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工業(yè)廢水處理方法研究

2016-10-21 22:08:23周朝勇楊娜葉樹強(qiáng)
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年8期
關(guān)鍵詞:工業(yè)廢水處理方法分類

周朝勇 楊娜 葉樹強(qiáng)

摘 要:工業(yè)廢水作為工業(yè)生產(chǎn)的伴生產(chǎn)物,對于水資源環(huán)境有著嚴(yán)重的威脅。文章以此為出發(fā)點,對工業(yè)廢水的處理方法展開探究。文中作者首先分析了開展工業(yè)廢水凈化處理研究的必要性,隨后對工業(yè)廢水的分類展開概述,并在此基礎(chǔ)上對常見的工業(yè)廢水處理方法展開歸納分析,希望能夠為工業(yè)廢水的高效凈化處理提供一定借鑒與參考。

關(guān)鍵詞:工業(yè)廢水;分類;處理方法

引言

工業(yè)廢水作為污染水環(huán)境的主要罪魁禍?zhǔn)?,長期以來一直是制約我國現(xiàn)代化建設(shè)與和諧社會構(gòu)建的影響因素。因此,政府一致將工業(yè)廢水的防治作為其環(huán)境保護(hù)的重點之一,采取了諸多手段對工業(yè)廢水加以治理。但改革開放以來,伴隨我國工業(yè)的高速發(fā)展,整個行業(yè)整體仍然呈現(xiàn)高能耗、低產(chǎn)出的資源浪費特征,工業(yè)污染現(xiàn)象雖有所遏制但依然嚴(yán)峻,其中大量工業(yè)廢水的排放極大地污染了各地水環(huán)境資源。有鑒于此,針對工業(yè)廢水處理工藝展開探究對于其技術(shù)發(fā)展和水資源環(huán)境保護(hù)均有著積極的現(xiàn)實意義。

1 工業(yè)廢水分類概述

1.1 含有懸浮物

此類工業(yè)廢水主要包含選煤洗滌水、濕法除塵水、軋鋼廢水、煤氣洗滌水等,對其進(jìn)行凈化處理多選用自然沉淀、混凝沉淀、懸浮物過濾、壓氣浮選等方法,經(jīng)過處理后的水資源可進(jìn)行再次利用。

1.2 含有無機(jī)溶解物

此類工業(yè)廢水主要包括金屬冶煉廢水、電鍍廢水、礦山酸性廢水、工業(yè)酸洗廢液等,主要污染成分為酸與重金屬離子,具有危害性強(qiáng),處理工藝復(fù)雜等特點。對此類廢水開展凈化處理時可從變廢為寶的角度出發(fā),選用物理化學(xué)處理法,置換出其中的有用物質(zhì)加以回收利用。

1.3 含有有機(jī)物

此類工業(yè)廢水主要包含石油化工廢水、造紙及印刷廢水、煤焦化廢水等,其多具備耗氧特性且具有一定毒性,在凈化處理時應(yīng)采取生化與物化手段相結(jié)合的手段。

1.4 工業(yè)冷卻用水

在工業(yè)生產(chǎn)中,冷卻用水量可占據(jù)企業(yè)生產(chǎn)用水總量的60%以上,這些冷卻水若直接排放到外界環(huán)境中,極易對環(huán)境中的水資源造成熱污染從而威脅生態(tài)平衡。特別是隨著近年來全球溫室效應(yīng)的不斷加劇,熱污染越發(fā)受到社會大眾的關(guān)注。因此,各地工業(yè)企業(yè)都應(yīng)積極構(gòu)建完善的冷卻水循環(huán)利用體系,提升冷卻水循環(huán)效率,從而實現(xiàn)污水排出的最少化。

2 常見的工業(yè)廢水處理方法

2.1 物理法

工業(yè)廢水的物理處理法是指通過一定手段在不變動廢水化學(xué)組成的同時剔除廢水中的污染物。一般而言,其多是借助一定的機(jī)械裝置,運用一定的物理原理,將廢水中含有的不易溶解的有害物質(zhì)剔除出來?,F(xiàn)階段工藝相對完善的物理處理方法有:(1)重力分離法。這種方法主要用于分離不溶于水且密度較大,易于沉底的雜質(zhì);(2)浮力分離法。這種方法類似與重力分離法,依據(jù)廢水中懸浮雜質(zhì)密度及親水性的高低,增強(qiáng)廢水浮力使雜質(zhì)自動浮出。其中較為常見的浮力分離法有自然上浮法、藥劑浮選法與氣泡浮選法,均能夠讓小密度的雜志浮至廢水表面而予以清除;(3)體積分離法。這種方法主要用于剔除廢水中體積較大且密度同水體相似的雜物,主要采取過濾的方法進(jìn)行;(4)磁力分離法。這種方法對于具備一定磁性的雜物可直接依靠磁場將其去除,若不具備磁性則可通過添加磁粉接種的方法,使雜物具備磁性后再使用磁場將其清除。一般而言,這種方法主要用于清除廢水中其他方法不易分離出的膠體或細(xì)小懸浮物。

2.2 化學(xué)法

化學(xué)法是指運用化學(xué)原理通過化學(xué)反應(yīng)將廢水中污染物的物理或化學(xué)性質(zhì)改變后,再將其從廢水中清除的方法,多用于廢水中無極溶解雜質(zhì)的凈化。目前,較為常見的化學(xué)反應(yīng)方法主要有:(1)氧化還原法。這種方法的主要目的在于將溶解于廢水中的有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無毒或弱毒的物質(zhì),從而降低廢水的污染性;(2)電分解法。對于工業(yè)廢水而言,其組分中最為關(guān)鍵的污染物主要為各類Hg2+、Cr3+、Zn2+、Ni2+、Pd2+、Cu2+、As3+等各類重金屬離子。對于這些金屬離子的處理就是主要通過電解法進(jìn)行,譬如含有Au+、Ag+等貴金屬離子或含有Ni2+、Cr6+等稀有元素的工業(yè)廢液,可通過電滲析電解法對這些貴重金屬加以還原和回收再利用。而對于廢液中含有酚類化合物、苯類化合物、芳烴類化合物等有機(jī)化合物時,可通過電解氧化的方法將這些有機(jī)物質(zhì)加以氧化,使其轉(zhuǎn)化為其他無害的物質(zhì),達(dá)到凈化工業(yè)廢水的目的;(3)凝聚法。這種方法主要用于清除工業(yè)廢水中的膠狀物質(zhì),通過在工業(yè)廢水中添加碳酸鋁、硫酸亞鐵、氯化鐵、明礬等凝聚劑,將膠體所攜帶的電荷消除后,使其轉(zhuǎn)變?yōu)樾鯛钗锖蟪两滴龀鲞_(dá)到凈化效果。

2.3 理化處理法

這種方法是指通過物理手段將工業(yè)廢水中的微小離子態(tài)雜質(zhì)分離出來,目前較為常見的方法有:(1)吸附法。這種方法是指運用多孔性固體吸附劑,借助其表層具備的活性將工業(yè)廢水中的分子態(tài)或離子態(tài)污染物吸附集聚在吸附劑表面,再將吸附劑同廢水分離從而達(dá)到凈化效果。其中較為常見的吸附劑主要有活性炭、腐殖酸、活性硅等,這些吸附劑主要對廢水中的有機(jī)物擁有良好的吸附功效,能夠有效清除廢水中的苯酚化合物、胺類化合物等雜質(zhì);(2)泡沫分離法。這種方法主要針對經(jīng)過氣伏物理后的工業(yè)廢水中未清除雜質(zhì)的凈化,主要是通過添加浮選劑,使得廢水中親水易溶物質(zhì)的表面特性發(fā)生改變,轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷灰兹艿奈镔|(zhì)后,隨氣泡上浮至廢水表層形成泡沫層,再通過機(jī)械清除達(dá)到凈化廢水的效果;(3)反滲透法。這種方法是指讓廢水通過半滲透膜對廢水中的雜質(zhì)進(jìn)行凈化。當(dāng)溶液中的溶解物從低濃度向高濃度轉(zhuǎn)移時,通過在高濃度側(cè)施加超過滲透壓力的作用壓力,就可使得溶解物發(fā)生反向流動。通過這種方法不僅能夠有效清除廢水中的無機(jī)污染物與有機(jī)污染物,進(jìn)而達(dá)到凈化效果,而且工藝操作簡便、凈化效率高。

2.4 生物法

生物法是指運用細(xì)菌、霉菌等微生物所獨有的生物功能,譬如代謝作用等,實現(xiàn)對廢水中有機(jī)雜質(zhì)的吸附、降解。通過這種方法能夠?qū)⒐I(yè)廢水中呈現(xiàn)懸浮態(tài)、膠體態(tài)及溶解態(tài)的有毒有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定、無害的物質(zhì)。目前,較為常見的生物凈化法主要有:(1)活性污泥法。這種方法是指在氧氣供應(yīng)充足的情況下,讓工業(yè)廢水同存活于活性污泥中的微生物群落相接觸,微生物群落則將這些有機(jī)物質(zhì)作為自身生長反之所需的能源供給,從而將廢水中的有害有機(jī)物消耗一空,實現(xiàn)凈水的目標(biāo),這也是現(xiàn)階段應(yīng)用最為廣泛的一種廢水生物凈化法;(2)生物膜法。這種方法是指為廢水提供一個特制的流通渠道,在渠道上布設(shè)有各類雜質(zhì)并生存有數(shù)量眾多的各類微生物菌群,當(dāng)廢水流過這些微生物群落時,微生物群落就會將廢水中的有機(jī)物吸附消化并生成無害的物質(zhì),從而達(dá)到凈水目標(biāo);(3)厭氧法。這種方法是指在無氧環(huán)境中通過厭氧微生物的代謝作用,將工業(yè)廢水中的各類有機(jī)雜質(zhì)轉(zhuǎn)化分解成甲烷、二氧化碳等無害的物質(zhì)。通過這種方法不僅能夠?qū)崿F(xiàn)工業(yè)廢水的凈化還能生成清潔的沼氣能源,為企業(yè)提供能源,從而起到一舉多得的效果。

3 結(jié)束語

總而言之,工業(yè)廢水作為工業(yè)生產(chǎn)的主要污染物,對于生態(tài)水環(huán)境有著嚴(yán)重的破壞效果,增強(qiáng)對其凈化處理工藝研究是構(gòu)建人與自然和諧社會的必然要求。而面對類別眾多的工業(yè)廢水處理手段,在實際應(yīng)用中我們應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際,將物理、化學(xué)、生物等眾多處理工藝加以綜合應(yīng)用,通過揚(yáng)長避短,實現(xiàn)工業(yè)廢水的最優(yōu)化處理的同時實現(xiàn)凈化成本的最低化,達(dá)成環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。

參考文獻(xiàn)

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