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化工生產(chǎn)過程中的化學(xué)污染廢水處理技術(shù)研究

2019-09-10 05:00:11路家棋
現(xiàn)代鹽化工 2019年5期
關(guān)鍵詞:化工生產(chǎn)

路家棋

摘 ? 要:人們的進步與發(fā)展離不開工業(yè)的發(fā)展,但工業(yè)的發(fā)展造成了大面積的水污染。加上部分黑心企業(yè),為了自己的利益,將未進行過凈化的水直接排放到大自然中,造成了大面積的水污染。地球71%都是水,大面積的水污染不異于一場對生態(tài)的謀殺?;U水傷害的是處于這個生態(tài)環(huán)境中的所有生命,所以,對化工廢水的處理無論是對于這個星球還是個人都至關(guān)重要。

關(guān)鍵詞:化工生產(chǎn);化學(xué)污染廢水;化工廢水處理技術(shù)

1 ? ?化工廢水處理的重要性

廣西金河礦業(yè)股份有限公司、河池市金城江區(qū)鴻泉立德粉材料廠在2012年1月15日非法排放化工廢水,造成了至少300 km河段的水遭受到了污染。值得慶幸的是,這次污染很快就被人發(fā)現(xiàn)了,并沒有造成人員傷亡,但是這起污染對龍江河沿岸的漁民及300萬的居民造成了相當(dāng)大的影響。首先,對于漁民來說,造成了133萬魚苗的死亡以及40 000 kg的成魚死亡。其次,對于當(dāng)?shù)鼐用穸?,出現(xiàn)了飲水困難,大量人加入到搶購礦泉水的行列。

這起事故中,化工廢水在短短十幾天的時間里就可以造成133萬魚苗的死亡以及4萬kg成魚的死亡??梢韵胂?,若攜帶著化工廢水之中的有毒物質(zhì)的產(chǎn)品進入人們的餐桌后,會對人們的身體造成怎樣的危害。為了保障每個人的生命安全,必須將化工廢水處理落到實處,也需要對化工污水處理的方式有一個比較簡單的了解。

2 ? ?化工污水處理的技術(shù)手段

化工污水主要來自于石油化學(xué)工業(yè)、煤炭化學(xué)工業(yè)、制藥工業(yè)、橡膠工業(yè)等工業(yè)過程中。具有廢水產(chǎn)量巨大、成分復(fù)雜、毒性大、難以處理等的特點,使得化工廢水的處理變成了分階段、分類型的分部處理方式[1]。下面針對化工廢水的不同類型展開討論。

2.1 ?處理廢水之中的懸浮顆粒物、油污、膠狀物質(zhì)等

處理廢水之中的懸浮顆粒物、油污、膠狀物質(zhì)等部分相對來說比較容易,因為這些東西是不溶于水的,可以利用一些物理的手段進行去除。這些懸浮顆粒物、油污、膠狀物質(zhì)等的污染物,在一定手段下可以通過降塵的方式排除,具體如下[2]。

2.1.1 ?氣泡浮法

氣泡浮法所去除的是廢水中的油污,主要是利用一定的技術(shù)手段使化工廢水之中的油污粘在微小氣泡之中。利用氣泡的浮力,將油污帶到廢水表面。通過對水量的控制,將水體表面的油性浮渣全部排出去。在排出去的浮渣中可多次利用對水量的控制,減少浮渣之中殘存的水[3]。這種方法對于油污的排出是很有效果的,在污水處理的時候需要注意,氣泡浮法無法應(yīng)用到其他類型的污染物中。

2.1.2 ?混凝沉淀法

混凝沉淀法通過向化工廢水之中添加某種具有凝聚效果的物品,利用凝聚物的吸附效果使化工廢水之中的顆粒物凝結(jié)在一起,加大顆粒物的質(zhì)量,使之實現(xiàn)自然沉降,通過對水量的控制,可以將化工廢水之中的懸浮物排除?;炷恋矸ň唧w做法:在化工廢水之中,加入混凝劑,比如常見的混凝劑有鋁鹽、硫酸鋁、鐵鹽、三氯化鐵等[4],達到顆粒物的沉淀效果。需要注意的是,在混凝劑的選擇上,一般都是根據(jù)化工廢水的酸堿程度來判斷的。

2.1.3 ?萃取溶解法

萃取溶解法簡單地說就是通過對廢水的溫度進行控制,去除化工廢水之中的水的一種去除雜質(zhì)的手段。常見的做法是通過萃取溶解法對化工廢水之中的酚類進行回收:首先,在化工廢水之中加入制定的萃取劑。其次,通過萃取設(shè)備,對廢水進行分離蒸餾與冷凝,將化工廢水之中的水都排出去,只剩下酚類物質(zhì)與萃取劑。最后,可以對酚類物質(zhì)進行回收[5]。萃取溶解法有一個非常獨特的地方,那就是萃取的過程是不會消耗萃取劑的,所以萃取劑是可以反復(fù)利用且消耗極低的。

2.1.4 ?MPA化學(xué)沉淀

MPA化學(xué)沉淀的方法主要是針對化工廢水之中的氮和氨。假如化工廢水之中含有類似于磷酸銨鎂或者是磷酸銨鋅之類的難以溶于水的化合物,則需要在化工廢水之中加入相應(yīng)的能使氮和氨沉淀的物質(zhì)。降沉之后的沉淀物的英文簡稱為MPA。MPA化學(xué)沉淀的好處:效果很明顯,去除雜質(zhì)很徹底,基本上不會發(fā)生后續(xù)的污染[6]。

2.2 ?可利用生物科技的手段去除掉的有機物以及小部分的膠體物

2.2.1 ?固定化生物技術(shù)

固定化生物技術(shù)是采取一定的手段將微生物以群落的方式固定在一定的區(qū)域內(nèi),這個區(qū)域可以是板材或者其他材料,按照實際情況確定,之后將附著有微生物群落的設(shè)備投入水中。利用微生物對于有機物的需求去消耗化工廢水之中的有機物。固定化生物技術(shù)最令人滿意的地方就是產(chǎn)生的污泥少,方便工作人員后期對水與污泥進行分離。

2.2.2 ?SBR技術(shù)

SBR技術(shù)也就是間歇式活性污泥法,是利用活性泥對有機污染物進行吸附沉淀的方法,達到對化工廢水之中有機物的處理。基本流程分為以下5個:(1)將被污染的化工廢水排進所需要的SBR設(shè)備之中。(2)活性泥與化工廢水進行反應(yīng),開始曝氣,在這個階段結(jié)束之后,化工廢水之中的有機物基本上就消耗干凈了。(3)靜止沉淀,利用重力,將活性泥全部沉淀下來。(4)將表層處理干凈的水排出去。(5)將下層的泥排出去。在一個循環(huán)結(jié)束之后,排出去的污泥經(jīng)過一段時間的靜置可以再次使用。SBR技術(shù)最大的優(yōu)勢就是對水的凈化效果比較好,運行起來耗能低,運行也很穩(wěn)定,危險性比較低。

2.2.3 ?低氧好氧技術(shù)

低氧好氧技術(shù)對于化工廢水之中的有機物以及氨氮的處理效果比較好。低氧好氧技術(shù)在慶大霉素的廢水處理中有著相當(dāng)不錯的成績,在溫度為14~25 ℃時,在低負(fù)荷與高負(fù)荷運作時,數(shù)據(jù)如表1所示。

2.3 ?去除化工廢水中難以使用生物降解的有機物與難以溶解的無機物的處理

由于不同的工業(yè)會產(chǎn)生不同的、難以使用生物降解的有機物與難以溶解的無機物。去除化工廢水中難以用生物降解方式的有機物與難以溶解的無機物往往是根據(jù)化工廢水的具體情況設(shè)置的,常見的方法如下。

2.3.1 ?活性炭處理方法

活性炭在人們生活中比較常見,基本特點是具有很強的吸附能力。它不僅擁有大容量的吸收能力,吸收的速度也比較快。活性炭常常被用在城市飲水中的飲水高級凈化之中。它可以有效地吸附化工廢水之中的色素、氣味以及未察覺到的顆粒物、有機物、無機物等。用它處理化工廢水的最大的優(yōu)勢就是價格低廉,可多次重復(fù)使用。

2.3.2 ?臭氧氧化技術(shù)

臭氧氧化技術(shù)處理污水主要依靠的是臭氧強大的氧化能力,對化工污水進行消毒處理。它的作用比較廣,除了對化工廢水進行消毒之外,還可以去除化工廢水之中殘留的酚、氰物質(zhì)進行處理以及去除水中的鐵、錳等金屬離子。必要的時候,也可以利用臭氧去除化工廢水的氣味。

2.3.3 ?濕度催化氧化技術(shù)

濕度催化氧化技術(shù)在處理化工廢水的時候主要是通過氧化反應(yīng)將化工廢水處理成為氮氣、二氧化氮、水等對人體與環(huán)境沒危害性的物質(zhì)。它經(jīng)常被用于處理難溶于水,有毒和高濃度的化工廢水的處理。需要注意的是,這個方法對于溫度得要求比較高,操作也要比其他的方法應(yīng)用起來要嚴(yán)謹(jǐn)很多。

3 ?  結(jié)語

社會的進步離不開工業(yè)的發(fā)展,想要繼續(xù)生活、發(fā)展下去,工業(yè)是無法停止的。在這種選擇下,必然會對環(huán)境造成傷害。我們所需要做的是,而且能夠做到的是,盡可能減少工業(yè)發(fā)展對環(huán)境的破壞。所以,需要不斷改進與發(fā)展對工業(yè)廢氣、廢水等有害物質(zhì)的凈化,以減緩由于人類破壞環(huán)境造成的危害威脅到人類自身安全的速度。希望在未來,人類可以找出更加綠色、安全的工業(yè)廢水處理方式。

[參考文獻]

[1]王 ? 穎.石油化工生產(chǎn)中廢水的處理措施探討[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2017(22):24-25.

[2]唐庚飛.污水處理中化學(xué)技術(shù)的運用研究[J].當(dāng)代化工研究,2018,32(8):32-33.

[3]閆紅梅.淺析石化企業(yè)廢水處理中應(yīng)用的反滲透技術(shù)[J].化工管理,2018,490(19):129.

[4]寇朝鋒.石油化工企業(yè)污水處理現(xiàn)狀及回用技術(shù)研究[J].環(huán)境與發(fā)展,2018,30(9):86-87.

[5]李 ? 煦,榮峻峰,朱俊英,等.微藻處理工業(yè)排放硝酸廢水技術(shù)研究進展[J].化工進展,2019,38(1):689.

[6]劉 ? 燁,侯保林,任伯幟.含銻廢水處理技術(shù)研究進展[J].廣州化工,2018,46(6):21-24.

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