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探究廢水調節池廢氣異味治理技術的運用

2021-08-24 12:21:18何凱強
科技視界 2021年21期

何凱強

(甘肅創新環境科技有限責任公司,甘肅 蘭州730030)

某工業生產區域生產的廢水會全部被釋放到處理站進行處理,對待這些廢水需要將其放置在調節池中混合靜止調節,在調節的過程中會出現一些氣味難聞的揮發性有機物,這些揮發性有機物會導致周圍空氣質量變差。為了能夠有效解決這個問題,需要根據工業廢水治理的基本要求,就調節池廢氣廢水進行更優化的處理。

1 工業廢水治理概述

工業廢水中所包含的物質屬性不同,由此,排放之后廢水對環境造成的污染也不盡相同。基于污水中雜質的多樣,工業廢水綜合治理工作的難度也會相應地加大。從當前發展實際情況來看,工業廢水一般分為化學性污染廢水和生物性污染廢水兩個類型。化學性污染廢水產生的原因比較多,主要原因是廢水中含有大量的重金屬物質和有機物質;生物污染則是由一些病原菌所導致的水體污染[1]。

對于廢水的處理方式分為兩種,一個是物理處理方式,另外一個是化學處理方式。物理方式處理廢水是在不改變污染物原有化學性質基礎上,通過萃取、吸附等手段來處理工業廢水。化學處理方式的基本原理是借助化學試劑來將工業廢水內的污染物溶解干凈,在這個過程中所應用的溶解劑包含催化氧化劑和沉淀劑等[2]。

2 某工廠廢水調節池揮發性有機物來源和處理現狀

某工廠生產廢水包含回收系統蒸氨廢水、焦油加工生產廢水、甲醇生產廢水、粗苯精制生產廢水,經過不完全統計分析發現,每小時工廠廢水的排放量為285立方米。這部分廢水主要包含COD、揮發酚、苯、氨等污染濃度比較高的物質。廢水會在調節池中混合靜止,由于調節池處于露天的狀態,廢水中會有大量VOCs對外排放,還包括氨、硫化氫、酚、苯等有毒有害物質會對人體以及周圍環境造成危害。

目前的廢氣處理裝置只是通過簡單的吸附有毒氣體,同時效果差,高濃度的異味使人帶來嘔吐感的問題,吸入人體后影響健康。針對現有技術的不足,文章提出一種廢氣的異味處理裝置,解決了大部分工廠含有大量有毒氣體的廢氣直接排放到空氣中。

按照廢氣中有機物質的基本含量確定如下的調節池內揮發性有機物改造思路:在廢氣去除過程中要始終堅持源頭和過程兼顧的綜合治理發展原則,針對工廠調節池廢氣排放屬于源頭控制和過程控制,因而所確定的改造政策為廢水收集、處理過程中對VOCs的廢氣排放進行收集、處理,最終達到達標排放的要求[3]。

3 揮發性有機物治理的重要性分析

揮發性有機物是形成細小顆粒物、臭氧等二次污染物的重要基礎,在揮發性有機物的作用下會引發光化學煙霧、霧霾等大氣環境問題。

由此整個公司在保障安全生產的同時提出了更高的環保要求。為了能夠解決整個地區的環境污染治理問題,改善大氣環境質量,地區范圍內逐漸打造出了污染防治體系,并對VOCs治理實施嚴格的考核和責任追究[4]。

4 某工廠廢水調節池揮發性有機物去除的基本技術路線

4.1 某工廠廢水調節池揮發性有機物去除改造工藝流程

選擇使用廢氣收集罩來收集調節池內部的廢氣,將收集好的廢氣進入粗濾和超濾設備中來去除水汽中的雜質。在簡單處理好廢氣中的雜質之后將氣體引入到水汽分離設備中進行預處理,使得水汽的濕度能夠達到后端設備操作工藝要求。廢氣在經過高能離子反應之后還會和光觸媒納米二氧化鈦板發生反應,經過254納米波長強紫外線光照射之后會和臭氧發生反應,最終分解成二氧化碳和水。某工廠廢水調節池揮發性有機物去除工藝流程如圖1所示。

圖1 某工廠廢水調節池揮發性有機物去除工藝流程圖

4.2 某工廠廢水調節池揮發性有機物去除工藝技術和原理

4.2.1 高能離子空氣凈化技術

初級電子會在電場中加速運作,在這個過程中會撞擊空氣中的氧分子,在能量超過氧分子電離電位的時候氧分子會快速離子化。區域范圍內電子氧分子會轉變為正極性氧離子,釋放出來的電子灰和一個中性氧分子結合在一起,轉變為負極氧離子。氧離子在分化的過程中會吸附中性氧分子,最終形成氧聚性粒子群,能夠在較短的時間范圍內將污染空氣中的有毒有害物質分解成無毒無害的產物。

不管是哪一種類型的氣體,在溫度不低于0攝氏度的時候會出現一定程度的電離,在空氣中存在多個射線的時候,這些射線的能量會超過氣體電離能量,一旦這些射線照射到氣體粒上的時候就會使得氣體粒子出現電離。等離子廢氣處理技術就是根據這一反應現象所設計的。在電場力的作用下,高能離子器會產生大量的a離子,a離子和空氣中氧離子會出現碰撞,氧離子會轉變為正負兩個狀態,進而實現廢氣的氧化處理,將廢氣中的有毒有害物質轉變為無毒無害的物質[5]。

4.2.2 活性炭吸附處理技術

活性炭吸附處理技術是借助活性炭內部的孔隙結構來吸附空氣中分子質量比較小的有毒有害物質。但是由于活性炭吸附廢氣速度比較快,且持續作用的時間比較短暫,在吸附氣體的過程中需要頻繁的更換活性炭材料,因而在處理廢氣的時候不能夠單一的使用活性炭吸附處理技術。

4.2.3 催化燃燒處理技術

催化燃燒處理技術是工廠廢氣處理中廣泛使用的一種技術形式,這種技術對廢氣的處理效果良好。從實際應用情況來看,通過使用催化燃燒技術形式能夠將有毒有害的廢氣轉變為中無毒無害的物質進行排放處理。催化燃燒技術的應用本質是借助催化反應中的催化劑讓廢氣能夠進行充分的燃燒,在經過一系列的反應之后最終轉變為水蒸氣和二氧化碳。

4.2.4 光觸媒技術

納米光觸媒在光的照射下,價帶電子會被激發到導帶,由此形成電子和空穴,和吸附在其表面的水蒸氣、氧氣產生化學反應,生成超氧化物陰離子自由基和烴基自由基,生成的自由基具備較強的氧化分解能力,會將有機物分解成二氧化碳和水。

和一般意義上光解不同的是,光觸媒需要同時具備強紫外光、臭氧、光觸媒板才能夠產生效果,缺少其中的一項,其自身的處理能力就會降低,甚至總體處理能夠僅僅能夠達到20%。在使用這類技術時會使用粒徑低于10 nm的二氧化鈦,且使用涵蓋范圍廣泛,使用優點十分明顯[6]。5結語

綜上所述,對于工業廢氣來說除了有一些有毒有害的物質之外,廢氣中還包含了大量的惰性氣體,這些惰性氣體對人體不會產生危害,但是在大范圍累積的情況下會使得空氣中的氧氣含量降低,最終使得人體出現窒息的情況。在采取以上處理技術之后工廠對較高濃度廢水池中的廢氣進行了有效治理,且治理效果明顯,經過治理之后廢水池中的氣體指標達標排放。

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