丁愷
【摘要】近年來,在工業(yè)化快速發(fā)展的過程中,有關部門與工業(yè)企業(yè)越來越關注工業(yè)廢水的處理。如果工業(yè)廢水不經(jīng)處理直接加以排放,就會造成區(qū)域水資源、土壤資源的污染,而從工業(yè)廢水的污染情況來看,氨氮是廢水處理中需要嚴格控制的指標。基于此,本文分析了工業(yè)廢水氨氮處理工業(yè)的具體情況,有利于保障工業(yè)廢水的排放能夠滿足相應的排放指標。
【關鍵詞】工業(yè);廢水;氨氮;處理工藝
工業(yè)是我國國民經(jīng)濟中的一大支柱產(chǎn)業(yè),該產(chǎn)業(yè)的存在,為人們提供了各種的工業(yè)產(chǎn)品。但是,工業(yè)生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水,這些廢水中,含有大量的氨氮,如果不對這些污染物質(zhì)加以必要的處理,就會造成更為嚴重的污染。工業(yè)廢水氨氮處理的工藝相對較多,工業(yè)企業(yè)需結(jié)合廢水污染的具體情況,選用科學的處理工藝。
1、物化法
1.1氨吹脫法
吹脫法在廢水處理上,需要借助于專業(yè)的吹脫設備來實現(xiàn),通過該設備,工業(yè)廢水可以與空氣直接接觸,在此過程中,持續(xù)排出氣體,氣體的排出使得氣相濃度逐步改變,使得實際濃度能夠始終低于平衡濃度,在這種處理過程中,工業(yè)廢水中所含有的溶解氣體會逐步轉(zhuǎn)入氣相狀態(tài),最終實現(xiàn)氣體的有效處理。根據(jù)吹脫法的具體應用,主要包含了蒸汽與空氣吹脫兩種。在工業(yè)廢水的處理中,應用蒸汽吹脫法,其廢水處理的效率相對較高,但是存在嚴重的能源消耗。而空氣吹脫法的應用過程中,操作相對便捷,其能耗相對較低,在高濃度氨氮廢水的處理上,空氣吹脫更為實用,但是其在處理過程中會受到諸多因素的影響[1]。
1.2離子交換法
離子交換法在應用中,需要應用離子交換劑,來實現(xiàn)可交換離子與液相離子之間的交換,這種交換過程可以使得工業(yè)廢水中的有害物質(zhì)可以在交換過程中逐步被去除。當前,在應用這種方法進行工業(yè)廢水的處理時,一般將沸石作為交換顆粒,由于其存在一定的孔隙,該孔隙可以直接作為交換的通道,沸石的孔徑略微大于廢水中的NH3分子,交換可以去除廢水中的有害物質(zhì)。從沸石交換的應用來看,經(jīng)由相關的改性,能夠使得廢水的性質(zhì)得到優(yōu)化,在工業(yè)廢水的處理上,取得更為理想的處理效果。比如,生物技術與沸石結(jié)合的技術,不僅可以發(fā)揮沸石的選擇性吸附作用,還可以發(fā)揮生物硝化作用,在廢水處理中取得良好的氨氮處理效果。
1.3反滲透法
反滲透法是當前在工業(yè)廢水處理中應用最為普遍的一種方式。在反滲透法的應用過程中,主要是反滲透膜起著重要的作用,由于這種膜本身的性質(zhì)較為特殊,其具有溶劑的選擇性,如果該膜經(jīng)過液體時,膜的兩側(cè)會產(chǎn)生靜壓差,此時,在該靜壓差的作用下,膜的選擇特性可以進行一些物質(zhì)的截留,比如離子物質(zhì)的截留,有效實現(xiàn)了相關物質(zhì)的分離。因此,工業(yè)廢水的處理中,應用反滲透法,能夠分離一些有害物質(zhì)。但是,在該種處理方式的應用過程中,溫度、氨氮濃度、操作壓力都會對廢水處理與分離繡工產(chǎn)生一定的影響,因此,在工業(yè)廢水氨氮處理時,需要結(jié)合廢水的實際情況,做好相關影響因素的控制,使得其能夠取得最佳的廢水處理效果[2]。
2、化學法
2.1化學沉淀法
化學沉淀法在應用中,主要是將工業(yè)廢水中注入一定量的鎂鹽與磷酸鹽,這些化學物質(zhì)的使用,可以使得工業(yè)廢水與這些物質(zhì)發(fā)生一定的化學反應,比如廢水的氨氮可以與這些物質(zhì)反應,其反應產(chǎn)物可以經(jīng)由重力沉淀作用,實現(xiàn)相關物質(zhì)的分離,降低廢水中的氨氮濃度。從化學沉淀法的應用來看,由于其所使用的化學物質(zhì)相對特殊,化學反應速度極快,在短時間內(nèi)就可獲得相應的沉淀物;溫度不會對反應過程產(chǎn)生影響;操作相對便捷;能夠及時去除工業(yè)廢水中含有的高濃度無機鹽、重金屬物質(zhì);成本投資相對較小,其化學反應以后所產(chǎn)生的沉淀物質(zhì)可以被回收與利用。
2.2折點氯化法
折點氯化法在工業(yè)廢水中的應用也相對較多,此種處理方式能夠及時降低工業(yè)廢水中的氨含量。如果工業(yè)廢水中含有一定的氨氮,在應用此種處理方式時,要通入一定量的氯氣,使得工業(yè)廢水可以達到臨界狀態(tài),在發(fā)生氧化反應以后,生成了反應產(chǎn)物氮氣,應用此種方式的氨氮處理,其脫除率相對較高,反應過程較為穩(wěn)定,基本不會受到其他因素的影響,操作具有便捷性與靈活性,對有關的工業(yè)處理條件沒有過多的要求。但是,折點氯化處理工藝下,其應用范圍有限,在氨氮含量相對較低的工業(yè)廢水中,可以取得理想的應用效果,且在處理過程中的液氯需求量相對較多,處理成本相對較高,一定條件下還會造成二次污染[3]。
2.3電化學法
電化學法主要包含了電極表面的直接電化學反應、電極表面強氧化反應的間接處理。在間接處理過程中,可以將水分子作為主要的反應物,在電極表面發(fā)揮其強氧化特性,去除廢水中的氨氮物質(zhì)。此外,溶液中的氯分子經(jīng)由一系列的化學反應,也能夠去除廢水中的氨氮。由于氯離子的性質(zhì)相對特殊,在工業(yè)廢水的處理上,可以在廢水中添加一定的氯離子,保障良好的氨氮處理效果。
結(jié)語:
近年來,工業(yè)廢水的處理成為很多工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展中關注的主要問題。很多工業(yè)廢水中,氨氮的含量相對較高,這些物質(zhì)存在著一定的污染,必須應用科學的處理工業(yè),實現(xiàn)氨氮的脫除,使得工業(yè)廢水能夠符合廢水排放的標準,避免工業(yè)廢水所產(chǎn)生的各種污染,實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻:
[1]文信回.生石灰處理工業(yè)廢水中氨氮工藝探討[J].廣東化工,2019,46(04):138-139.
[2]代廣婧.工業(yè)廢水處理出水氨氮超標的原因分析及處理方法[J].化工管理,2018(27):192-193.
[3]盛強男.工業(yè)低濃度氨氮廢水處理方法比較研究[J].山東工業(yè)技術,2017(13).