化工園區汙水深度處理工藝的選擇及可行性分析

2021-01-16 全國能源信息平臺

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北極星水處理網訊:摘要:現階段,我國經濟仍保持著良好的發展勢頭,而在此發展過程中,也出現了更多的化工企業,化工園區數量也有所增加。因此,也相應增加了化工汙水排放量,加劇了對環境的汙染,加大了汙水處理的難度。所以,當前做好汙水處理工藝的選擇及可行性分析顯得愈加重要。本文從筆者工作經驗出發,對汙水深度處理工藝的選擇及可行性分析展開了著重探討。

關鍵詞:汙水;深度處理;化工園區

我國許多化工企業在近些年都開始了轉型,而想要轉型成功,使企業具有更強的核心競爭力,就一定要投入適當的物力、財力來研究汙水處理工藝,進而制定出合理科學的處理措施。唯有結合企業的實際生產情況,著手汙水深度處理工藝地制定,才能確保有效性,使汙水利用率顯著提升,做到科學控制汙水排放,有效避免汙染破壞到周邊的生態環境,從而實現化工企業社會效益與經濟效益的有序增長。

1 化工園區汙水處理現狀及意義

1.1 化工汙水處理現狀

化工汙水處理的主要特點是,成分複雜、水量多、處理難度大等,這些都給汙水深度處理形成了較大阻礙。客觀而言,我國目前的汙水深度處理方面經驗仍較為欠缺,汙水處理效果也低於西方一些國家,想要使我國和西方國家在此方面的差距得以縮小,就必須要採用合理的處理工藝,重視汙水處理工藝可行性分析工作,從而使汙水處理現狀得以緩解。

1.2 化工汙水處理意義

國內化工企業在近年來的發展勢頭仍然迅猛,但伴隨這類企業的不斷發展,汙水排放問題也變得更為嚴重。可以說,化工園區汙水處理效果直接影響著生態環境保護和城市化建設,若汙水處理不理想,那麼汙水中含有的有害元素則會間接或直接給人體健康形成嚴重影響,甚至會腐蝕接觸的建築物。所以,高效處理化工汙水至關重要。另外,我國可利用水資源數量在近些年也不斷縮減,化工汙水的高效處理,對於水資源循環利用、補充水資源起到積極作用,有助於環境保護和維持生態平衡。

2 化工園區汙水深度處理工藝及可行性分析

當前的汙水深度處理技術有許多,而由於篇幅限制,本次主要就曝氣生物濾池、臭氧催化氧化和芬頓試劑氧化展開了相關論述。

2.1 曝氣生物濾池

應用曝氣生物濾池是預處理工藝相比較於一般化工汙水處理工藝,最明顯的區別。通常而言,會在濾池中放入 3~5mm 的多孔濾料陶料,這樣十分有利於生物群落,可以為其繁殖附著提供載體。並且,濾池下方有配氣系統,若能充分利用,則可以提供給生物群落氣體。如此一來,能夠達到較大面積的需求與標準,有著眾多生物群落依附,從而有效淨化化工汙水。

在淨化化工汙水的時候,主要依賴的是濾池上的生物膜,這種生物膜能起到吸附和淨化的作用,可以一定改善與淨化水的質量。曝氣生物濾池相比於其他淨化水裝置有著顯著優勢,在降解有機物的時候,能達到淨化水的標準與要求。誠然,曝氣生物濾池有著諸多優點,但也有一些漏洞、問題存在,比如,此種淨化水裝置需要用到較多的設備,建造要求也比較高等。因此,為了最大限度發揮其具有的功能、作用,取得最理想的處理效果,需要更大程度的突出曝氣生物濾池的作用與優勢,有效彌補其漏洞,減小其劣勢。

2.2 臭氧催化氧化

針對難降解的有機廢水採用臭氧氧化處理,在去除有機物、殺菌、脫色、除臭等方面有著顯著效果,氧化能力強。作為氧元素的一種組成方式,臭氧是自然界中僅次於氟的氧化劑。同時,臭氧也是常見的一種催化劑,能夠便利其他去汙反應。此外,臭氧和原有化合物有著很大的氧化反應,不必存儲運輸,不會有二次汙染物產生,不產生汙泥,操作管理方便。但是,臭氧氧化法單獨使用有著較為昂貴的處理成本,造價高,同時,其氧化反應存在選擇性,對於一些農藥和滷代烴等氧化效果不太理想。因此,為了提升臭氧氧化效率,近些年來發展了相關的組合技術,其中 UV/H2O2/O3、H2O2/O3、UV/O3 等組合方式,既有助於氧化效率、速率的提升,又可以對臭氧單獨作用時不易氧化降解的有機物進行氧化。工業廢水深度處理,為了降低汙水處理成本,常考慮把生化處理和臭氧氧化處理進行結合。因為臭氧溶解度低、耗能大及產生效率低,所以提高臭氧的利用率、加大臭氧在水中的溶解度、研製高效低能耗的臭氧發生裝置,就成為了一個重點研究方向。

2.3 芬頓試劑氧化

芬頓試劑氧化即 Fenton 法,作為深度氧化技術的一種,它主要是通過 Fe 與 H2O2 間的連結反應生成·OH 自由基,·OH 自由基的氧化性很強,可以氧化各種難降解與有毒的有機化何物,去除汙染物的效果顯著,尤其在一般化學氧化不易見效或生物降解難度大的有機廢水較為適用,比如氧化處理垃圾滲濾液。而影響 Fenton 法處理降解難度大有機物的主要因素是,鐵鹽的投加量、H2O2 和 pH 的投加量。但是其也有著明顯的缺點,如芬頓處理容易反色、雙氧水藥劑成本高、雙氧水操作難度大,相比較聚鐵的 11% 含鐵,硫酸亞鐵投加一定要是含鐵 20% 的固體,使汙泥處理強度大大增加、受到反應時間長短、反應 pH 值、攪拌混合程度的影響,不易控制雙氧水和硫酸亞鐵的最佳比例。

3 結語

化工汙水處理標準和方法各異,要想實現化工汙水深度處理目標,要結合化工園區內企業的具體運行情況進行汙水處理工藝的選擇。要知道,當前許多城市工作的核心就是整治化工園區的水汙染,水汙染的有效整治,既符合我國可持續發展的重要理論,又是為了還給人民群眾一片碧水藍天。如今,國內城市治理化工水汙染雖然取得了一定成績,但我們切不可就此自滿,要繼續努力為我們及子孫後代,創造出更綠色,更健康的環境。

原標題:化工園區汙水深度處理工藝的選擇及可行性分析

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