翟林富 葉 乾
(臺州市環境監測中心站 浙江臺州 318000)
在經濟與科技快速發展的現代社會中,人們的環境保護意識在不斷提高,但是,依然難以避免工業廢水給水資源以及自然環境造成的污染,所以,為了促進社會經濟與文明的長期可持續發展,需要加強環境污染的監測,提高工業行業廢水處理的監督力度。環境監測工業廢水處理在21世紀以后得到了快速發展,但是,我們依然需要積極探索最有效、最科學的工業廢水處理技術,從根本上杜絕水資源污染。
當前,由于工業廢水具有多樣性,所以,實際的處理方式也存在多樣性,工業廢水在進行處理后,必須按照相關規定排放;由于工業廢水中的污染物質形式多樣,所以處理過程中通常需要耗用大量的資金,還需要應用到多種處理方法和技術;工業廢水中具有大量的污染物,部分為有毒物質、部分具有高熱量,部分工業廢水還具有易燃易爆的特點,且總體的工業廢水排放量很大,給環境造成的危害也很大[1]。
按照不同的分類方式,工業廢水的種類也存在一定的差異。比如,根據工業廢水中是否含有有機物質,可將其分為無機廢水與有機廢水,常見的有機廢水主要為食品、醫藥化工、電鍍、皮革、造紙等行業產生的廢水;根據企業性質進行分類,工業廢水又可分為皮革、制衣、農藥生產、醫藥、金屬冶煉與加工廢水等;還有,按照廢水中所含污染物質的成分,又可將其分為放射性、重金屬、油性、酸性、堿性、含氰廢水等等。總之,工業廢水的種類繁多,形式多樣。
化學反應原理是工業廢水化學處理技術存在的關鍵,所以,化學處理技術與生物處理技術、物理處理技術均具有較大的差異。化學技術處理工業廢水時,通常是通過各類化學反應將工業廢水中存在的化學離子去除,在這過程中,廢水中各雜質的物理性質以及化學性質均可能發生改變,從而降低或消除廢水原有的毒性。在具體的環境監測廢水處理中,化學氧化、微電解、混凝沉淀等技術是應用較多的幾個化學處理工藝[2]。其中,化學氧化技術處理工業廢水的主要原理在于氧化還原反應,利用氧化劑的強氧化性,使得工業廢水中存在的污染物質被氧化,并促使雜質與氧化劑之間產生氧化還原反應,從而生成容易降解或過濾出來的物質,進而減少工業廢水中的有毒物質,降低其毒性,但是,實際的廢水處理時,廢水處理后能夠達到的效果與所使用的氧化劑的氧化性強弱具有密切關系。微電解質則是基于電解質的化學原理以及原電池的基本原理,在電化學的作用下,改變廢水中污染物質的化學性質,從而達到處理廢水的目的,該技術常被應用在攜帶有病毒以及難以降解的廢水處理中,目前,該類技術主要在一些特殊的工業廢水處理中應用。混凝沉淀處理法則是基于廢物中的雜質與一些特定的物質具有化學凝聚性質,從而通過化學沉淀的方式將工業廢水中的細小顆粒、膠體、顏色等進行沉淀,使得工業廢水中的污染物質減少或去除;該項技術的實際應用中,通常會對廢水水量、溫度、酸堿程度等都有較高的要求,因此,需要進行工業廢水預處理以及深處理時,通常會應用該項技術。
生物處理技術是基于生物所具有的新陳代謝功能,利用微生物將工業廢水中具有毒性或其他有害性質的物質轉化為不具毒性與有害性的其他物質。在我們生活的大自然中,生物的種類多種多樣,且繁衍能力很強、數量也很多,在自然界的分布十分廣泛,所以,生物處理工業廢水的技術應進行廣泛的推廣和積極的研究。在實際處理工業廢水時,該項技術主要在醫藥化工、冶金、食品生產與加工、造紙以及印染行業中應用,對廢水的處理效果十分顯著。目前,利用生物技術處理工業廢水的方式主要為好氧處理以及厭氧處理,其中,厭氧處理主要是利用厭氧生物的厭氧性,在厭氧固定膜反應器與升流式厭氧污泥床中具有廣泛的應用,所以,由于厭氧生物容易獲取,所以厭氧固定膜反應器的造價也較低,常用于有機廢水的處理中;升流式厭氧污泥床與厭氧固定膜反應器不同,需要在污泥床內填充一定的固定填料,使得大部分厭氧生物能夠在表面生存。生物處理技術對廢水進行處理后,再通過化學反應原理,使得廢水中大部分有機化合物能夠轉化為甲烷、二氧化碳等沒有毒性的氣體,從而將廢水中的污染物成功清除[3]。生物處理技術具有較多的應用優勢,比如運營管理較為簡便、微生物的停留時間長、處理成本低等。
物理處理技術處理工業廢水的基本原理是廢水中相關雜質的物理性質,在保持雜質原有的化學性質基礎上,通過過濾、分離等方式,將廢水中溶解性較差或無法溶解的懸浮顆粒物去除[4]。該技術主要應用在工業廢水的預處理中,常用的技術有氣浮法、吸附法、沉淀法以及過濾法等,雖然這些處理技術具有操作簡單、處理成本較低等優勢,但是其在實際中的應用具有較大的局限,難以將工業廢水中融入的污染物質清除干凈。
物理化學綜合處理技術是環境監測工業廢水處理中比較常用的技術,比如膜分離技術、吸附技術、萃取技術、離子交換技術等,其處理原理是通過交換劑中的粒子與廢水中游離的粒子進行交換或結合,并促進各離子間的化學反應,從而將工業廢水中有害的離子態物質去除。其中,萃取法是利用萃取劑所具有的溶解性,將廢水中的有機污染物溶解,但是不會直接溶解于廢水中,從而將廢水中的相關污染物質分離出來,但是,該方法的應用需要顆粒控制和掌握污染物在水中及溶解劑中的溶解程度,才能較好的保證污染物能夠被有效的分離;膜分離法則是利用膜的半滲透性能,使其能夠將廢水中的有害物質過濾出來,從而達到凈化廢水的目的,所以,該方法主要應用于對特定物質的分離[5]。總的來說,物理化學綜合處理技術主要在有機廢水中應用效果更好。
眾所周知,水資源是人類賴以生存不可或缺的資源,但隨著工業的高速發展,工業廢水對水資源的污染越來越嚴重,為了提高工業廢水的二次利用率,環境監測部門需要加強對相關行業工業廢水的監測。此外,工業企業在實際的生產與發展中,也應當重視對工業廢水的處理,以促進人類社會的長期可持續發展。當前,環境監測工業廢水處理技術中應用的主要有物理、化學、生物以及廢物生物綜合處理技術,不同處理技術所具有的廢水處理優勢也各不相同,實際的工業廢水處理中,應充分結合實際的廢水處理目的與需求選擇最合適的處理技術,提高工業廢水處理效率。