談柱林
(泰興協(xié)聯(lián)眾達(dá)化學(xué)有限公司,江蘇 泰興 225400)
化工企業(yè)中的污水具有很多有毒有害物質(zhì)成分不僅會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成危害,還會(huì)影響化工企業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展,因此,在工作中應(yīng)按照污水的組成部分和實(shí)際情況完善深度處理工作技術(shù)模式,科學(xué)化選擇使用相應(yīng)工藝技術(shù)的同時(shí),增強(qiáng)污水處置的安全性和合理性。
通常情況下,化工企業(yè)所產(chǎn)生的污水主要涉及到汽化類型、生活類型與生產(chǎn)類型等,目前我國在化學(xué)企業(yè)已經(jīng)提出了污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn),要求按照一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)處理污水,與排放標(biāo)準(zhǔn)相符。從實(shí)際情況而言當(dāng)前石化廢水的處理工作中,由于含油量很高,主要通過預(yù)處理去除油分之后進(jìn)入到污水處理系統(tǒng)之內(nèi),化學(xué)廢水中含有甲醛成分、化肥成分與可降解塑料成分的情況下,經(jīng)過前端處理系統(tǒng)之后進(jìn)入到整體的污水處理系統(tǒng)之內(nèi),基本上能夠達(dá)到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。尤其是在化工污水深度處理的過程中,已經(jīng)開始不斷加大處理工作的規(guī)模,可以大批量進(jìn)行污水的排出,在系統(tǒng)內(nèi)部也設(shè)計(jì)了應(yīng)急緩沖池基礎(chǔ)設(shè)施,預(yù)防氨氮成分、高氮成分等對(duì)系統(tǒng)所產(chǎn)生的沖擊性影響。未來發(fā)展的過程中為確保化工污水能夠快速性、有效性得到深度處理,還需重點(diǎn)分析不同工藝技術(shù)的應(yīng)用可行性,合理選擇工藝措施與技術(shù)方法。
工藝分析:由于化工企業(yè)所排放的污水中含有很多雜質(zhì),具備一定的復(fù)雜性,水量也會(huì)有很大程度的變化,在此情況下使用反滲透預(yù)處理工藝技術(shù),可以達(dá)到復(fù)合水體處理的目的,實(shí)踐操作的過程中可通過壓力式外壓微濾膜設(shè)備完成污水的反滲透預(yù)處理操作任務(wù),增強(qiáng)整體的處理效果。
可行性分析:此類技術(shù)的應(yīng)用可通過具備完善功能作用的濾膜整層膜分離水體中的有害物質(zhì)和其他成分,深度性去除其中的污染物,最大程度上提升水體的凈化水平,并且系統(tǒng)在運(yùn)行期間微濾膜具有海綿狀態(tài)特點(diǎn),與其他類型的濾膜對(duì)比之下性能非常良好,抗污染能力較高,可以幫助企業(yè)降低深度處理工作成本,具有一定推廣的可行性和價(jià)值。
工藝的應(yīng)用:此類工藝與傳統(tǒng)性的廢水處理技術(shù)相較具有一定的差異性,主要是通過曝氣生物濾池基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行污水的深度處理,通常情況下濾池當(dāng)中會(huì)設(shè)置孔徑為4 mm 左右的濾料材料,能夠?yàn)槠渲械纳锶郝涮峁┮欢ǖ纳孑d體與繁殖載體,在濾池的下部分設(shè)置配氣系統(tǒng),為生物群落供應(yīng)符合生存繁殖要求的空氣。
可行性分析:技術(shù)在應(yīng)用之后能夠增強(qiáng)附著水平,改善污水的凈化程度,凈化期間濾池之內(nèi)所存在的生物膜可以對(duì)污染物進(jìn)行過濾與吸附使得水體更為潔凈,與其他傳統(tǒng)類型的凈化基礎(chǔ)設(shè)備相較曝氣生物濾池的深度污水處理效果更為明顯,有機(jī)物成分降解期間能夠直接性的凈化。但是技術(shù)在應(yīng)用期間還可能會(huì)出現(xiàn)問題缺陷,尤其凈化水的基礎(chǔ)裝置組成結(jié)構(gòu)繁瑣復(fù)雜,無論是設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)還是安裝環(huán)節(jié)如果不能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求操作,將會(huì)導(dǎo)致污水深度處理的效果降低,因此在使用技術(shù)的過程中必須重點(diǎn)關(guān)注生物濾池的設(shè)計(jì)專業(yè)性、安裝標(biāo)準(zhǔn)性與使用的合理性,安排專業(yè)的人員執(zhí)行審核工作和監(jiān)控工作,一旦發(fā)現(xiàn)問題立即解決和改善,充分發(fā)揮技術(shù)的污水深度性處理作用價(jià)值[1]。
工藝的應(yīng)用:自然界領(lǐng)域中臭氧屬于氧化強(qiáng)度極高的物質(zhì),將其應(yīng)用到污水的深度處理工作和凈化處理工作中,不僅能夠提升水體凈化效果,還能改善工藝技術(shù)的現(xiàn)狀,例如:臭氧催化氧化技術(shù)應(yīng)用到化工污水的深度處理工作領(lǐng)域中,可以快速降解其中的污染元素,尤其是其他技術(shù)措施很難進(jìn)行降解的有機(jī)廢水,使用此類技術(shù)都可以保證處理效果[2]。
可行性分析:在化工污水中存在的有機(jī)物經(jīng)過一重或者是二重處理以后,各類污染物的成分含量會(huì)有所減少,出水環(huán)節(jié)中的污染物可以溶解,并且水體中的COD 污染成分雖然被降解的概率很低,但是在利用臭氧催化氧化反應(yīng)方式之后,就可以將物質(zhì)轉(zhuǎn)變成為水成分、二氧化碳成分等,形成分子較小的無機(jī)物,對(duì)于污水中很難降解的物質(zhì)也可以轉(zhuǎn)變成為微生物氧化分解的中間產(chǎn)物,因此在化工污水的深度處理工作中可以使用臭氧氧化技術(shù)。另外,具體的工藝選擇設(shè)計(jì)與應(yīng)用期間為提升深度處理效果,可將曝氣生物濾池工藝與臭氧催化氧化工藝技術(shù)之間相互整合,聯(lián)合性進(jìn)行化學(xué)與物理層面的反應(yīng),增強(qiáng)降解物質(zhì)環(huán)節(jié)的可生化性水平,不斷發(fā)揮生物濾池的優(yōu)勢(shì)與臭氧氧化的優(yōu)勢(shì),保證污水深度處理的質(zhì)量。
工藝的應(yīng)用:此類技術(shù)屬于污水深度氧化的工藝措施,利用鐵成分與過氧化水成分相互的鏈反應(yīng)作用,在催化以后會(huì)形成氫氧自由基的成分,此類自由基的氧化性很高,能夠高效化降解污染水體當(dāng)中的有毒物質(zhì)和有害成分,去污效果非常明顯,尤其是廢水之內(nèi)很難消除或者是深度處理的化合物,無法使用化學(xué)技術(shù)方式或是其他技術(shù)方式處理,都可以通過芬頓試劑氧化工藝處置。
可行性分析:工藝技術(shù)的應(yīng)用可彌補(bǔ)傳統(tǒng)污水深度處理技術(shù)的不足,應(yīng)對(duì)難以解決的問題,例如:能夠改善污水深度處理的酸堿性指標(biāo)、過氧化氫指數(shù)、鐵元素的添加數(shù)量等,凈化與處置的效果很好。但是在技術(shù)應(yīng)用期間存在一定不足,主要表現(xiàn)為工藝操作的難度高,尤其是過氧化氫操作與硫酸亞鐵成分添加期間,需要設(shè)置1/5 的固體,但是實(shí)際操作期間固體只有10%左右,導(dǎo)致后續(xù)的操作難度增高,加之在處理工作中過氧化氫的應(yīng)用數(shù)量很大成本難以控制,操作的流程也很容易受到酸堿程度與反應(yīng)時(shí)間因素、攪拌程度因素的影響出現(xiàn)問題,雙氧水成分與硫酸亞鐵成分之間的比例控制難度大,因此需結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際情況考慮是否選擇分頓試劑氧化技術(shù)[3]。
工藝技術(shù)的應(yīng)用:操作過程中可以提升水資源的回收利用率,增強(qiáng)深度處置的工作落實(shí)水平,在彌補(bǔ)水資源短缺現(xiàn)狀的同時(shí),保證化工企業(yè)的日常生產(chǎn)工作穩(wěn)定落實(shí),此類技術(shù)在應(yīng)用的過程中,可以將污水的處置和回收相互整合,預(yù)防出現(xiàn)資源浪費(fèi)問題。
可行性分析:技術(shù)在應(yīng)用期間綜合考慮到污水的處置和后續(xù)回收再利用,可通過一系列的技術(shù)設(shè)備和技術(shù)方式提高污水的清潔度,滿足化工生產(chǎn)再利用的需求。但是系統(tǒng)運(yùn)行期間經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)成本難以控制的現(xiàn)象,因此在工作中需要?dú)w納總結(jié)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)了解不足之處,提前進(jìn)行試運(yùn)行試驗(yàn)分析之后制定完善的成本控制計(jì)劃方案,發(fā)揮技術(shù)作用價(jià)值的同時(shí)預(yù)防出現(xiàn)效益過低的現(xiàn)象[4]。
綜上所述,我國化工企業(yè)在實(shí)際發(fā)展的進(jìn)程中,不同污水深度處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)不同,應(yīng)準(zhǔn)確分析各類工藝技術(shù)的應(yīng)用可行性,按照化工企業(yè)的實(shí)際情況和污水情況等合理選擇,因地制宜的深度處理工藝。