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精细化工废水处理技术及控制对策研究

2021-05-08田苗苗于恒渊

中国应急管理科学 2021年6期
关键词:处理技术控制

田苗苗 于恒渊

摘要:随着我国经济的高速发展,化工产品越来越深入人们的日常生活,给予人们更加丰富和便捷的日常生活的同时,生产过程中排放的废水也带来一定程度的污染,不但对人类的身体健康造成巨大的危害,也危及我们赖以生存的地球。随着科学技术的不断提高,精细化工废水的处理工艺也变得更加有效,文章通过高级废水处理技术,实现污染物减排的目的。

关键词:精细;化工废水;处理技术;控制

分类号:X78

一、精细化工废水的特点

精细化工废水大多数为不同污染物混合而成,属于难降解、水质杂、有毒性的废水,其主要特点有:(1)COD高:原料反应不完全或溶剂进入废水导致COD浓度高;(2)NH3-N高:氨水的使用及苯胺等含氮有机物的转化导致NH3-N浓度高;(3)盐分高:废水盐量一般大于35g/L,以Cl-和Na+为主;(4)色度高:废水中物质常含有助色基团(-NHR、-NH2、-CH3、-SH、-NR2等)、生色基团(-CH=CH-、-CHO-、-NO2、-COOH等)和絡合反应生成的显色离子团;(5)有毒/难降解物含量高:废水常含氯代苯系、甲氧苯系、腈、吲哚及喹啉等,此类有机物多含苯、杂环和卤素元素,化学性质稳定,易生物富集制毒。

二、化工废水处理技术面临的问题

1.废水处理设备成本高

如今,国家陆续颁布了各种环境保护的制度,逐渐提高了环境保护的工作范畴。不过以现今国内化工工厂开展的污水处理水平,在工作期间应用的工艺无法满足实际的标准,即使有个别设备能能够满足废水处理相关工作标准,但设备的环保功效较高,以至于售价通常较高,大多数企业并未购置能搞满足标准的设备。考虑从处理效能的角度而言,为了符合政府相关的要求,同时能够良好地开展生产工作,必须加大科学含量较高的污水处理设备的引进力度,但以此造成企业的投入成本增多。并且,污水处理期间会应用到众多的化学试剂,若是想要持续地处理废水,则必须持续的应用化学试剂。所以,若是想要使得化工公司的生产活动能够符合环保要求,则必须加大废水处理设备与相关化学试剂的采购量[1]。

2.处理工艺落后,效果不佳

如今应用的污水处理方式大多还在沿用之前的处理方法,在具体生产期间运转的稳定性较低,就算经过操作的污水仍旧无法满足国家相关环保要求。在针对水质较好的废水进行处理期间,以往的处理方式能够满足相关标准。化工公司在生产过程中产生的废水水质基本上较差,以往的处理技术不能满足国家相关要求,经常会发生处理之后氨氮含量仍旧较高的状况。以我国化工单位排放状况而言,大多数化工单位废水中COD的含量较多,通过研究发现,其能够达到每升一百到二百毫升。因此,能够满足排放标准的化工公司少之又少,以至于排放的不符合标准的废水导致后续回水应用工作比较繁琐。此外,还存在个别公司的污水处理流程存在缺陷,个别环节作用相同,既加剧了工作投入,同时厌氧超标造成污水处理质量较低。最后,个别公司应用硫酸来保持污水中的酸碱程度,可能会造成硫化等有害物质出现,规划环节存在问题,处理质量不佳。

三、精细化工废水的处理策略

1.物理处理技术

这一技术的具体原理是利用机械等形式将工业废水之中固体状的颗粒物质进行分离处理。利用此方式能够达成对漂浮物质的高效处理,还能将悬浮的颗粒、油等消除。在当前的废水处理相应工作的开展中,只有几种有效方式,如重力沉淀、过滤、气浮等。重力沉淀这一方式是将固体颗粒密度较大的性质有效应用,通过重力筛选的模式达成对物质的分离,真正实现液体与固体的全部分开。过滤也是一种有效形式,本质上来讲是将废水中小直径的颗粒分离[2],通常情况下,是利用过滤器、微孔等对于水中存在的相应悬浮物进行清除。气浮这种方法是利用气泡本身对于杂质存在的吸附效果,将废水中的相应颗粒全面进行吸附,通过密度存在的差异实现对悬浮的物质分开,对油等较为微小的物质处理。

以物理方式进行处理的方法都较为简便,但针对于具有可溶性的有关物质,在分离之上的难度还是很大的。在当前的化工废水处理之中,总是采用的物理相应方式为磁与模这两种分离形式。通过真实的应用发现,以磁分离这一方法,可将污泥的沉降效果进一步的增强。在具体的使用之中,可先将磁粉放入到废水里,通过其本身具有的磁性,实现污泥的全方面吸附,有效回收和利用。在废水的物理处理技术中,机械搅拌加速澄清池是一种重要组成。使用这一技术可以将水中的颗粒、细菌等杂质去除,将各种悬浮物质颗粒的浓度降低。为减小水的硬度,也可将一定分量的碳酸钠加入,使水体之中的部分盐沉淀到水底。在水中加入一定的絮凝剂,可清除水中的悬浮物质、有机物等[2]。

2.化学处理技术

这一处理方式具体来讲,是通过化学反应,使得其中存在的成分出现转变,从而让化工污水中的相应物质达到溶解效果。现今,氧化法与混凝法是化学处理技术的常用手段。前一种方式是利用氯气等氧化剂,将其放入到需处理的水中,将其中的物质氧化分解,可达成对废水的处理工作,进一步提升清理成效。混凝法是在化工废水中加入对应的化学成分,之后和有机物与无机物出现化学现象,发生沉淀或者凝聚。混凝法在化工废水净化过程中能够发挥良好的效用,其能够有效地清除较小的物质,影响因素较少。但仍旧存在众多问题,比如:水温、水量等条件仍旧能够干扰操作质量。电化学氧化这一形式是通过电等相应试剂,与废水中相应的成分出现反应,将原本废水在降解上的困难程度减小,落实对化工废水中有关物质的降解。

通过国外相应技术人员的深入分析,在开展对废水的处理之中,使用TiO2,可在实际处理之中起到一定的催化效果,将废水之中的部分物质成分进行分解。经大量的实践性操作验证,通过紫外线对废水进行照射后,能在一定程度上对部分物质清除,甚至可达到96%[3]。

3.生物法处理技术

(1)降低好氧生物含量

化工废水处理技术中,好氧生物处理技术是废水处理技术中较为常见的方法。应用中,需结合废水中污染物种类、污染物含量等进行分析。比序批式间歇活性污泥去污方法具有良好效果,可快速去除废水中的好氧生物。彭永臻等人的研究表明,连接两个活性泥去污系统,并在不同阶段加入合适的试剂,便可有效提升废水处理效率[4]。此外,借助生物接触氧化法,可在生物滤池基础之上进行合理处理,属于新兴生物膜法。该方法包括生物滤池、活性污泥两种方法的优点,适应变化能力较高,一般不会出现污泥碰撞问题。且占地小、污泥产量低、处理方式极为灵活,在工程操作中较为适用。但是该方法不适合于高负荷条件,必须考虑防堵塞问题,需避免后生动物瞬时大块脱落的负面作用,可能会影响出水水质,如轮虫类。

(2)降低厌氧生物含量

化工废水中厌氧生物处理成本较低,同时,厌氧生物处理后,还可将其产物当作能源进行使用。主要操作原理是,针对厌氧生物进行培养,确保化工废水中的厌氧生物逐步降解、发酵。工程实践中,厌氧生物种类不同、含量不同,相应的处理手段也会有所差异。最终处理方法的选择需结合实际情况方可确定。

(3)组合工艺分析

考虑到化工废水中的污染物种类较多,包括生物抑制物质,且水质极为复杂,仅采用好氧处理或厌氧处理可能无法满足工业需求。为了保证废水达到排放标准,可合理结合上述两种工艺方法。邹茂荣等人借助水解酸化、好氧生物处理、曝气生物滤池联用的HOBAF方法,可明显提升废水处理效率,出水水质良好,氨氮去除率高达73.4%、油和硫化物的去除率高达90%。陈美荣等人采用“缺氧-兼氧-好氧”的二级生物处理工艺,缺氧借助水解酸化处理,好氧采用接触氧化法,运行效果良好,可应用于化工废水的处理[5]。

4.清洁生产处理

通过清洁生产的方式能够有效从源头上减少污水中的污染物含量,这是一种在进行前期设计的过程中便选用了非常小伤害的工艺方式进行生产,最终降低污水中污物含量的技术。通过这样的方式进行处理,虽然会增加对于工作的投资,导致后期的运营成本更高,但是能够真正有效地减少污水中污物的含量,是一种非常有效的清洁方式。但是在运用这种方法的时候,需要通过工艺方法来进行清洁,减少公害的发生,这样则需要选择与生产更加匹配的方式,在生产的过程中不能仅仅为了满足污水的处理,便对生产方面降低要求,采用这种方式进行生产,需要找到两者的平衡点,并且通过这样的方式来真正达到清洁的目的。

四、结语

在进行精细化工废水处理的过程中,首先需要对精细化工废水中含有的污染物以及其成分做好控制,通过多种多样的方式来进行废水处理,接着精细化工废水处理的技术条件以及对于废水的处理要求,通过可行的方式进行废水处理,真正达到加强管理的目的,通过这样的方式能够确保精细化工废水的处理效果,达到降低污染的目的,在废水处理更加高效、工作效率更高的同时,真正减少对于环境的污染,使精细化工能够得到更好的发展与提高。

参考文献:

[1]廖鹏.论精细化工行业废水处理问题与解决对策[J].中国石油和化工标准与质量,2018,38(09):70-71.

[2]闫方远,李越.精细化工废水处理技术发展趋势研究[J].化工管理,2018(13):122-123.

[3]李建华.精细化工废水处理技术分析[J].化工管理,2018(16):114-115.

[4]陈万明.精细化工废水的污染特征及其控制对策分析[J].科技资讯,2018,16(07):118-119.

(1.辽宁绿管家环保科技有限公司,辽宁 沈阳 110179)

(2.沈阳沈化院测試技术有限公司,辽宁沈阳110021)

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