮對當(dāng)?shù)刂苓吶罕娫斐稍谟绊憽?/p>
(三)砂石料加工系統(tǒng)廢水處理
由于在施工過程中會應(yīng)用到大量的砂石料,所以其產(chǎn)生的廢水較多且其中的固體懸浮物濃度較高,因此要對其所產(chǎn)生的廢水進行沉淀處理,其濃度滿足要求后才能夠進行排放。結(jié)合施工現(xiàn)場拌料區(qū)域以及現(xiàn)場供水系統(tǒng)等,一般會選取平流式沉淀池來進行沉淀處理。主要是因為這種方式對沖擊負荷和溫度變化有著較高的適應(yīng)能力,而且整體施工相對簡單,造價成本也較低,比較適用于地下水位較高及地質(zhì)較差的區(qū)域。另外工程沉淀池的設(shè)計要符合整體工程量的大小,而且經(jīng)過沉淀池的處理后砂石料加工廢水一般可以去除90%以上的懸浮物,所以還能夠再次循環(huán)使用,從而避免水資源的浪費以及對環(huán)境的污染。
(四)含油廢水處理
在大中型的水利工程施工中往往會用到大量機械設(shè)備,因此會產(chǎn)生大量的含油廢水,這些廢水的主要來源是機械設(shè)備的沖洗廢水,其主要污染物為石油類和SS,一般來說石油類濃度可以達到5~50mg/L,SS濃度約為3000mg/L。根據(jù)此類情況可以在施工現(xiàn)場設(shè)置專門的機械設(shè)備保養(yǎng)區(qū),然后設(shè)置集水溝對含油廢水進行收集,對其中的懸浮物以及油脂進行凈化,只有當(dāng)其含油量低于5mg/L時才可排出,而且此類廢水不能排入水體和農(nóng)田。針對處理后的油脂應(yīng)交給專業(yè)的垃圾處理公司進行處理。另外施工單位也能夠自行加藥進行破乳處理。破乳劑可以選擇鈣、鎂、鐵、鋁的鹽類或無機酸。另外還要加大對機械設(shè)備的維護和保養(yǎng),盡量減少其機油滲漏現(xiàn)象的發(fā)生。
(五)生活污水處理
生活污水也是整個施工污水排放中的主要來源之一,由于其性質(zhì)較為單一可考慮排入排污管網(wǎng),又或者是對其進行初級處理后排入附近溝渠。在整個施工過程中所產(chǎn)生的污水主要污染物以總氮、總磷類為主。為了提高水資源的利用率,可以將生活污水進行簡單的處理后循環(huán)再次投入現(xiàn)場使用,能夠達到較高的經(jīng)濟性和環(huán)保性,避免資源的浪費以及成本的支出。同時需要強調(diào)的是生活污水必須經(jīng)過硝化、殺菌處理后才可以進行排放。
由于水利工程施工位置較偏僻,所以可以考慮在施工營地內(nèi)設(shè)置簡易化糞池,將生活污水和化糞池統(tǒng)一進行處理,設(shè)置一定的凈化裝置,從而達到處理污水的目的。這種處理方式的優(yōu)勢在于沉淀性能好,能夠去除大量的有機物,無需進行沉淀和污泥回流,相對來說較簡單,可以進行連續(xù)不斷的廢水處理。
四、結(jié)語
綜上所述,水利工程施工項目的開展必然會造成各種污水的排放,所以必須引起足夠的重視,真正發(fā)揮其污染防治作用。通過設(shè)置科學(xué)合理的污水監(jiān)測系統(tǒng)以及污水預(yù)警系統(tǒng),進而采取與之對應(yīng)的解決對策,針對不同的污水類型采取相應(yīng)的污水處理手段,有效改善當(dāng)前污水排放情況,從而降低對于環(huán)境的污染,提高對生態(tài)環(huán)境的保護作用。
參考文獻:
[1]劉婧. 水利工程施工中的廢水排放防污染控制技術(shù)研究[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理, 2019, 44(01):107-111.