黃克生(江西宏柏新材料股份有限公司,江西 樂平 333300)
目前化工企業在運行過程中產生一定的廢水,對生態環境、人文環境造成一定程度的影響。相較于廢水處理,化工企業方面更應當通過落實一定有效的排放措施,利用物理、化學等方式將廢水中的有害物質進行分解、稀釋,后將達標的廢水進行規定地點、規定位置的排放。另一方面,政府更要加強監控和控制力度,通過為不同化工企業制定與國家標準相關的廢水處理方案,幫助大型化工企業加強對于廢水處理技術的重視和實施力度;對于小型化工企業廢水處理方面,政府更要及時對這些企業不正確的廢水處理技術進行監控,落實各種化工處理設施裝置,幫助小型化工企業加大對于自身廢水處理技術的重視力度和調整完善力度。雙向治理,為化工企業在廢水處理技術方面的發展提供方向,同時也為經濟、社會可持續化發展打好基礎。
同時,重視廢水處理技術在化工企業中的應用,既是對自身企業后期的發展“負責任”,又是對社會的發展、人民的生活健康提供根本上的保障。
化工廢水主要是指化工廠企業在生產產品過程中所產生的廢水,這些廢水很容易以含油性、含堿性較高的油脂廢水出現在后期運行裝置中,經過生物、化學等處理后,按照國家標準進行規定區域的排放。另一種情況,由于化工企業水資源方面較為短缺,需要將化工廢水進行二次深度處理,達到自身工業的補水要求,實現一定程度上的“回收利用”;但是在二次深度處理過程中又會由于處理技術的不當、缺失導致有害物質的產生,達不到預期的處理效果。
根據當前我國在生態環境保護方面落實運行“可持續發展”,要求從環境方面入手,從源頭出發;重視廢水處理技術在化工企業中的應用,加強廢水處理技術的創新性、完善性,與自身化工企業的實際情況相關聯,進行處理技術方面的調整、完善;從化工企業自身發展情況出發,與社會發展相接軌,為經濟發展提供保障。
另一方面,重視廢水處理技術是為了保障居民用水資源的安全問題,由于廢水處理技術的缺少性導致后期化工廢水中的有害物質隨著優質水源一起流入居民的管道輸送中,對人體健康產生嚴重危害,對居民周邊土質環境、水源環境、空氣質量產生不利影響。
同時,化工企業通常是用水方面的“大戶”,一年的新鮮水用量通常為幾百萬立方米,水資源方面的重復利用率較低,因而導致外排污水通常達到幾百萬立方米;既對水資源造成了嚴重的浪費情況,又對環境造成了污染問題。同時,水資源缺失又會對化工企業造成一定的生產威脅,無法為化工企業的運行提供充足的水源資源。因此,基于此前情況,進一步為廢水處理技術在化工企業中的應用提供了運行空間和落實環境。通過將廢水處理技術進行落實,后期進行完善、調整,加強廢水的深度處理,將化工廢水作為循環水的補水或動力脫鹽水的補水,既能實現污水回用工序,降低化工污水內部的污染物質;降低經濟成本、生產成本,實現化工企業經濟效益和社會效益最大化。
通過與社會發展相接軌,加強對于廢水處理技術方面的分析力度,同時依據當前化工企業的發展情況、污水情況,落實有效且高效的廢水處理技術,從污水源頭進行水質方面的完善、回收利用。因此,就廢水處理技術在化工企業中的實際應用展開了探討,幫助后期大小化工企業的更好運行和發展。
由于化工企業在進行化工產品的生產時往往對水資源方面的需求較大,但是化工廢水在實際排出之后進行的處理階段更是一項嚴格而又危險的處理工作,排出的化工污水通常包含油性、堿性、鹽性等復雜物質,從根本上來說既難以完全降解又無法進行分解,同時,化工污水是所有化工資源放在一起使用后產生的有害油水性物質,具有一定的毒性和危險性。因此,根據化工污水的實際情況,運用物化生污水處理技術方法,首先通過物理處理技術,將化工污水進行雜質、化學殘留物、化工能源殘留顆粒等實體物質的分離、過濾工序,通過將雜質物質進行多次傾倒、過濾,運用物理技術將水中的雜質進行表層、內部的分層工序;根據不同水質之間的密度情況,讓雜質盡可能的“浮出”污水內部,形成水、質剝離,保留化工污水中簡單的污水資源,以便后期化學、生物處理技術在污水資源中的應用。
通過物理處理技術,運用物理作用將廢水中的實質雜質與廢水之間進行剝離,之后將廢水中剝離出的不溶解且呈懸浮狀態的污染物質進行回收。通常性的物理處理技術又會分為重力分離法、離心分離法及篩濾截留法等,同時,以熱交換原理為基礎的廢水處理方法也屬于物理處理技術之一。
化工企業排出的廢水污水中除了內部具有大量的沉淀物質外,同時,還具有多種化學物質,導致廢水呈現堿性、油性、毒性;因此就需要運用化學處理技術將化工廢水進行二次分解稀釋,為之后的工序做好準備工作。
2.2.1 化學物質過多
由于化工廢水中存在氰、酚、砷、汞、鎘或鉛等有毒或劇毒的物質,在一定的濃度下,對生物和微生物產生毒性影響。另外也可能含有無機酸、堿類等刺激性、腐蝕性的化學物質。對周邊環境、空氣造成一定的危害和影響。
2.2.2 化學有機物濃度較高
化工企業注重重工化產品方面的加工、制作,因此在材料方面通常對化學物質如酸、醇、酮及有機氧化物等物質進行材料的添加工序,同時,這些化學材料通常使用濃度較高,與氧氣、水資源相遇時會進行不同材料方面的融合、氧化,對水中固有的氧氣進行分解、吸收,導致水資源呈現富氧化、富磷化水體,破壞原有水體的氧氣平衡,造成海藻、微生物等水生植物的瘋漲,濃度較高時還有可能出現“赤潮”情況,危害水生生物的生存環境。
2.2.3 PH值始終處于波動階段
由于化工廢水中的化學物質過多,不同物質的屬性更是不同。有的化學物質呈現堿性、有的化學物質呈現酸性,更有化學物質之間產生中和性反應;導致廢水水體呈現PH 值不穩定的情況,始終處于波動化,既對居民生活環境、鋼材建筑物及農作物造成極大的危害性。
因此,依據以上情況,進一步為化學處理技術在化工廢水中的應用提供運行保障和應用空間。通過化學處理技術,運用化學反應原理和傳質作用將廢水中的重金屬物質、氧化物進行分離,通過化學物質之間的反應將廢水中呈現溶解性、膠體狀態的污染物質進行化學轉化,實現物質無害性。
同時,根據當前化工企業生產的產品材料,向化學廢水中投加與產品材料化學元素相融合的藥劑,進行廢水物質的混凝、中和、氧化以及還原,從而更好的將化學物質進行分解、稀釋。而以傳質作用為基礎的化學處理方式則有:汽提、吹脫、吸附化學物質離子交換及電滲析、反滲透,因而又被稱為膜分離技術,通過運用化學方法,應用物理分離技術,既能將廢水中的物質進行化學處理,又能通過物理反應、物理技術從廢水中“析出”有害物質;雙向治理,實現廢水處理技術的第一次深度處理。
基于生物處理技術通常使用微生物進行化工廢水中的有機物、有機污染物的代謝、吸收,以保障化工廢水中的溶液、膠體以及微細懸浮狀態的有機污染物在經過微生物的代謝后呈現出平穩、無害的物質,將廢水中有機污染物的污染影響降到最低。
同時,根據作用微生物的不同,又可以分為需氧生物處理技術和厭氧生物處理技術。在化工企業排除的廢水中,通常經過化學處理技術和物理處理技術后,在生物處理技術方面最廣泛應用的就是:需氧生物處理技術,通過活性污泥法和生物膜法兩種方法;通過生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化池及生物流化床等一系列裝置,將污染物的污染質量降到最低,還原廢水最開始的污水質量,相當于第二次深度處理;實現根本原因上的污水回收利用。而厭氧生物處理技術,又稱為生物還原處理技術,將化工企業排出的高濃度有機廢水和污泥等廢料物質,通過裝置轉移到生物消化池中,后期通過微生物群的代謝、吸收,將污水中有機污染物進行“凈化”、去除工作,讓廢水得到一定的凈化。
最根本的,運用生物處理技術進行廢水方面的處理和凈化,通常需要利用生物接觸氧化法進行化工廢水的處理,通過在生物反應池中充填填料,讓已經充氧的化工廢水浸沒全部填料,后期根據不同廢水的流速、流經地點進行填料的填充。之后在填料上布滿生物膜,讓廢水與生物膜之間擴大接觸面積;生物膜中的微生物體在與廢水相互接觸后,會對廢水資源進行代謝處理、吸收作用,之后廢水中的有機污染物便會在一定程度上得到去除,實現廢水資源凈化。按照國家標準,通過一定的廢水數據監測裝置,將凈化后廢水的數據進行記錄;在達到標準后將處理后的廢水排入生物接觸氧化處理系統,通過充分與生活中的污水進行混合,后期加以二次深度處理、凈化,使用氯進行全面消毒,二次檢測數據,發現是否達標;達到標準后才能往規定的位置進行排放。或是將處理后的廢水進行化工企業的二次利用,實現廢水水源的循環利用,為居民生活用水、區域水質質量做好萬足的準備;通過多重工序,力求將廢水中的有害物質降到最低,為社會、經濟可持續化發展提供保障。
落實廢水處理技術在化工企業中的應用,通過多種工序,將廢水中的有害物質、化學殘留物進行“凈化”,后期實現廢水的二次利用;既將廢水實現了回收利用,減少了水資源的浪費,又加強管理,降低了廢水對于水資源、居民身體健康及生態環境建設等多方面的影響。同時,與社會發展相接軌,化工企業逐漸重視廢水處理技術在自身企業中的應用力度,為經濟、社會的可持續發展提供根本上的保障。