時間:2023-12-18 10:17:21
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關鍵詞:活性炭吸附法;工業廢水;原理;應用
近些年,伴隨我國經濟實力的不斷增長和工業化腳步的不斷增速,因工業生產而產生的大量工業廢水則成為了威脅生態環境安全的重要源頭之一。工業廢水中富含有各類重金屬離子、有機化合物等物質且部分具有強烈毒性,一旦未經處理而流入環境便會造成難以挽回的破壞。有鑒于此,加強對工業廢水處理技術的深入研究刻不容緩,而活性炭吸附法作為一種有效的工業廢水處理技術理當受到社會的重視,并對其具體應用展開深入分析。
1活性炭吸附機理分析
活性炭吸附技術是通過對活性炭表面所獨有的吸附功效對工業廢水中的某種或多種有害物質進行吸附清除從而達到廢水凈化效果的目的。究其本質而言,活性炭的吸附功能主要源于兩個方面:①是因為活性炭的內部分子處于各向受力均等的情況,而其表面分子則處于各向受力不均的情況,從而使得其他物質分子極易在力的作用下吸附于活性炭表面,這一過程為物理吸附;②是因為活性炭容易同吸附物間發生化學反應,從而達到吸附凈化的效果,這一過程為化學吸附。活性炭的吸附功效就是上文所述兩種吸附過程的綜合產物。
2活性炭吸附法優點分析
活性炭作為具備多孔隙、大表面積、高吸附量、高穩定性等諸多特點的一種高效吸附劑,具備下述優點。
2.1可獨自使用
使用時無需添加其他絮凝劑或氧化劑等化學試劑,可直接通過自身的微孔特性進行吸附凈化作業。
2.2制作成本低廉且使用方法簡便
活性炭的制作僅需通過木材、煤炭等即可獲得,相較而言成本低廉同時使用時無需其他操作,只需投入廢液中即可,操作工藝簡單便捷。
2.3吸附效果優良
活性炭獨有的大表面積、多孔隙特征,使得其具有良好的吸附效果,特別是對種金屬離子等分子雜質的吸附效果尤為顯著。
2.4不易造成二次污染
活性炭吸附過程以物理吸附為主,吸附出的難降解雜志等可直接同活性炭進行一體填埋,從而避免再次溶入水體形成二次污染。
2.5可重復利用
經過廢水凈化作業的活性炭能夠通過化學溶液再生法、熱再生法、電化學法、生物再生法等諸多途徑實現回收使用。
3活性炭吸附法的具體應用
3.1在含油廢水凈化中的應用
在工業廢水中含油污水不僅產量巨大且涉及行業眾多,譬如石油開采與提煉、油品的運、交通航運、機械制造、食品加工等,在其生產作業過程中均會不同程度的產生各類含油污水,進而對生態環境特別是水資源環境造成嚴重破壞。活性炭作為一種親油性材質,能夠對工業廢水中的分散油、溶解油、乳化油等進行有效吸附,但通常情況下活性炭對油的吸附容量較為有限(介于30~70mg/g),加之活性炭吸油后難以實現二次利用,這使得其在含油廢水凈化中的應用成本較高,因此在含油廢水的凈化處理中活性炭通常僅僅作為最后一級處理,即用以對廢液中微量污染物的清除,從而實現深度凈化的目標。
3.2在染料廢水凈化中的應用
伴隨現代化紡織工業的不斷發展,印染行業也獲得長遠進步。據不完全統計顯示,全球印染行業約有近2萬t染料會直接進入水體中以廢水的形式排入自然環境中。這些染料不僅組分復雜且色度深、濃度高,使得處理極為繁瑣,較為常見的處理手段有氧化、絮凝、膜分離、吸附、降解等,其中活性炭吸附處理作為研究較為深入的一種,應用極為廣泛,主要用于對工業廢水匯總COD及色度的清除,且在使用中多是將活性炭作為催化劑載體同其他工藝綜合應用。此外,在染料廢水的凈化處理中,其脫色率同溫度存在正比關系,而同酸堿度無關,因此合適的溫度選擇尤為重要。一般而言,以最近吸附條件凈化處理后的染料廢水其脫色率可達98%左右,出水的色度稀釋倍數近50倍,COD質量含量小于50mg/L,滿足我國工業廢水一級排放標準。
3.3在含汞、鉻廢水凈化中的應用
3.3.1含汞廢水處理
在眾多金屬污染物中,金屬汞的毒性最強,其一旦進入人體便會對人體各類蛋白質的功能造成嚴重損壞,從而危機人體健康?;钚蕴侩m對金屬汞離子及其化合物具備一定的吸附能力,但相對有限,多用于低含汞量廢水的凈化處理中或是高濃度含汞廢液多層處理的最后一層。
3.3.2含鉻廢水的處理
近年來隨著電子行業的飛速進步,電鍍行業隨之崛起,而其生產中產生的大量含鉻廢水亦對環境造成嚴重危害。根據有關調查,金屬鉻離子不僅毒性強大且極易在各類動植物體內集聚,進而由生物鏈匯入人體,對人體呼吸道及內臟造成嚴重傷害。而活性炭表面由于含有數量眾多的含氧基團,譬如—COOH、—OH等,這些含氧基團的靜電吸附功能對金屬鉻離子具有強大的化學吸附效果。試驗表明,含鉻廢水含鉻量為50mg/L、吸附用時1.5h、酸堿度=3時通過活性炭吸附處理的含鉻廢水凈化效果最佳。加之,活性炭處理含鉻廢水操作簡便、成本低廉、吸附效果穩定等諸多優點,目前已被廣泛應用于各行各業。
4活性炭吸附組合工藝發展
在實際應用中,為更好的提升對工業廢水的凈化效果,還可將活性炭同其他工藝進行綜合利用,從而構成活性炭吸附組合技術,其中較為常見的幾種如下所述。
4.1活性炭同臭氧的組合工藝
臭氧所具有的強氧化性,對水體有著良好的殺菌效果,不僅可對活性炭的凈化進行有效補充,而且臭氧還可將大分子有機物分解,使其變為小分子形態,從而更加便于活性炭吸附,實現對活性炭吸附功效的提升。通過兩者的組合使用,工業廢水的凈化效果可大幅提升。
4.2生物活性炭組合工藝
生物膜凈化工藝是一種常用于水體有機物清理的手段,通過人工手段讓生物膜在活性炭內部生長,進而構成一個以活性炭充當骨架的生物膜系統,如此一來不僅能夠大幅增加生物膜同有機污染物的接觸時間,還能更好的發揮活性炭的吸附功效,從而實現“1+1>2”的功效,提升工業廢水的凈化效果。
4.3活性炭電解法
電解法常被用于水體雜質的降解凈化,但受到電極接觸面積的局限,其對廢水的凈化效果相對有限且能耗偏大,而活性炭自身則擁有優良的導電性能,以活性炭代替傳統電極,能夠充分利用活性炭表面積大、吸附性好的特點,提升電解效率。根據相關測試顯示,選用活性炭充當電極的電解水處理工藝電流利用效率大幅提升,已成為當前的研究熱點之一。
5結語
總而言之,活性炭吸附作為一種高效、清潔的廢水凈化手段,隨著社會經濟的進一步發展,其應用范圍亦將進一步擴大完善。但其作為一種較新的技術手段,無論在理論研究還是實際應用中均存在一定不足,特別是生產制造工藝的欠缺,使得其供應量亦相對緊張。面對這些問題,政府及專家學者均應投入積極相關工作的探究中,不斷研發全新的活性炭制造及應用工藝,從而更好的發揮其凈化效果,推動工業廢水凈化效果的進一步提升與完善。
作者:楊娜 葉樹強 周朝勇 單位:吉安創成環??萍加邢挢熑喂?/p>
參考文獻:
[1]李春松.活性炭吸附法在處理工業廢水中的應用[J].綠色科技,2015,(1).
[2]胡順瑩,趙翠,施巖.生物活性炭技術在工業廢水處理中的研究進展[J].當代化工,2014,(4).
【關鍵詞】電廠 廢水 處理 利用 設計
電廠廢水處理是一項系統且復雜的工程,選擇合適的廢水處理工藝及監控技術有助于電廠節約水資源,在保持電廠正常運行方面也發揮著十分重要的作用。我國大部分電廠機組容量較大,廢水的來源廣泛,廢水的凈化處理和綜合利用對于電廠節水節能和保護環境十分重要。因此,在電廠的設計階段應該認真分析電廠廢水的來源及組成,做好廢水的凈化處理和綜合利用設計,研究并推廣廢水綜合利用方案。
電廠廢水包括工業冷卻水排水、化水設備排放酸堿污水、設備清洗污水、廠房沖洗污水、輸煤沖洗和除塵污水、含油污水、冷卻塔排污污水等。由于污水的種類多,各類污水的污染物種類、含量和排量不固定,致使工業污水的成分相當復雜,其主要污染物有:懸浮物、油、有機物和磷類物質等,這類污水排入受納水體將會引起不同程度的環境污染,造成生態破壞。
一、廢水存在的問題及發展狀況分析
電廠廢水不是連續均勻產生的,各類污水的產生時間、流量及污染物含量都不同,電廠對各類污水的處理方式也不同,有些廢水直接排放,有些廢水經過簡單處理后排放。
工業冷卻水排水、冷卻塔排污污水直接排入污水系統。造成水資源上的浪費,不利于節水。
化水設備排放的酸堿污水通過管道排入中和池進行中和處理后排入污水系統。隨著運行日久,廢水中污染物含量和PH的大幅波動,對污水系統的酸性腐蝕較大,造成對管道和水泵的腐蝕。
除塵、除灰、輸煤沖洗排污水經過簡單沉淀后直接排入污水系統。
廠房沖洗污水、設備清洗污水、含油污水經過隔油池的簡單分離后直接排入污水系統。
鑒于電廠廢水排放存在的問題,對全廠水系統優化設計,提高工業水重復利用率,降低外排廢水量,對廢水分道收集并加以綜合利用,既節約水資源又保護環境。
二、廢水中需要重點處理的物質分析
1、堿性物質的處理
在各類電廠廢水中,化學廢水中的堿性物質比較難處理,在處理過程中首先應該做預處理,然后在堿液中加入一定濃度的酸進行中和處理,調節溶液PH到合適的值。預處理和中和操作后,一般使用三種方式進行凈化處理:第一,超臨界水氧化處理方法。使用氧化劑和處理后的廢堿液混合在一期,然后加入到反應裝置中進行高溫高壓處理,經過這種方式處理的廢水變得十分清澈,并且其生化需氧量等指標可以達到一級排放標準。第二,濕式氧化處理方法。該方法反應速度十分迅速,氧化劑和處理后的廢堿液混合放入反應裝置后,兩者在高溫高壓下快速發生反應,出水的生化需氧量等指標可以達到二級排放標準。第三,膜分離的方法。該方法投資成本低,并且占地面積較小,廢堿液等經過超濾膜或者納米膜進行過濾,處理后的出水可以達到二級排放標準。
2、油類物質的處理
廢水中油污的存在狀態有懸浮、乳化和溶解三種。懸浮的油污一般比較容易去除,一般使用物理方法處理,例如隔油池。乳化油污是最難處理的,需要用到高級氧化處理技術,如使用超臨界水氧化處理的方法,將氧化劑和乳化油混合放入反應裝置中,在高溫高壓的條件下進行快速反應,經過處理的廢水變得十分清澈,可以達到一級排放標準。在處理過程中如果某些指標不合格,可以適當加入催化劑或者金屬氧化物。乳化油污也可以使用組合的方式進行處理,如組合運用混凝土和活性炭,在乳化油溶解后使用活性炭吸附處理。研究表明,活性炭吸附油類物質的能力很強,可以有效凈化水中的油污。
3、磷類物質的處理
磷類物質是廢水中比較難處理的一種,可以將高價金屬離子加入廢水中,讓其與磷元素反應邊為不溶于水的固體物質,或者添加明礬、石灰等讓磷元素轉化為沉淀析出。同時也可以使用生物的方法進行除磷,一般使用A2/O這種脫氮除磷生物工藝,以有效清除廢水中的磷元素。此外,活性污泥法也是除磷的有效方法,主要通過培養有時菌群達到除磷的目的。
三、廢水綜合利用的設計
1、廢酸、廢堿的收集和輸送
電廠中的化學廢水的排放并不是連續和均勻的,廢酸和廢堿等產生的時間也不同,產生的流量存在很大的差異?;瘜W廢水排放至廢液池采用pvc塑料管道,避免采用鋼管產生腐蝕的現象。
2、設置廢水排放控制裝置
電廠廢水的PH值受到很多因素的影響,特別是化學廢水中廢堿、廢酸排放的不穩定性, 并且處理起來有一定的難度,在廢水排放系統中必須設置遠程監控裝置,以保障廢水排放的準確和適用,在排放系統中設置必要的氣動和遠程控制裝置。使用氣動閥門替換廢酸和廢堿排放的總閥門,然后在廢酸、廢堿排放管道中設置旁路管,在循環管道設置氣動閥門進行連接,各種手動閥門也使用氣動閥門替換,在每個管道的進出口處設置氣動聯絡閥。之后在廢水排放中設置動力控制系統,將PH計等儀器安裝在廢酸和廢堿管道上,每個廢液池中安裝超聲波流量計,以此對排放系統進行實時監控。在化學控制系統中接入電子裝置,以此對排污過程進行遠程控制。
3、設計廢水回用系統
通過變頻的方式對電廠中的蓄水泵進行改造,添加一定數量的在線壓力表,在蓄水泵和高跌水井中設置前池圍堰,將超聲波液位計安裝在蓄水泵的前池上,根據液位的變化調節控制參數,通過對電機轉速進行調節控制蓄水泵的運行。在蓄水泵的前池中設置液位報警器,在灰場控制室中的合適位置安裝變頻器操作盤,以保障灰場中干凈的水被全部回收利用。這種方式也減少了加酸裝置的投入和使用,避免跌水井中發生溢流以及蓄水泵中打空的情況,保障排污系統中沖灰水量充足,減少了額外的補水?;厮弥械恼{節方式為液壓力耦合式,回水泵控制參數的調節以出口壓力為準。
結束語:
電廠各類廢水分道收集并加以綜合利用,是切實可行的,實現變廢為寶,完全符合當前節能減排的要求。電廠廢水處理屬于一項系統而復雜的工程,廢水處理工藝與監控技術有助于促進化學廢水處理技術的發展,在保持電廠正常運行方面也發揮著十分重要的作用。我國大部分電廠使用的機組容量較大,廢水的來源在鍋爐補給水、循環水等,在大機組中進行廢水凈化處理對于電力設備的正常運用十分關鍵。這不僅是電廠的經濟需求,也是電廠的社會責任,環保效益和社會效益顯著。
【參考文獻】
[1]房金祥 某電廠化學廢水綜合利用工程實踐[J] 給水排水 2010(36)
關鍵詞:污水 處理 思路
隨著水污染問題的日益嚴峻,污水治理技術正逐步成為國際國內的研究熱點之一。在污水的處理系統中應用人工設計組合的微生態系統,可以有效提高污水處理的效率,同時生態濾池污水處理技術的發展和應用在污水的回收和利用方面表現出良好的發展空間,正逐漸發展為污水處理的主要趨勢。文章主要針對生態濾池的主要應用形式,對生態濾池的特點及優越性進行探討。
1、生態濾池的概念及其應用特點
生態濾池(MEEF)是利用水生微生物和人工填料上的生物膜形成的模仿自然生態系統來進行污水凈化的一種水處理技術,污水中的顆粒物主要通過人工填料進行過濾,生物膜與微生物主要負責污水中的可溶性污染物。這種生態濾池污水處理技術實際上是模仿天然的生態系統,利用各種生態關系來進行水中污染物的處理和凈化,是一個半自然生態系統。我國的很多城市和地區廣泛存在著突發性的暴雨徑流現象,其污染程度要遠低于生活污水,如果采用集中治理的方式難免會遇到技術和經濟上的雙重難題,而采用生態污水處理技術就可以輕松實現污水的凈化處理。生態濾池污水處理技術作為一種新興的凈水技術,逐漸地在城鎮生活污水處理工藝中得到廣泛的應用。通過對生態濾池進行合理的設計,可以通過微生物和人工填料的協同作用,對污水進行有效的處理,去除污染物的同時也可以較大程度上減少污水中的顆粒物,是一種全新概念上的污水處理工藝。
2、生態濾池污水處理技術應用
生態濾池污水處理技術是模仿自然生態系統的原理,運用工程學手段對污水進行回收和利用,將水的自然循環與人工組織機構形成統一的平衡系統,為城鎮生活污水的社會循環控制,減少人類活動對自然循環的干涉都能起到良好的效果,各種形式的生態濾池污水處理技術正廣泛地應用于生態工程系統中。
2.1蚯蚓生態濾池技術
在污水處理反應器中引入蚯蚓,利用蚯蚓的生物降解可以有效延長和擴展污水中的生物代謝鏈,通過多種人工調控方式,對生態系統進行合成與分解的調控干涉。蚯蚓可以分解濾床有機污染物,還能夠清通濾床的堵塞物,促進含氨物質的硝化與反硝化作用。濾池中采用的填料主要有鋸末、糧食殼、煤渣、石英砂等,通過蚯蚓的生物活動可以輕松實現顆粒物的物理過濾、有機物分解和污泥的穩定化。蚯蚓微生物生態濾池在近幾年發展起來的一種新型生態污水處理技術,其處理工藝出水水質能夠達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GBl8918-2002)》二級標準,污泥的排放量也大幅度減少,水資源的回收利用程度提高,不僅在經濟上節省了工程開支,工藝流程也相對簡單,運行起來管理方便、維護簡單,尤其適用于中小城鎮生活污水的處理與回用。
2.2穩定塘技術
穩定塘技術處理污水在我國的應用歷史比較久,早在20世紀50年代,我國就開始采用這一技術處理污水。二級生物處理廢水的造價比較高,相比之下,穩定塘處理技術體現出了明顯的成本優勢,能耗也進一步降低,便于管理。據相關部門統計,我國穩定塘處理能力每年都在逐步增長,是城市污水處理量的主要貢獻力量。在一些邊遠城市,比如新疆、滿洲里等,穩定塘技術更是成為了污水處理的主力。穩定塘處理廢水的能力不僅僅體現在生活污水方面,對工業廢水也有較好的處理效果。目前為止,石油、紡織、造紙等污染比較嚴重的行業都紛紛引入了穩定塘技術,穩定塘利用稀釋沉淀、生物降解和水生植物等作用在工業廢水凈化方面取得了良好的效果。
2.3污水土地處理技術
污水土地處理技術在實踐應用中有著較好的前景,但是依然存在一些難以突破的瓶頸問題,比如存在較強的選擇性,對氣候條件的依賴性較強等。專家積極調研考察了我國廢水污染的現狀及治理現狀,鉆研和吸取了一些發達國家治理廢水的經驗教訓,提出土地處理代替二級處理并同時去除污水中氮、磷的技術路線,這種處理污水的思路突破了三級處理的局限,出水質量大幅提高。污水土地處理技術在近幾年的實踐應用中發揮了很大的作用,目前已經建立起系統化的土地處理分類體系和輔助設計系統,在全國許多地方都有成功的示范工程。該項技術在廢水凈化原水給水處理等方面都將有巨大的利用前景。
3、生態濾池污水處理技術發展趨勢展望
隨著科學技術的飛速發展和人們環保理念的日趨加強,污水生態處理技術也迎來了飛速發展的黃金期,在未來,生態方法處理污水技術主要將向著兩個方向發展:幾種污水生態處理技術通過并聯或者參數優化處理,以期解決北方寒冷地區終年運行的問題;或者采用多種物理的化學的生物的處理方法強化處理系統。這里提到的物理處理法包括了吸附法、離心法、重力法等,化學處理法指的是氧化、離子交換、凝絮等方法,生活處理法主要指活性污泥法、SBR和BSAR等。在污水處理這一領域,我國起步時間較晚,但是快速增長的經濟背后帶來了嚴重的環境污染,目前國外在污水處理工藝發展相對成熟。20世紀80年代約翰?托德有史以來第一次將活性污泥法和濕地有機地結合起來,創造性提提出了“living technology”,這是污水處理史上一項重大的突破。該技術包含了Solar aquatic system (SAS),Living machine等多種形態。SAS強調依托于太陽能,借助各種動植物和微生物共同構建污水凈化系統。Living machine在SAS系統的基礎上增加了生態流化床。Living technology技術具有操作性強,節省能源,便于控制的特點,最重要的是Living technology技術有效地集合了綜合濕地和活性污泥法的處理特點,大幅提高了污水處理效率。
天然河湖水在我國的分布并不廣泛,隨著人們對生活景觀要求的日益提高,水景需求量直線上升。要想保持水景的長期的清澈度,就要投入一定的人力財力進行后期維護,要定期補充新鮮水源。傳統補充水景用水主要依靠自來水,但是這一方法與節約用水的政策導向背道而馳,中水作為補充水成為未來的主要發展趨勢。人工湖治理方法方面,傳統的治理方法比如引水換水、循環過濾等,這些都不能從根本上解決問題,living technology作為一種先進的污水處理系統,可以從宏觀和微觀兩個層面,大幅提高景觀污水處理效率,提高景觀水回收效率。
參考文獻
[1] 金鑫,生態濾池污水處理技術應用的科學策略,,2013.11
概述
城市的快速發展在給人們帶來便利的同時也給我國的環境資源帶來了威脅。調查資料顯示,現今我國的7大水系受到的污染相當嚴重,在一些重點河段有將近86%的水受到了不同嚴重程度的污染,大約63%的河段的水質為V類,部分甚至為劣V類。除此之外,我國約有九成以上的城市正在承受著水污染的巨大壓力。水污染嚴重的加深了水資源的短缺,并且為人們的身體健康帶來了傷害。污水凈化再次利用不僅能夠降低污染程度,還能夠為整體的生態環境做出一份貢獻,更重要的是它可以很大程度上緩解城市的缺水壓力。因此,加強對污水凈化方法的研究與開發是現今可以有效保證經濟發展與生態穩定的重要課題之一。
污水凈化再次利用的有效方法
現今,人們凈化污水來達到再次利用的目的的有效方法基本包括以下六種。
生物接觸氧化。污水在出廠后其內還存在一些能夠生物降解的有機物,而且當其在高溶解氧條件下才能有效的除去微生物。而在生物接觸氧化系統中,自氧菌就會和異氧菌為了生存爭奪O2與空間。異養微生物是優勢菌,它的有機物濃度較高,而且異養菌的生長速度較快,因此其會消耗更多的O2,這就使得自養菌很難生長。又由于異養微生物是優勢菌,所以污染物COD往往會在這一步驟中被消滅。有機污染物的濃度會隨著氧化系統緩慢降低,當有機物的濃度低到一定程度后,異養菌的生長就會受到限制,它對氧的需求量也就會相應減少,這時自養菌,例如硝化細菌就會快速生長,使得氨氮消失,在水中溶解氧充分的條件下,水中氨氮在亞硝酸化細菌和硝酸化細菌作用下被硝化成亞硝酸鹽和硝酸鹽。
曝氣生物濾池。這種方法屬于生物膜法,它有四大特點,即濾料大于濾池的表面積,而且孔隙率較高,這不僅有助于微生物的接種掛膜,還可以促進其生長,使得濾池內有足夠的生物量;由于濾料有較大的面積,氣泡可以較長時間內滯留在空隙中,這就使得硝化菌可以獲得足夠的氧氣,最終達到有效的脫氮目的;濾池具有生物吸附的功能,所以它可以去除一些污染物,從而減少出水中的懸浮物含量;由于部分濾池運行時水流由上而下,曝氣空氣由下而上,所以濾料對曝氣上升氣泡有切割和阻擋作用,延長了氣泡的停留時間,同時擴大了氣液的接觸面積,最終提高了氧氣的利用率。總的來說,這種凈化方法有很強的去污能力。
微電解。鐵或鋁等低電位的金屬在溶解的過程中會有二亞鐵離子、三亞鐵離子或者鋁離子生成,它們具有一定的吸附和凝聚作用,所以可以借助電解的方法來除污。除此之外,氫離子是一種具有較強還原性的離子,它可以和水中的多種離子發生氧化還原反應,最終降解污染物,同時也會使發色物質脫色。雙氧水是一種具有很還原作用的物質,將高價的鐵離子、鋁離子等還原成低價的離子,同時雙氧水還有消毒作用。通常情況下,微電解的過程中會發生多個反應。活性炭本身就有較強的吸附性,電解活性炭能夠有效的殺滅多種細菌,而且研究顯示,電解活性炭的除污效果要比單純的吸附明顯。吸附區處導電性活性炭會吸附污水中的部分污染物和細菌,吸附區兩端裝有電極,當通電后,就會起到消毒和殺菌的作用。
脫鹽。通常情況下人們會借助EST電吸式凈水設備來達到脫鹽的目的。這一裝置的原理實際上是利用電極來吸附離子和帶電粒子的,使得已經溶解的鹽類等物質聚集在電極的表面,這樣就達到了凈水的目的。電極處聚集的一定數量的帶電粒子之后,電極的導電性能就會增強,便會進入再生環節,此時就需要斷開電源,將兩級短接放電,這時聚集在電極表面的粒子就會脫落,最后被水流走。
純氧曝氣工藝。這種工藝能夠將污水的溶解度提到非常高的程度,又由于氧在這一環節中保持充足的量,所以微生物的活性也會達到非常高的程度,與此同時,污泥的活性也將會非常高,純氧曝氣法可以承受沖擊負荷,即使是一些很難生物降解的水質同樣能夠表現出很強的適應性和降解能力。純氧曝氣工藝過程中產生的沉積污泥一般情況下都呈現黃褐色絮團狀,并且它們的污泥指數較低,不會出現污泥膨脹的現象,同時它們也具有較強的沉降性,有助于提高二沉池的負荷,除此之外還大大降低了污泥處理的成本。它還有效的解決了空氣的二次污染問題,具有很強的長期使用價值。
1.1礦井水處理
煤礦礦井廢水主要指煤炭井工開采或露天開采過程中涌出的地下水,以及采煤生產過程中灑水、降塵、滅火灌漿、消防及液壓設備產生的含煤塵廢水。礦井水主要分為含懸浮物礦井水、酸性礦井水、高礦化度礦井水、含鐵錳礦井水四類。含懸浮物礦井水指懸浮物(煤粉、巖粉)≥50mg/L的礦井水,這類礦井水中含有較多煤粒(粉)、巖(石)粉等懸浮物,一般呈黑色,但其總硬度和礦化度并不高;酸性礦井水指pH≤6的礦井水;高礦化度礦井水是指礦化度無機鹽總含量大于1000mg/L的礦井水,也稱為苦咸水。含懸浮物礦井水的主要處理工藝為混凝沉淀(澄清)、過濾、消毒工藝,根據處理后礦井水的回用途徑,后續工藝可選用超濾、反滲透工藝。磁懸浮礦井水凈化技術、微砂技術屬于科技創新技術,近年來逐漸開始應用于部分煤礦。酸性礦井水的處理方法主要包括人工濕地法、微生物法、中和法,其中人工濕地法與微生物法在國內應用極少,目前應用最廣泛、技術最成熟的中和法為石灰乳中和法,基本工藝流程為中和、曝氣預沉、混凝沉淀(澄清)、過濾消毒。高礦化度礦井水處理工藝分為凈化處理和深度處理兩個部分,凈化處理技術與含懸浮物礦井水處理技術相同,主要采用混凝沉淀(澄清)過濾工藝,深度處理主要指反滲透脫鹽處理。為防止反滲透膜降解和膜污堵,進水中的懸浮固體、尖銳顆粒、微溶鹽類、微生物、氧化劑、有機物、油脂等污染物必須進行預處理。除鐵方法主要有空氣氧化法、化學氧化法和接觸氧化法,除錳方法宜采用化學氧化劑氧化法,同時除鐵除錳可采用化學氧化法或接觸氧化法。井下采空區過濾凈化技術指充分利用采空區矸石作為過濾、凈化污水的載體,將井下排水直接注入采空區凈化處理后,復用于井下生產,減輕了地面礦井水處理設施的處理壓力,提高了礦井水處理水質,節約了污水處理費用。
1.2生活污水
煤礦生活污水主要來自礦區食堂、沖廁、洗浴等,污染物成分與市政污水類似,以洗浴水為主。礦區生活污水的有效處理方法主要是活性污泥法,包括CASS工藝、SBR工藝等。SBR法與傳統活性污泥法相比:工藝簡單,調節池體積小或不設,無二沉池和污泥回流,運行方式靈活,結構緊湊,占地少,基建、運行費用低;反應過程濃度梯度大,不易發生污泥膨脹;抗負荷沖擊能力強,厭氧(缺氧)和好氧交替發生,同時脫氮除磷而不需額外增加反應器。CASS工藝的特點如下:CASS池對水量水質變化的適應性和操作的靈活性較高;系統運行的穩定性較高;周期內反應器以厭氧—缺氧—好氧—缺氧—厭氧的方式運行,有比較理想的脫氮除磷效果。針對礦區生活污水的水質和水量特點,選用以上兩種方法均有較好的處理效果。2.3洗煤廢水《清潔生產標準-煤炭采選業》(HJ446-2008)要求煤礦選煤水閉路循環,即洗煤水中的煤泥全部廠內機械回收,洗水全部復用。偶發排放要求執行《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)。煤礦洗選廠根據洗選煤量建設煤泥濃縮池,通常一備兩用,煤泥水進入濃縮池濃縮沉淀后,上清液復用于洗選車間,沉淀煤泥由壓濾機壓濾。
2煤礦污廢水綜合利用
提高煤礦污廢水綜合利用率,減少煤礦外排水量、或實現污廢水零排放,是解決礦區水資源缺乏、水環境污染問題的關鍵。煤礦污廢水綜合利用途徑主要包括煤炭洗選、井下生產用水、消防用水、綠化、防塵等用水;煤礦污廢水經處理符合相關標準后,可以用于灌溉周邊農田,進一步通過反滲透深度處理后,可用作居民生活用水。企業間用水優化協調工程是提高礦井水綜合利用水平的重要途徑之一。礦井水處理后作為礦區周邊企業的工業補充用水,能夠有效緩解整個區域水資源供需矛盾,減少水源水與地下水開采使用。
3存在問題
3.1礦井水處理工藝設計、設備選型問題。
部分煤礦礦井水處理工程在設計階段對礦井涌水量及水質分析不足、設計參數直接參考地表水水質參數;設備選型不當,集中體現在煤泥壓濾設備壓濾能力不足、故障頻繁;過濾設備過濾材質多采用塑料濾珠,容易吸附油脂結團堵塞,造成濾料更換頻繁,運行成本高。
3.2生活污水處理工藝采用生物膜法(生物接觸氧化法)的處理工藝運行效果欠佳。
煤礦生活污水以工人沐浴沖洗水為主,生活污水中COD濃度較低,約在100mg/l~150mg/l,有時甚至低于100mg/l,因此微生物經常出現養料不足,生物膜脫落的情況,出水水質達不到設計要求。
3.3污廢水綜合利用率偏低。
關鍵詞:工業廢水;分類;處理方法
引言
工業廢水作為污染水環境的主要罪魁禍首,長期以來一直是制約我國現代化建設與和諧社會構建的影響因素。因此,政府一致將工業廢水的防治作為其環境保護的重點之一,采取了諸多手段對工業廢水加以治理。但改革開放以來,伴隨我國工業的高速發展,整個行業整體仍然呈現高能耗、低產出的資源浪費特征,工業污染現象雖有所遏制但依然嚴峻,其中大量工業廢水的排放極大地污染了各地水環境資源。有鑒于此,針對工業廢水處理工藝展開探究對于其技術發展和水資源環境保護均有著積極的現實意義。
1工業廢水分類概述
1.1含有懸浮物
此類工業廢水主要包含選煤洗滌水、濕法除塵水、軋鋼廢水、煤氣洗滌水等,對其進行凈化處理多選用自然沉淀、混凝沉淀、懸浮物過濾、壓氣浮選等方法,經過處理后的水資源可進行再次利用。
1.2含有無機溶解物
此類工業廢水主要包括金屬冶煉廢水、電鍍廢水、礦山酸性廢水、工業酸洗廢液等,主要污染成分為酸與重金屬離子,具有危害性強,處理工藝復雜等特點。對此類廢水開展凈化處理時可從變廢為寶的角度出發,選用物理化學處理法,置換出其中的有用物質加以回收利用。
1.3含有有機物
此類工業廢水主要包含石油化工廢水、造紙及印刷廢水、煤焦化廢水等,其多具備耗氧特性且具有一定毒性,在凈化處理時應采取生化與物化手段相結合的手段。
1.4工業冷卻用水
在工業生產中,冷卻用水量可占據企業生產用水總量的60%以上,這些冷卻水若直接排放到外界環境中,極易對環境中的水資源造成熱污染從而威脅生態平衡。特別是隨著近年來全球溫室效應的不斷加劇,熱污染越發受到社會大眾的關注。因此,各地工業企業都應積極構建完善的冷卻水循環利用體系,提升冷卻水循環效率,從而實現污水排出的最少化。
2常見的工業廢水處理方法
2.1物理法
工業廢水的物理處理法是指通過一定手段在不變動廢水化學組成的同時剔除廢水中的污染物。一般而言,其多是借助一定的機械裝置,運用一定的物理原理,將廢水中含有的不易溶解的有害物質剔除出來。現階段工藝相對完善的物理處理方法有:(1)重力分離法。這種方法主要用于分離不溶于水且密度較大,易于沉底的雜質;(2)浮力分離法。這種方法類似與重力分離法,依據廢水中懸浮雜質密度及親水性的高低,增強廢水浮力使雜質自動浮出。其中較為常見的浮力分離法有自然上浮法、藥劑浮選法與氣泡浮選法,均能夠讓小密度的雜志浮至廢水表面而予以清除;(3)體積分離法。這種方法主要用于剔除廢水中體積較大且密度同水體相似的雜物,主要采取過濾的方法進行;(4)磁力分離法。這種方法對于具備一定磁性的雜物可直接依靠磁場將其去除,若不具備磁性則可通過添加磁粉接種的方法,使雜物具備磁性后再使用磁場將其清除。一般而言,這種方法主要用于清除廢水中其他方法不易分離出的膠體或細小懸浮物。
2.2化學法
化學法是指運用化學原理通過化學反應將廢水中污染物的物理或化學性質改變后,再將其從廢水中清除的方法,多用于廢水中無極溶解雜質的凈化。目前,較為常見的化學反應方法主要有:(1)氧化還原法。這種方法的主要目的在于將溶解于廢水中的有害物質轉化為無毒或弱毒的物質,從而降低廢水的污染性;(2)電分解法。對于工業廢水而言,其組分中最為關鍵的污染物主要為各類Hg2+、Cr3+、Zn2+、Ni2+、Pd2+、Cu2+、As3+等各類重金屬離子。對于這些金屬離子的處理就是主要通過電解法進行,譬如含有Au+、Ag+等貴金屬離子或含有Ni2+、Cr6+等稀有元素的工業廢液,可通過電滲析電解法對這些貴重金屬加以還原和回收再利用。而對于廢液中含有酚類化合物、苯類化合物、芳烴類化合物等有機化合物時,可通過電解氧化的方法將這些有機物質加以氧化,使其轉化為其他無害的物質,達到凈化工業廢水的目的;(3)凝聚法。這種方法主要用于清除工業廢水中的膠狀物質,通過在工業廢水中添加碳酸鋁、硫酸亞鐵、氯化鐵、明礬等凝聚劑,將膠體所攜帶的電荷消除后,使其轉變為絮狀物后沉降析出達到凈化效果。
2.3理化處理法
這種方法是指通過物理手段將工業廢水中的微小離子態雜質分離出來,目前較為常見的方法有:(1)吸附法。這種方法是指運用多孔性固體吸附劑,借助其表層具備的活性將工業廢水中的分子態或離子態污染物吸附集聚在吸附劑表面,再將吸附劑同廢水分離從而達到凈化效果。其中較為常見的吸附劑主要有活性炭、腐殖酸、活性硅等,這些吸附劑主要對廢水中的有機物擁有良好的吸附功效,能夠有效清除廢水中的苯酚化合物、胺類化合物等雜質;(2)泡沫分離法。這種方法主要針對經過氣伏物理后的工業廢水中未清除雜質的凈化,主要是通過添加浮選劑,使得廢水中親水易溶物質的表面特性發生改變,轉變為疏水不易溶的物質后,隨氣泡上浮至廢水表層形成泡沫層,再通過機械清除達到凈化廢水的效果;(3)反滲透法。這種方法是指讓廢水通過半滲透膜對廢水中的雜質進行凈化。當溶液中的溶解物從低濃度向高濃度轉移時,通過在高濃度側施加超過滲透壓力的作用壓力,就可使得溶解物發生反向流動。通過這種方法不僅能夠有效清除廢水中的無機污染物與有機污染物,進而達到凈化效果,而且工藝操作簡便、凈化效率高。
2.4生物法
生物法是指運用細菌、霉菌等微生物所獨有的生物功能,譬如代謝作用等,實現對廢水中有機雜質的吸附、降解。通過這種方法能夠將工業廢水中呈現懸浮態、膠體態及溶解態的有毒有機物轉變為穩定、無害的物質。目前,較為常見的生物凈化法主要有:(1)活性污泥法。這種方法是指在氧氣供應充足的情況下,讓工業廢水同存活于活性污泥中的微生物群落相接觸,微生物群落則將這些有機物質作為自身生長反之所需的能源供給,從而將廢水中的有害有機物消耗一空,實現凈水的目標,這也是現階段應用最為廣泛的一種廢水生物凈化法;(2)生物膜法。這種方法是指為廢水提供一個特制的流通渠道,在渠道上布設有各類雜質并生存有數量眾多的各類微生物菌群,當廢水流過這些微生物群落時,微生物群落就會將廢水中的有機物吸附消化并生成無害的物質,從而達到凈水目標;(3)厭氧法。這種方法是指在無氧環境中通過厭氧微生物的代謝作用,將工業廢水中的各類有機雜質轉化分解成甲烷、二氧化碳等無害的物質。通過這種方法不僅能夠實現工業廢水的凈化還能生成清潔的沼氣能源,為企業提供能源,從而起到一舉多得的效果。
3結束語
總而言之,工業廢水作為工業生產的主要污染物,對于生態水環境有著嚴重的破壞效果,增強對其凈化處理工藝研究是構建人與自然和諧社會的必然要求。而面對類別眾多的工業廢水處理手段,在實際應用中我們應當結合企業生產實際,將物理、化學、生物等眾多處理工藝加以綜合應用,通過揚長避短,實現工業廢水的最優化處理的同時實現凈化成本的最低化,達成環境效益與經濟效益的雙贏。
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關鍵詞:煤化工 廢水 處理 活性污泥法 發展 分析
煤化工廢水是煤制焦炭、煤氣凈化及焦化產品回收過程中產生的高濃度有機廢水,屬于焦化廢水的一種。水質成分復雜,污染物濃度高。廢水中含有大量的酚類、聯苯、吡啶、吲哚和喹啉等有機污染物,還含有氰、無機氟離子和氨氮等有毒有害物質,污染物色度高,屬較難生化降解的高濃度有機工業廢水。對煤化工廢水的處理,單純靠物理、物理化學、化學的方法進行處理,難以達到排放標準,往往需要通過由幾種方法組成的處理系統,才能達到處理要求的程度。因此煤化工廢水的處理,一直是國內外廢水處理領域的一大難題。
一、煤化工廢水處理技術
1.煤化工廢水處理通常可分為一級處理、二級處理和深度處理。這里的一級、二級處理的劃分與傳統的城市污水處理的概念上有所不同,這里所述的一級處理主要是指有價物質的回收,二級處理主要是生化處理,深度處理普遍應用的方法是臭氧化法和活性炭吸附法。第一,煤化工廢水有價物質的回收。煤化工廢水中有機物質的回收一般指的是對酚和氨的回收,常用方法有溶劑萃取脫酚、蒸氨等。其主要包括以下兩方面的內容,(1)酚的回收。回收廢水中酚的方法很多,有溶劑萃取法、蒸汽脫酚法和吸附脫酚法等。新建焦化廠大都采用溶劑萃取法。對于高濃度含酚廢水的處理技術趨勢是液膜技術、離子交換法等。(1)氨的回收。目前對氨的回收主要采用水蒸氣汽提-蒸氨的方法。污水經汽提,析出可溶性氣體,再通過吸收器,氨被磷酸氨吸收,從而使氨與其他氣體分離,再將此富氨液送入汽提器,使磷酸氨溶液再生,并回收氨。
二、煤化工廢水處理方法
1.煤化工廢水在進行出處理前根據不同的水質特點設置調節池以調節水質水量,設置隔油池或氣浮池進行除油,經以上的與處理后可采用下面的方法進一步進行處理。第一,活性污泥法。活性污泥法是采用人工曝氣的手段,使得活性污泥均勻分散并懸浮于反應器中和廢水充分接觸,并在有溶解氧的條件下,對廢水中所含的有機底物進行著合成和分解的代謝活動。在活動過程中,有機物質被微生物所利用,得以降解、去除。同時,亦不斷合成新的微生物去補充、維持反應器中所需的工作主體——微生物(活性污泥),與從反應器中排除的那部分剩余污泥相平衡。活性污泥法處理的關鍵是保證微生物正常生長繁殖,為此須具備以下條件:一是要供給微生物各種必要的營養源,如碳、氮、磷等,一般應保持BOD5:N:P=100:5:1(質量比)。煤化工廢水中往往含磷量不足,一般為0.6~1.6mg/L,故需向水中投加適量的磷;二是要有足夠氧氣;三是要控制某些條件,如pH 值以6.5~9.5、水溫以10~25℃為宜。另外應將重金屬和其他能破壞生物過程的有害物質嚴格控制在規定范圍之內。
2.第二,生物鐵法。生物鐵法是在曝氣池中投加鐵鹽,以提高曝氣池活性污泥濃度為主,充分發揮生物氧化和生物絮凝作用的強氧化生物處理方法。工藝包括廢水的預處理、廢水生化處理和廢水物化處理三部分。預處理包括重力除油、均調、氣浮除油;生化處理過程包括一段曝氣、一段沉淀、二段曝氣、二段沉淀;物化處理工藝流程包括旋流反應、混凝沉淀和過濾等工序。在生物與鐵的共同作用下能夠強化活性污泥的吸附、凝聚、氧化及沉淀作用,達到提高處理效果、改善出水水質的目的。生物鐵法的生產運行工藝條件包括:營養素的需求、適量的溶解氧、溫度和pH 值控制、毒物限量及污泥沉降比等。
3.炭—生物鐵法。目前,國內一些廠家的處理裝置由于超負荷運行或其他原因,處理后的水質不能達標,炭—生物鐵法是在原傳統的生物法的基礎上再加一段活性炭生物吸附、過濾處理。老化的活性炭采用生物再生。該工藝流程簡便,易于操作,設備少,投資低。由于炭不必頻繁再生,故可減少處理費用。對于已有生物處理裝置處理水后不符合排放標準的處理廠,采用炭—生物鐵法進一步處理以提高廢水凈化程度也是一種有效的方法。
三、高新技術處理煤化工廢水的研究
1.目前,國內在處理煤化工廢水的新技術主要有以下幾種
第一,新物化法。新物化法是指在常溫下利用廢水中有害物質與專門為處理廢水而開發的藥劑(污水靈)發生反應,經過4 次不同加藥處理過程和處理設施,最終實現COD、BOD、NH3-N、SS 均達到排放要求。該技術最大的缺陷是廢水中有毒有害物質只是形態的轉移,另外該技術的成熟性還需要經工程實踐的考驗。
2.HSB法處理焦化廢水。HSB是高分子均群的英文縮寫。目前國內初步試驗得出以下結論:HSB耐受廢水中有毒有害物質性好;處理后污泥少、出水色度好;加堿量為傳統方法的1/3~1/5,運行費用較低,但對種菌特性,生存條件、凈化功能尚未完全了解,有待進一步研究與實踐。
四、煤化工廢水深度處理
1.經過酚、氨回收,預處理及生化處理后的煤化工廢水,其中大部分污染物質得到了去除,但某些主要污染指標仍不能達到排放標準,因此需要進一步的處理——深度處理,來使這些指標達到排放標準。第一,活性炭吸附法。煤化工廢水經以上步驟處理后COD的去除率效果不是很理想,出水濃度較大,有時高達601mg/L左右,很難達標排放,為使廢水達標排放,可使用活性炭降低廢水中COD 的濃度。廢水處理中活性炭吸附主要對象是廢水中用生化法難以降解的有機物或用一般氧化法難以氧化的溶解性有機物,包括木質素、氯或硝基取代的芳烴化合物、雜環化合物、洗滌劑、合成燃料、除萎劑、DDT 等。當用活性炭吸附處理時,不但能夠吸附這些難分解有機物,降低COD,還能使廢水脫色、脫臭。因此吸附法在廢水的深度處理中得到了廣泛的應用。
2.其次,混凝沉淀法?;炷墙o水處理中一個重要的處理方法。混凝法可以降低廢水的濁度、色度,去除多種高分子物質、有機物、某些重金屬毒物和放射性物質等,去除導致富營養化的物質如磷等可溶性無機物,并且它能夠改善污泥的脫水性能。具有設備簡單,操作簡便,便于運行,處理效果好的優點;缺點是運行費用高,沉渣量大。
參考文獻
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[關鍵詞]工業 廢氣 廢水 治理 策略
[中圖分類號] X703 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2014)-2-233-1
眾所周知,科學技術必然是一個國家的第一生產力,國民經濟的生產必然是考量國家經濟實力的一道硬性目標。國民經濟的增長情況是通過不同行業堆積起來的,化工產業在這方面占據著一定的位置,同時給我國的環境污染和生態平衡帶來了一定的影響,產業布局的不合理現象比比皆是,就此提出了相關的策略。
1治理工業廢水的建議
工業廢水是我國污染的主要來源之一,也是一直危害我國環境的主要目標。就此提出了相關的治理建議。
首先要對工業廢水進行合理的分類并深入的了解其特征。工業廢水的來源和程度是不同的,水體污染物質的屬性也大不相同,對水造成的污染性質必然就不同。具體的可以將工業污染分成兩大類,分別是生物污染和化學污染。從生物污染的角度進行分析,其主要是通過病原微生物造成的廢水污染。但是化學污染所涉及到的方面就有很多,在這里并不一一舉例說明。
在我國,一般在進行污水處理的過程中所采用的處理方式是物理方式。在采用物理方式進行污水處理的過程中前提條件下必須是不改變污染物的化學性質,將污染物進行分離,通過多道程序將廢水處理干凈。
在使用化學方式進行處理的過程中,一般會在污水中使用沉淀劑。沉淀劑能夠和污水中的污染離子產生一定的化學反映,將這些離子和沉淀劑結合在一起形成不易溶入水的化學物,將不溶于水的化學物從水中排除,水就逐漸得到了凈化的效果。
還可以將廢水升溫,當廢水的溫度達到非常高的程度的時候,水的傳遞性會變得非常強,能夠使有機物和氣體、水等比例融合,這個時候污水的污染物就能夠得到有效的分解。
2工業廢水的處理方法
從我國科技角度的發展來看,對工業的廢棄治理水平有了很大的提升。目前我國針對工業廢水所采取的處理方法有很多種,其中最為常見的一種污水處理方法就是活性炭的吸附作用對廢水進行凈化處理。
在日常生活中隨處能夠見到活性炭的使用,它獨特的內部孔隙結構的優勢能夠有效的吸附廢棄中的微小分子,常被應用在廢除處理工業當中的第一道程序當中,這是因為活性炭飽和程度較高,有效性時間較短,在進行污水處理的過程中使用的頻率和效率非常高,必須要長期的進行更換,同時成本非常高,在具體的操作實驗過程中僅適用于一些少數的污染物,對于大型的污水處理效果并不理想,極有可能造成二次污染,所以在具體步驟進行過程中要仔細斟酌。
UV光解凈化法也被稱之為有機廢氣凈化方法和工業廢氣凈化方法。UV光解凈化法采用高能UV紫外線,在光解凈化設備內,裂解氧化惡臭物質分子鏈,改變物質結構,將高分子污染物質裂解、氧化為低分子無害物質,其脫臭效率可99%,脫臭效果大大超過國家1993年頒布的惡臭物質排放標準,能處理氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高濃度混合氣體,內部光源可使用三年,設備壽命在十年以上,凈化技術可靠且非常穩定,凈化設備無須日常維護,只需接通電源即可正常使用,且運行成本低,無二次污染,被應用在現代的工業廢水凈化中,是目前我國現代化工業廢水凈化主要提倡的方法之一。
3不同工業廢氣的處理
雖然從科學的角度來講,稀有氣體并沒有一定的危險性,但是大量的稀有氣體聚集在一起不僅減少了周圍的氧氣含量,而且容易使人出現窒息的現象,導致人死亡。
如果說工業污染氣體出現在室內,可以將排氣導管介入到室外進行緩慢性的排放,將氣體分散開。
對于一些稀少的可以燃燒的氣體,如果一次性的排放量過大,會出現爆炸的可能性。要盡量選擇一些人員稀少的地方,并且禁止可燃物的出現或者是明火,在進行氣體排放的過程中,要求工作人員應該從側面進行氣體排放,避免氣體在噴出的過程中導致人員受傷。
當采用燃燒法進行處理的過程中,必要要安裝減壓閥,這能夠有效的控制氣體燃燒的速度,盡量使氣體能夠以緩慢的速度排除,使得在燃燒裝置內能夠燃盡。
在對助燃氣體進行處理的過程中,要將助燃氣體和可燃氣體分割開來,防止爆炸事故的發生,將一些依附于容器閥門或者是使用器具的粉末、石油類、油脂類以及相關的可燃性物質、清理干凈之后,進行助燃氣的處理,在處理的過程中要求必要要遠離明火、可燃物、易燃物、保障處理過程的安全性。
最后在針對一些有毒氣體進行處理的過程中,處理人員應該佩戴面具,防毒手套,防毒衣,要保證身體和毒氣可接觸面積為零。同時在進行毒氣處理的過程中,要禁止無關工作人員入內,將有毒氣體防止到指定的容器之內,在放入容器之內后,要保障容器的嚴密性和不可隨意碰觸性,從而保障處理人員的總體安全。最為主要的一點就是,在整個處理過程中保障有毒氣體處理的吸收劑和吸附劑的有效性,因為雖然防毒面具和防毒衣是經過高溫消毒以及嚴密的做工制定而成的,但是因為有些工業中所使用的這些道具都是長期性的,不經過更換的,所以會出現少量氣體的穿透性,一定要在保障人員安全的基礎之上進行。
4結語
經濟發展和科技發展雙豐收的同時,帶來更多的污染現象,這樣的污染現象導致我國環境質量降低,我國人們生活的健康指數降低。所以說,在發展經濟和工業的同時,要注重環境的保護和廢棄廢水的治理工作,保障我國單位綜合經濟效益,大幅度的提升我國的整體利益。要不斷的堅定信念研究關于廢氣和廢水的處理工作,還給人們一個好的清新的居住環境,為我國的可持續發展做出一定的貢獻。
參考文獻
【關鍵詞】生態濾池;城市污水;處理技術
目前,城市的污水特別是生活污水排放量不斷的增長,需要較為完善污水處理設施,但是目前城市的污水處理設施根本無法滿足城市污水處理的需要,這樣城市的生活污水就不得不亂排放,使水源遭到嚴重的污染。在這樣的背景下,生活污水的處理是一個很大的問題,必須認真的對待解決。文章主要針對生態濾池的主要應用形式,對生態濾池的特點及優越性進行探討。
1.生態濾池的概念及其應用特點
生態濾池(MEEF)是利用水生微生物和人工填料上的生物膜形成的模仿自然生態系統來進行污水凈化的一種水處理技術,污水中的顆粒物主要通過人工填料進行過濾,生物膜與微生物主要負責污水中的可溶性污染物。這種生態濾池污水處理技術實際上是模仿天然的生態系統,利用各種生態關系來進行水中污染物的處理和凈化,是一個半自然生態系統。我國的很多城市和地區廣泛存在著突發性的暴雨徑流現象,其污染程度要遠低于生活污水,如果采用集中治理的方式難免會遇到技術和經濟上的雙重難題,而采用生態污水處理技術就可以輕松實現污水的凈化處理。生態濾池污水處理技術作為一種新興的凈水技術,逐漸地在城鎮生活污水處理工藝中得到廣泛的應用。通過對生態濾池進行合理的設計,可以通過微生物和人工填料的協同作用,對污水進行有效的處理,去除污染物的同時也可以較大程度上減少污水中的顆粒物,是一種全新概念上的污水處理工藝。
2.生態濾池污水處理技術應用
生態濾池污水處理技術是模仿自然生態系統的原理,運用工程學手段對污水進行回收和利用,將水的自然循環與人工組織機構形成統一的平衡系統,為城鎮生活污水的社會循環控制,減少人類活動對自然循環的干涉都能起到良好的效果,各種形式的生態濾池污水處理技術正廣泛地應用于生態工程系統中。
2.1蚯蚓生態濾池技術
在污水處理反應器中引入蚯蚓,利用蚯蚓的生物降解可以有效延長和擴展污水中的生物代謝鏈,通過多種人工調控方式,對生態系統進行合成與分解的調控干涉。蚯蚓可以分解濾床有機污染物,還能夠清通濾床的堵塞物,促進含氨物質的硝化與反硝化作用。濾池中采用的填料主要有鋸末、糧食殼、煤渣、石英砂等,通過蚯蚓的生物活動可以輕松實現顆粒物的物理過濾、有機物分解和污泥的穩定化。蚯蚓微生物生態濾池在近幾年發展起來的一種新型生態污水處理技術,其處理工藝出水水質能夠達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)》二級標準,污泥的排放量也大幅度減少,水資源的回收利用程度提高,不僅在經濟上節省了工程開支,工藝流程也相對簡單,運行起來管理方便、維護簡單,尤其適用于中小城鎮生活污水的處理與回用。
2.2穩定塘技術
穩定塘技術處理污水在我國的應用歷史比較久,早在20世紀50年代,我國就開始采用這一技術處理污水。二級生物處理廢水的造價比較高,相比之下,穩定塘處理技術體現出了明顯的成本優勢,能耗也進一步降低,便于管理。據相關部門統計,我國穩定塘處理能力每年都在逐步增長,是城市污水處理量的主要貢獻力量。穩定塘處理廢水的能力不僅僅體現在生活污水方面,對工業廢水也有較好的處理效果。目前為止,石油、紡織、造紙等污染比較嚴重的行業都紛紛引入了穩定塘技術,穩定塘利用稀釋沉淀、生物降解和水生植物等作用在工業廢水凈化方面取得了良好的效果。
2.3污水土地處理技術
污水土地處理技術在實踐應用中有著較好的前景,但是依然存在一些難以突破的瓶頸問題,比如存在較強的選擇性,對氣候條件的依賴性較強等。中科院沈陽應用生態研究所與北京市環境保護科學研究院、天津市環境保護科學研究院等單位在中國科學院與國家環保局的支持和組織下,積極調研考察了我國廢水污染的現狀及治理現狀,鉆研和吸取了一些發達國家治理廢水的經驗教訓,提出土地處理代替二級處理并同時去除污水中氮、磷的技術路線,這種處理污水的思路突破了三級處理的局限,出水質量大幅提高。污水土地處理技術在近幾年的實踐應用中發揮了很大的作用,目前已經建立起系統化的土地處理分類體系和輔助設計系統,在全國許多地方都有成功的示范工程。該項技術在廢水凈化原水給水處理等方面都將有巨大的利用前景。
3.生態濾池污水處理技術發展趨勢展望
隨著科學技術的飛速發展和人們環保理念的日趨加強,污水生態處理技術也迎來了飛速發展的黃金期,在未來,生態方法處理污水技術主要將向著兩個方向發展:幾種污水生態處理技術通過并聯或者參數優化處理,以期解決滇南寒冷地區終年運行的問題;或者采用多種物理的化學的生物的處理方法強化處理系統。這里提到的物理處理法包括了吸附法、離心法、重力法等,化學處理法指的是氧化、離子交換、凝絮等方法,生活處理法主要指活性污泥法、SBR和BSAR等。在污水處理這一領域,我國起步時間較晚,但是快速增長的經濟背后帶來了嚴重的環境污染,目前國外在污水處理工藝發展相對成熟。20世紀80年代約翰?托德有史以來第一次將活性污泥法和濕地有機地結合起來,創造性提提出了“livingtechnology”,這是污水處理史上一項重大的突破。該技術包含了Solar aquatic system(SAS),Living machine等多種形態。SAS強調依托于太陽能,借助各種動植物和微生物共同構建污水凈化系統。Living machine在SAS系統的基礎上增加了生態流化床。Living technology技術具有操作性強,節省能源,便于控制的特點,最重要的是Livingtechnology技術有效地集合了綜合濕地和活性污泥法的處理特點,大幅提高了污水處理效率。
天然河湖水在我國的分布并不廣泛,隨著人們對生活景觀要求的日益提高,水景需求量直線上升。要想保持水景的長期的清澈度,就要投入一定的人力財力進行后期維護,要定期補充新鮮水源。傳統補充水景用水主要依靠自來水,但是這一方法與節約用水的政策導向背道而馳,中水作為補充水成為未來的主要發展趨勢。人工湖治理方法方面,傳統的治理方法比如引水換水、循環過濾等,這些都不能根本上解決問題,living technology作為一種先進的污水處理系統,可以從宏觀和微觀兩個層面,大幅提高景觀污水處理效率,提高景觀水回收效率。
【參考文獻】