覃文輝(廣西金源生物化工實業有限公司,廣西 桂平 537200)
在城市經濟迅速發展的背景下,工業園區逐漸變為引進外資、推動工業化步伐的重要區域。但工業污水問題也伴隨而來,成為了管理園區的重要工作部署內容,目前大部分工業園區內應用的都是工業污水集中處理模式。
依據《中華人民共和國污染防治法》內容要求,近幾年,我國各地區針對工業園區內污水集中處理模式進行了設備層面的構建與整改,現階段,大部分地區對污水集中處理工程項目設備都逐漸完善了基本模塊層面的建設,園區內已安置了對應的監控設備,并實時與環保部門進行互聯網的連接,使其可及時對污水排放、處理指標掌握全面,保障了工業污水處理可達到相應的排放標準。同時與工業園區的具體狀況聯系起來,擬定出水資源涉及到的污染物質量的具體化監督指標,就工業園區內所排查出來的污水狀況,需使相應的工業化企業意識到環保的重要性,并落實好責任屬性,為污染源得以達標排放,奠定堅實基礎。
污水集中處理技術最終目標是為了使污水得以合理、高效化的進行處理,而處理技術的整體水平的狀況直接對污水集中處理成效帶來了影響。目前,工業水污染問題,一定程度上阻礙了社會的蓬勃建設發展,致使水資源浪費情況較為嚴重,而污水集中處理技術就可以使這一問題得以解決,可以促使水資源最大化的循環利用起來。處理技術的基礎性水準直接與污水處理凈化程度、能力屬性聯系密切,真正可以實現污水的再次利用,并且水資源并非是取之不盡、用之不竭的,因此污水集中處理技術的存在有其重大的價值屬性。
近些年,我國對工業生產階段所引發的環境污染問題給予更多關注,而污水集中處理技術的應用,可以真正將生產階段的水污染問題得以有效的控制,有助于污水處理實現高質量、高效率的目的,從而使我國工業生產處理模式與國家推行的環保、綠色理念相適宜。
根據數據統計,目前我國大部分工業園區都已構建出對應的污水集中處理設備,對園內的污水進行處理最為重要的目的就是確保污水整體出水水質與排放標準相契合,使其得以穩定。近幾年,江西、河南等省份陸續在工業園區中出現水資源污染問題,使其在污水集中處理階段不成熟技術體現出來,同時也暴露出環保監管單位監管工作的一系列問題。一些工業園區所應用的污水管網老化,污水處理技術不標準,污水廠整體運作混亂,部分工業園區還出現未對污水處理監督管理工作落實到位的情況,僅僅對污水集中處理給予了高度關注,而忽略了對預處理水質的監管作業,導致污水處理廠一旦在排放階段出現超標情況,無法及時找尋到問題源頭,致使污染情況的發生。
另外,在工業園區內還存在一個問題,就是排放標準不一致導致污水處理各步驟出現處理成本增加的狀況。比如在工業園區范疇內的企業集中對污水處理的工廠,與排放預先處理的污水標準出現不一致的問題,一定程度上,使園區內企業與工廠污水處理成本有所增長,污水處理成效得以降低
4.1.1 電鍍類
這一類別的污水一般來源于電化學反應作業下非金屬與金屬原料所產出的污水中,污水主要特點為其中蘊含著繁多的重金屬種類,并且其中有堿、酸、氰類別物質,給環境帶來巨大影響。而針對這一類別的污水需應用的辦法是分類物化處理,指的是前期需對處在電鍍生產階段的含鉻、酸堿、氰、鎳銅鋅污水實行預處理和采集,將污水中所含的重金屬物質去除,再把處理完成后的污水、生活污水融合到一起,開展生物模式處理,通過氧化接觸、過濾、水解酸化、沉淀池后,一些加入到處理廠中去,一些需再次通過污水管網開展集中作業處理。
對含氰污水進行預處理的技術包含硫酸亞鐵法、電解法、臭氧氧化法等。而在這其中應用電解法情況較多,污水在堿性電極作用下產生電極氧化反應,而污水內的氰離子則會變換成二氧化碳、氮氣,使得污水中的氰得以去除。
對蘊含鉻污水進行預處理的技術包含離子交換法、電解法、化學還原法等。而在這其中應用化學還原法情況較多,高價鉻在污水內前期會遭到亞硫酸鹽與二氧化硫等物質作用,使其轉換成低價鉻,之后會在堿性狀況作用下,使污水內鉻轉換為氫氧化鉻將其沉淀,從而將污水內存在的鉻分離出來。
4.1.2 紡織印染類
這一類別的污水一般來源于漿染、洗漂、染料生產過程中產出的廢水,廢水的主要特點為蘊含著酸堿、多樣化的化學染料、油劑,并且有高色度、污水pH 值處于不平穩的特性。針對這種類型的污水處理方式往往會選擇水解酸化、調節技術,來使污水pH 值得以調整,之后運行生物模式進行處理,再開展絮凝的脫色與沉淀,比如運用SBR、絮凝共同作用的技術,以及絮凝加上氧化溝技術方式,見到最多的絮凝劑為聚合氯化鋁、硫酸亞鐵。通過水解模式,實現酸化后,運用SBR 與絮凝沉淀二者共同作用的技術,使污水整個色度指數從以往的600~900 縮減到5~9,使處理呈現出較好成效。
4.1.3 制革類
這一類別污水一般來源于預處理階段動物皮產出的污水和鞣制過程中產出的污水,這兩個部分大約占企業總體污水的80%,污水的主要特點為色度、懸浮物相比較高,同時其中蘊含著濃度偏高的有機化污染物,比如硫化物。針對這類污水的處理方式,一般會先對污水內所存在的硫化物、鉻化物開展預處理,之后把污水加入到其他階段污水中,開展整合化處理。處理工藝包羅著生化模式處理、預處理,而預處理工藝中包含氣浮與混凝沉淀技術,生化模式處理工藝則包羅著CAST、SBR、氧化溝技術等,為了實現生化模式的高效化處理,可選擇將技術相互融合的完善辦法,比如將CAST、水解酸化二者的技術融合在一起,好氧與厭氧技術融合等,這種策略可使污水有機物質高效去除,達成脫氮處理的目的。
4.1.4 化工類
這一類別污水構成要素與水質情況都顯得更為復雜,因化工生產涉及的工藝與原材料存在一定差異化,因此化工作業所產生的污水同樣呈現出差異,化工污水的總體性特點可從以下幾方面看出:污水中蘊含著具有不完全作業反應的化學溶劑、生產應用輔佐材料、反應副產物;污水所蘊含的具有毒性的物質如苯、醛、重金屬等類別的屬性較好;污水展現出較高的色度。污水處理的基礎性思路指的是對一些具有毒害功效的物質應用預處理策略,之后再對其開展生物模式的處理。如對污水中內含的毒性物質中應用水解酸化技術,使得污水中所包羅的生物中難以降解的可生化性能進一步提升,之后再應用MBR技術對生物進行高效化的模式操作,通過AS+MBBR 技術作業的模式,作用到化工污水處理階段中,使得水質最大程度的得以改善。
園區內、環保監督等相關部門需將監管聯動體系認知清晰,嚴格監督即將要入園企業的環保責任部署。污水集中處理廠、園內統籌部門和對應的企業需在確保責任得以有效部署的前提下,提升作業聯動功效。園區內統籌部門需審批管理入園企業涉及到的預處理污水,同時污水集中處理工廠需擬定針對預處理污水具體指標,給予工廠加入到監管預處理水質的資格,通過將責任進行具體劃分部署,提升工作聯動,促使園內污水處理工廠與企業污水處理狀況得以透明化。
隨著工業污水處理技術的逐漸變革,以后的污水處理技術的主體對應性會加強,對一些工業中特定的污水處理來說,其工藝水平有望再次提升。而對工業污水中蘊含的所屬重金屬類別的物質開展獨立處理模式,可為重金屬帶來更高的回收效率,有助于使得工業企業達成增效減排的目的,同時也可縮減園區內一些污水處理工廠的資金投入,使其本身的處理重擔得以簡化。另外,對園區范圍中相應的廢水水質情況變動大的企業,運用一企一管的策略,保障對各個園內企業污水水質處理狀況達到有效管控,確保污水處理工廠內所存在的進水水質保持在可開展處理的范疇內。
另外,需將園區內工業污水集中處理涉及到的監管與信息監測范圍進一步擴展,使工作更趨于精細化作業。對污水水質進行監測的位置,包含污水處理的整個流程作業,從污水處理的出入端口處,延伸到園區內受理污水的整個管網端,再到出入端口處的污水集中處理,使得污水水質實現了全方位覆蓋監測管控的效果。就污水水質展現出波動變換等狀況而言,需第一時間對事故、風險源進行排查,使得處理工藝技術盡早可以投入作業中去,使其發揮最大化作用,在保障污水集中處理結束后的水質處在可控穩定范圍內的同時,使得園區內工業污水集中處理機制逐漸朝著信息化方向發展,最終在日復一日的提升過程中,實現質的飛躍。同時,在園區內污水處理廠所處位置污水管網管控調配機制的作用下,使水質處在不穩定狀況下所引發的污水處理生產風險進一步得到控制,將損害最大程度得以降低,保障園區內通過污水處理廠作業的污水可符合排放標準。
綜上所述,工業園區內的污水集中處理技術的有效實行,需保障園區的管理作業得以落實、園內范圍的企業和相關工作者長期協同努力,才可達成的。同時需針對環保排放具體指標開展工作,使工藝技術不斷完善,真正使水資源消耗情況得以降低,促使資源的利用效率進一步提升,使處理后的污水,其本身的水質排放符合標準,水質長期處在可控范疇內。