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含鹽廢水的生物處理探析

2019-01-27 08:44:04薛聰
中小企業管理與科技 2019年8期
關鍵詞:生物污染

薛聰

(重慶市環境保護工程設計研究院有限公司,重慶400020)

1 引言

水資源是人類賴以生存發展的寶貴資源,保護水資源是促進人類文明得以延續發展的重要舉措。但近年來,水資源污染、水資源枯竭問題卻不斷出現。就我國而言,在社會經濟飛速發展,科學技術迅猛進步的現代化背景下,我國的水資源也受到了前所未有的污染與破壞,這在很大程度上加劇了我國水資源短缺的程度。經研究分析發現,造成水資源嚴重污染的源頭之一便是含鹽廢水,具體分析如下。

2 含鹽廢水簡析

含鹽廢水是指水的總含鹽量分數大于或等于百分之一的廢水。這類廢水中含有大量的Ca2+、Na+和CI-等離子,這些物質會抑制水中微生物的成長,影響水的凈化,帶來嚴重的水源污染問題[1]。相關研究表明,含鹽廢水中含鹽量越大,鹽度越高,帶給微生物的影響就越大,生物處理難度將更高。含鹽廢水不僅會造成水質污染,也會引發其他環境污染問題,如間接導致土壤污染,影響植物成活率,最終造成生態問題惡化等。在水資源枯竭加劇,生態環境嚴重惡化的今天,完善落實含鹽廢水的凈化處理,已經迫在眉睫。

3 含鹽廢水的來源與特性分析

含鹽廢水的產生由來已久,但近年來,含鹽廢水的產量更是猛增,主要是因為隨著社會經濟的發展,我國水資源短缺程度加劇,為緩解水資源短缺問題,近年來許多沿海地區逐漸開始采用一定的技術手段淡化海水進行利用,海水在淡化過程中有部分未得到妥善處理,成為廢水并引發嚴重的環境污染問題。除此之外,工業生產也產生了大量的含鹽廢水,現將含鹽廢水來源具體分析如下:

含鹽廢水來源于以下方面:一是海水代用排放污水。我國屬于水資源相對短缺的國家,為解決水資源短缺問題,人們開始在部分領域、部分作業中使用海水,但海水本身就含有大量鹽分,在海水未經正確處理的情況下產生的廢水,就成為含鹽廢水的重要組成[2]。二是農業、工業生產廢水也是造成廢水含鹽量高的重要原因,如造紙廠、藥品生產企業的生產活動會產生大量的含鹽廢水,這些含鹽廢水若不能得到及時有效的凈化處理,直接排放后便會引發嚴重的環境問題。三是人們的生活污水、大型船艦的壓艙水[3]。

總結分析含鹽廢水處理經驗發現,含鹽廢水具有以下特點:離子強度大、含鹽量高。相應的,含鹽廢水的生物處理具有以下難點:一是含鹽廢水中鹽分濃度高,部分生物難以適應廢水中的高濃度鹽分,且對于沒有經過鹽環境馴化的生物具有一定毒害作用;二是含鹽廢水的密度差較小,在此環境下生物無法有效沉淀,會影響處理效果;三是在采用生物處理技術進行廢水凈化時,細菌等生物的成長繁殖是一個問題,這是因為當含鹽廢水的鹽濃度快速減少或增加時,生物細胞結構滲透壓就會快速改變,導致菌體細胞破裂,有時也會抑制細菌生長,影響處理效果[4]。

4 含鹽廢水的生物處理方法分析

對于含鹽廢水的凈化處理,目前有多種技術方法可供選擇應用,如電解法、焚燒法等,但這些技術方法都有一定缺陷,如電解法、焚燒法等不僅處理成本高,而且可能會造成二次污染,在處理不當的情況下,會加劇環境污染程度,因此難以在實際生活中取得廣泛應用[5]。與物化法相比,生物處理技術則顯得相對經濟可行,其不僅處理成本較低,不會造成二次污染,而且具有適應性強、應用范圍廣等特點,因此在含鹽廢水中得到了廣泛應用。下面就幾種主要的生物處理技術做詳細分析探究。

4.1 傳統活性污染處理法

活性泥污是一種主要由懸浮物質、膠體物質、微生物等組合而成的絮狀顆粒,這種絮狀顆粒具有較強的分解能力、沉降性吸附性,不僅處理成本低,而且適用性廣,因此常被應用于城市污水以及工業廢水的處理作業中。在使用傳統活性泥污法進行處理時,往往需經過5 個環節:曝氣池—二沉池—曝氣系統—污泥回流—污泥排放,環節相對煩瑣,處理效率也相對較低。為有效提升該技術方法的處理效率,相關研究人員利用傳統活性污泥法對同處于高鹽環境下的普通污泥和海邊污泥進行馴化,并將其應用到了含鹽廢水生物處理中,取得了十分顯著的處理效果。

4.2 耐鹽細菌法

在處理含鹽廢水時,要根據廢水中的含鹽量選擇相應的生物處理方法。如對于處理廢水中含鹽總量小于等于百分之三的廢水時,選擇一般的微生物處理方法即可獲得相對良好的處理效果;而在處理總含鹽量大于百分之三的廢水時,就需采用耐鹽細菌法,即選擇嗜鹽細菌這一特殊的微生物進行處理,方能獲得相對理想的處理效果[6]。與一般性質的微生物相同,嗜鹽細菌同樣具有代謝功能,并且嗜鹽細菌只有在含鹽的環境下才能存活。對于耐鹽細菌法的處理效果,相關人員做了以下試驗:利用厭氧生物濾池—好氧移動床工藝對含鹽廢水進行了處理,在處理過程中記錄下了如下數據:等氯離子質量濃度從5734mg/L 上升至9498mg/L 時,COD(化學需氧量)去除率從32.1%降為10.4%;之后從垃圾濾液中分離、篩選出來專性耐鹽菌后兩天后,COD 去除率從20%增加到47.5%。由此可見,對于含鹽總量大于百分之三的高濃度含鹽廢水,采取耐鹽細菌法進行處理,可獲得相對理想的處理效果。

4.3 生物接觸氧化法

生物接觸氧化法主要是借助相關的機械設備,將氧氣充填于水體,并將惰性填料填充在池內,確保充氧曝氣的污水被淹沒,并使其流經全部填料,之后便通過附著在填料上的微生物達到凈化水質,去除污染物的目的。因此,生物接觸氧化法又被稱為淹沒式生物濾池。該種方法同樣適用于含鹽廢水的進化處理工作。有研究表明,在利用該方法進行含鹽污水凈化處理時,池中的生物模量會隨著凈化時間的增加而減少,同時廢水中的含鹽量也會隨著時間的增加而減少。實踐表明,生物接觸氧化法也是一種相對理想的含鹽廢水生物處理方法,值得在實際生活中推廣應用。

4.4 厭氧生物處理

厭氧生物處理的過程中:在無氧環境下,通過兼性的厭氧菌與專性厭氧菌對含鹽廢水的有機質進行消除或降解。在選用該方法處理含鹽廢水時需根據廢水的來源、性質合理選擇凈化材料。例如,在處理鹽活性紅2 染料廢水時,采用高溫厭氧生物處理法,使用常溫厭氧絮狀物為其接種污泥,在溫度適宜、時間控制科學合理的情況下,常溫厭氧絮狀物可有效消除廢水中的污染物,降低廢水含鹽量,處理效果顯著。為此,相關企業可適當引進、應用該項技術,將生產廢水及時處理后再進行二次回收利用或排放,最大程度降低生產廢水對環境的影響,保護水體、土壤不受污染,保障生態環境安全。

5 結語

綜上所述,我國水資源相對匱乏,人均占有量較少,再加之工業生產對水資源的污染破壞使人們的日常用水質量得不到保證,也給國民經濟的發展造成了阻礙,而含鹽廢水的不規范化處理,更加劇了水資源污染、水資源枯竭程度,并由此引發一系列生態環境問題,因此,相關部門需完善落實含鹽廢水的凈化處理工作,做好廢水來源分析,全面結合廢水的來源、含鹽量等因素,科學選擇相應的生物處理技術,提升廢水處理效果,確保生態環境安全。

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