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1、引言
在社会整体经济快速开展的背景下,城市化、工业化、农业化程度稳步进步,虽然提高了居民生活质量,但水污染问题日益严重。特别是化工生产过程中产生的有机废水,处置难度大,如不实行有效处置,将会环境形成严重危害。例如农药生产企业产生的污水,不只污染物浓度高,而且含有难降解有机物,基于环境维护与节约资源的开展理念,本文以某化工企业为例,论述提升有机废水处置的一些思绪,以改善水环境污染现状。
2、某化工企业污水处置工艺概述
2.1 项目简介
某化工企业地处于我国二线城市,主要从事农药、除草剂等相关产品的生产与销售。现阶段,主要生产以乙氧氟草醞原药、毗氟酰草胺原药为主的除草剂,由于该类产品单位面积应用量小且分解周期短,故而具有良好的经济效益与环境效益,具有相对宽广的市场前景。但是,在实践生产制造过程中,上述除草剂等产品会生成大量苯氧基硝基苯、苯氧基烟酸等难降解的有机污染物,为了防止对水环境形成污染,该企业充沛发挥现代先进技术的优势,对制造工艺、污水处置工艺等实行优化改造,努力于改善当前的环境维护措施,实在降低了环境压力。
2.2 处置工艺
该化工企业在优化污水生化处置工艺时,为了进一步提升净化效率,取消了物化处置工艺中的隔油工序与催化氧化环节,在处置程序中增加了斜管沉淀环节,同时对混凝沉淀池的位置实施了调整,有效提升了有机磷农药混合工业污水处理效果。针对生活污水,该企业先将其排入化粪池实行预处置,再导入低浓度污水调理池,与生产废水混合,提升生产废水的可生化性;针对制造废水,企业先增大了原污水处置站范围,然后对净化处置流程实行优化,确保经过净化处置的污水可以到达国度规则的排放规范。
3、有机磷农药混合污水生化处置工艺
3.1 物理处置工艺
3.1.1 萃取
萃取处置是一种别离法,详细操作比拟简单,别离速度相对较快且效果非常明显,目前在有机废水处置方面应用较广。该办法的原理是:污染物在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,且萃取剂与水不相溶,所以在萃取过程中,污染物会从污水转移到萃取剂中,以此完成污染物与水的别离。在处置含有甲苯胺类的废水时,通常会选取邻硝基甲苯作为萃取剂,经过剖析污水与萃取剂的体积比,肯定萃取级数。在对污水中的污染物实行提取时,应合理控制搅拌频率与反响时间,保证污染物可以与水有效别离,完成水资源的循环再应用关于某些降解难度相对较大的污水,虽然萃取不能完整将污染物别离,但应用该办法实行预处置,可降低后续处置难度,对提升污水净化质量具有积极影响。
3.1.2 吸附
吸附是指对流体中某些污染物质实施截留的方式,应用该技术对有机磷农药污水实行处置,能够有效减少污水中的有害物质成分含量,目前常用的吸附方式主要有物理吸附和化学吸附2种,前者主要依托范德华力互相吸收,后者依托化学反响消弭污染物。吸附办法的净化处置效率相对较高,可以有效降低污水中的污染物含量,由于其主要应用的净化资料以活性炭、氧化铝、硅藻土等吸附剂为主,故而经济本钱相对较低,比拟适用于范围较小的企业,化工企业能够应用吸附办法处置废水中的苯胺、硝基苯胺。由于不同的吸附剂对污水中不同品种的污染物吸附具有选择性,因此为了提升吸附效率,企业应依据污染物品种选择针对性较强的吸附剂,例如应用铝氧化物、铁氧化物、猛氧化物、稀土氧化物等合成类金属氧化物对有机磷农药污水中的磷元素实行吸附,由于上述吸附剂的顺应性强,所以处置效率较高,且不会产生二次污染。
3.1.3 沉淀
本文论述的沉淀法是指混凝沉淀法,在污水净化处置中的应用极为普遍,详细应用过程是:先在污水中添加药剂,药剂完整溶解于水后,会经过吸附桥架、网捕等方式对水中的微小悬浮物实行汇集,使其变成外形比拟大的颗粒,在重力影响下,体重增加的颗粒会快速下沉,大量堆积在污水处置池底部,有效完成污染物与水体的分离。在有机磷农药污水处置中应用沉淀法,只能去除水中的悬浮物、胶体等物质,不能消弭水中的可溶性有机物,虽然如此,在应用该办法实行预处置之后,有机磷农药污水会变得较为清澈,有利于降低后续处置的难度,有效提升了污水净化处置效率。
3.2 化学处置工艺
3.2.1 光催化氧化技术
光催化氧化技术以光激起氧化反响为根底,主要应用原理是:半导体在光的映照下产生电子和空穴,经过氧化复原反响氧化污水中的有机污染物,是一种清洁性比拟强的污水处置技术。光催化氧化技术的优点是:氧化性能优秀、氧化速度较快、污染水平较小、操作比拟简单等,在先进科学技术支持下,我国当前的半导体行业得到快速开展,可用来净化处置污水的半导体光催化资料得到有关人员的深化研讨,其适用性得以加强,在保证催化条件稳定的状况下,可对污水中的无机物停止快速合成,有效净化水体。我国光催化氧化技术仍处于开展阶段,相关技术尚不成熟,若想在有机磷农药污水处置中充沛发挥其作用,还需求相关人员继续探究。
3.2.2 投放氧化剂
目前,我国企业净化污水常用的化学处置工艺主要是投放氧化剂,应用该办法处置污水中的有机物可获得良好效果,降解质量与效率比拟高。常用化学氧化剂主要有双氧水、二氧化氯、臭氧等,其中臭氧可能会形成大气污染,因此应用率正不时降低;双氧水的经济性与环保性较强,应用范围正在不时扩展;二氧化氯降解苯胺类污染物效果良好,可有效进步污水处置质量。在应用二氧化氯处置污水时,应科学控制污染物与二氧化氯的比例,假定苯胺浓度为10mg/L,需求放入70mg/L二氧化氯,平均搅拌30min后,会发现污水中的苯胺含量降至2mg/L,净化率高达85%。投放氧化剂这一处置办法不需求过多配套设备,操作简单,耗费的本钱费用比拟低,需求留意的是,在应用氧化剂处置有机磷农药污水时,应及时处置泡沫等物质,防止形成水体二次污染。
3.3 生物处置工艺
曝气生物滤池在生物处置工艺中占主要位置,主要由曝气器、填料区、承托层、水汽混合区组成,相较于物理处置工艺与化学处置工艺在降解污水中的有机物方面效果更好。为了进一步发挥曝气生物滤池的作用,企业应充沛发挥现代先进科学技术的作用对其实行优化,构建完善的准确曝气系统,对滤池运转过程加大控制力度,在确保曝气池运转稳定的同时降低资源能源损耗。在应用曝气生物滤池处置有机磷农药污水时,污染物外表会生成一层生物膜,膜中的微生物对有机污染物实行降解,填料区可以对零落的生物膜和污水中的悬浮物实施截留,为了保证净化质量,在曝气生物滤池运转一段时间后,工作人员需求对滤池实施重复清洗,释放填料区截留的大量物质,促使生物膜快速更新,以此降低水头损失,提升污水处置效果。
4、总结
有机磷农药混合污水中的有机物含量高,处置难度较大,为了加强水环境维护力度、降低水资源耗费,企业能够采用吸附、混凝沉淀、光催化氧化、投放氧化剂等物理化学处置工艺,或充沛发挥曝气生物滤池等生物处置工艺作用,提升污水净化率。