蔣狄鋒 王霞 譚細平
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高鹽廢水是指以NaCl含量計算的總鹽的質量分數大于等于1%的廢水。這類廢水除了含有有機污染物外,還含有鈣、鎂、鈉、氯和硫酸根等大量可溶性無機鹽離子,甚至含有放射性物質
高鹽廢水主要來源以下幾個途徑:(1)海水。通常來源于沿海城市醫學化工用水過程中的排水或冷卻循環水。(2)工廠。高鹽廢水主要來源印染、煉化、采油、制藥和制鹽等企業生產過程中產生的排水。(3)含鹽生活污水。主要來源于海水利用,將海水用于城市生活中的消防、沖灑道路、沖廁等不與人體直接接觸的生活雜用水。(4)含鹽量高的地下水。有些地區的地下水中含鹽量較高,總溶解性固體含量大,例如內蒙古河套部分地區、河北平原部分淺層地下水出現微咸水和咸水[1]。
從當前醫藥化工高鹽廢水處理技術研究實際情況來說,提出了大量的處理技術,在實際應用中,獲得了不錯的效果。具體如下:①常規處理技術。按照方法來說,包括物理法、化學法、生物法。其中,常用的物理方法較多,包括重力沉淀法以及過濾法等。此方法應用于固體和液體分離處理等方面,有著極大的優勢,操作較為便捷。不過在可溶性廢水處理方面,效果不佳。化學方法,比如化學氧化法,其通過氧化反應,去除有機污染物,實現廢水凈化。生物法是利用微生物具有的新陳代謝功能,降解并且轉化有機物[2]。在廢水處理中,應用此方法,要做好溫度和水分pH值等的把控。②非常規處理方法。利用磁分離技術、聲波技術以及光氧化技術等,進行高鹽廢水的處理,可獲得一定的成效。其中,磁分離技術的應用,是通過將磁種以及混凝劑添加到廢水中,利用磁吸附作用,促使顆粒物能夠相互吸引進而變大,最終將其去除;聲波技術的應用,通過降解分離的方式,實現廢水處理;光氧化技術的應用,結合運用了光輻射以及氧化劑,進行高鹽廢水的處理[3]。
從現有的醫藥化工高鹽廢水處理技術來說,每個技術的應用范圍和效果都不同。在實際應用中,需要結合運用多種技術,比如物理處理技術和化學處理技術等,才能夠達到廢水處理標準。隨著國家對環境保護和資源利用的重視不斷增加,對醫藥化工行業廢水處理的要求不斷提高?;诖?,行業人員不斷加大技術研究力度,提出了新型處理工藝。比如,鐵碳裝置+PSB生化處理技術。從技術的應用效果來說,對CODcr的去除率能夠達到40%-60%;B/C可以提高0.1-0.3。廢水處理能夠達到國家排放標準,應用的最好成績是達到了一級處理標準。
高鹽水的高效蒸發技術一般是針對鹽分含量在4萬mg/L以上的高鹽廢水,對于鹽含量在1%-4%的低濃度高鹽水來說,熱蒸發的除鹽效率太低,不適合應用此技術。熱蒸發技術具體來說主要有:多效蒸發技術、機械式蒸汽再壓縮技術。多效蒸發技術指的是同時使用多個串聯的蒸發釜,熱的蒸汽依次通過幾個蒸發釜,前一個蒸發釜的熱蒸汽再進入后一個蒸發釜,逐級蒸發,有效利用熱源,達到高鹽廢水除鹽的目的。機械式蒸汽再壓縮技術簡稱MVR技術,是一種借助蒸汽壓縮機進行熱源有效利用的工藝,通過蒸汽的再次壓縮獲得動力,并不斷往復,以提高蒸汽的熱利用效率[4]。
膜是一種具有選擇透過性的材料,可以實現物料的純化、濃縮和分離。膜的孔徑一般都是微米級別的,由大到小依次分為微濾、超濾、納濾。按照驅動力的差異可以將膜分為壓力驅動和電驅動膜。在醫學化工高鹽廢水處理中常常用到的幾種膜有:電滲析膜、反滲透膜。電滲析的技術目前已經發展的比較完善了,傳統的應用方式是海水淡化和醫學化工制鹽[5]。
在醫學化工廢水中的應用主要集中在清潔度相對比較高的煤化工廢水中。反滲透的技術最初也是應用于海水淡化,用其處理醫學化工高含鹽廢水的成本相對較高,而且由于醫學化工高含鹽廢水中大多存在污染物質,極易造成膜的污堵,不僅影響生產效率,還會造成膜的使用壽命降低甚至損壞。
生物法是通過微生物菌群對醫學化工高鹽廢水中所含的污染物質進行處理,處理成本相對較低,但是條件苛刻,首先鹽度不能太高,否則超過了微生物的耐受范圍,將會失去處理效果。目前,生物法處理已經在一定范圍內得到了應用,市面上也有很多耐鹽菌菌劑,但總的來說,生物法在微生物篩選和工程穩定運行方面還存在一定的問題。
總之,從醫藥化工生產情況來說,產生的廢水,具體包括生產期間的排水、輔助生產產生的排水和沖洗水、廠區的生活用水。高鹽廢水作為廢水的主要類型之一,含有大量的有機污染物以及無機鹽,比如C1-等。若直接排放,必然會造成極大的危害。