今天漓源環保給大家介紹一下精細化工廢水處理技術策略,在進行精細化工廢水處理的過程中,首先需要對精細化工廢水中含有的污染物以及其成分做好控制,通過多種多樣的方式來進行廢水處理,接著精細化工廢水處理的技術條件以及對于廢水的處理要求,通過可行的方式進行廢水處理,真正達到加強管理的目的,通過這樣的方式能夠確保精細化工廢水的處理效果,達到降低污染的目的,在廢水處理更加高效、工作效率更高的同時,真正減少對于環境的污染,使精細化工能夠得到更好的發展與提高。
1、物理處理技術
這一技術的具體原理是利用機械等形式將工業廢水之中固體狀的顆粒物質進行分離處理。利用此方式能夠達成對漂浮物質的高效處理,還能將懸浮的顆粒、油等消除。在當前的精細化工廢水處理相應工作的開展中,只有幾種有效方式,如重力沉淀、過濾、氣浮等。重力沉淀這一方式是將固體顆粒密度較大的性質有效應用,通過重力篩選的模式達成對物質的分離,真正實現液體與固體的全部分開。過濾也是一種有效形式,本質上來講是將廢水中小直徑的顆粒分離[2],通常情況下,是利用過濾器、微孔等對于水中存在的相應懸浮物進行清除。氣浮這種方法是利用氣泡本身對于雜質存在的吸附效果,將廢水中的相應顆粒全面進行吸附,通過密度存在的差異實現對懸浮的物質分開,對油等較為微小的物質處理。
以物理方式進行處理的方法都較為簡便,但針對于具有可溶性的有關物質,在分離之上的難度還是很大的。在當前的化工廢水處理之中,總是采用的物理相應方式為磁與模這兩種分離形式。通過真實的應用發現,以磁分離這一方法,可將污泥的沉降效果進一步的增強。在具體的使用之中,可先將磁粉放入到廢水里,通過其本身具有的磁性,實現污泥的全方面吸附,有效回收和利用。在廢水的物理處理技術中,機械攪拌加速澄清池是一種重要組成。使用這一技術可以將水中的顆粒、細菌等雜質去除,將各種懸浮物質顆粒的濃度降低。為減小水的硬度,也可將一定分量的碳酸鈉加入,使水體之中的部分鹽沉淀到水底。在水中加入一定的絮凝劑,可清除水中的懸浮物質、有機物等。
2、化學處理技術
這一處理方式具體來講,是通過化學反應,使得其中存在的成分出現轉變,從而讓化工污水中的相應物質達到溶解效果。現今,氧化法與混凝法是化學處理技術的常用手段。前一種方式是利用氯氣等氧化劑,將其放入到需處理的水中,將其中的物質氧化分解,可達成對廢水的處理工作,進一步提升清理成效。混凝法是在化工廢水中加入對應的化學成分,之后和有機物與無機物出現化學現象,發生沉淀或者凝聚。混凝法在化工廢水凈化過程中能夠發揮良好的效用,其能夠有效地清除較小的物質,影響因素較少。但仍舊存在眾多問題,比如:水溫、水量等條件仍舊能夠干擾操作質量。電化學氧化這一形式是通過電等相應試劑,與廢水中相應的成分出現反應,將原本廢水在降解上的困難程度減小,落實對化工廢水中有關物質的降解。
通過國外相應技術人員的深入分析,在開展對廢水的處理之中,使用TiO2,可在實際處理之中起到一定的催化效果,將廢水之中的部分物質成分進行分解。經大量的實踐性操作驗證,通過紫外線對廢水進行照射后,能在一定程度上對部分物質清除,甚至可達到96%。
3、生物法處理技術
(1)降低好氧生物含量
化工廢水處理技術中,好氧生物處理技術是廢水處理技術中較為常見的方法。應用中,需結合廢水中污染物種類、污染物含量等進行分析。比序批式間歇活性污泥去污方法具有良好效果,可快速去除廢水中的好氧生物。彭永臻等人的研究表明,連接兩個活性泥去污系統,并在不同階段加入合適的試劑,便可有效提升廢水處理效率。此外,借助生物接觸氧化法,可在生物濾池基礎之上進行合理處理,屬于新興生物膜法。該方法包括生物濾池、活性污泥兩種方法的優點,適應變化能力較高,一般不會出現污泥碰撞問題。且占地小、污泥產量低、處理方式極為靈活,在工程操作中較為適用。但是該方法不適合于高負荷條件,必須考慮防堵塞問題,需避免后生動物瞬時大塊脫落的負面作用,可能會影響出水水質,如輪蟲類。
(2)降低厭氧生物含量
化工廢水中厭氧生物處理成本較低,同時,厭氧生物處理后,還可將其產物當作能源進行使用。主要操作原理是,針對厭氧生物進行培養,確保化工廢水中的厭氧生物逐步降解、發酵。工程實踐中,厭氧生物種類不同、含量不同,相應的處理手段也會有所差異。終處理方法的選擇需結合實際情況方可確定。
(3)組合工藝分析
考慮到化工廢水中的污染物種類較多,包括生物抑制物質,且水質極為復雜,僅采用好氧處理或厭氧處理可能無法滿足工業需求。為了保證廢水達到排放標準,可合理結合上述兩種工藝方法。鄒茂榮等人借助水解酸化、好氧生物處理、曝氣生物濾池聯用的HOBAF方法,可明顯提升廢水處理效率,出水水質良好,氨氮去除率高達73.4%、油和硫化物的去除率高達90%。陳美榮等人采用“缺氧-兼氧-好氧”的二級生物處理工藝,缺氧借助水解酸化處理,好氧采用接觸氧化法,運行效果良好,可應用于精細化工廢水處理。
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