范文江
(蘭州城市供水集團,甘肅 蘭州 730060)
從19世紀開始,混凝、沉降、過濾、殺菌等常規水質處理工藝技術仍被當今世界上絕大多數水廠使用,微環境污染源頭水體有大批可溶性有機質出現,于這種產品的出現,給后期混凝處置工藝技術帶來了相當的難度,并且影響了水資源。這種殺菌副產品大都為“三致”的產品。大部分的可溶性有機質即使進入到管網中也會被管網中的病菌等微生物利用,從而導致原管網水體環境污染,嚴重危害了飲水安全。所以,對原水體中可溶性有機質的消除是水體改善的關鍵所在,預氧化技術對可溶性有機質的氧化降解具有較好的功效,是原水體提標改善的最高效技術手段之一。
水處理包含了絮結劑、緩蝕劑、阻垢劑、殺生處理劑、渙散劑、清洗液、預膜劑、消泡器、脫色劑、螯合物、除氧劑,以及離子交流的樹脂工藝等。
清洗劑是一類揮發性溶劑,可以溶解于滲入液體,通常用來消除工作表面的過量滲入液體。也可以用來除去聚酰胺、聚砜和覆膜組分表面附著的金屬氫氧化物、碳酸鈣生產過程等類似鱗片,并進行清潔。特別注意在使用洗滌劑前,必須檢查清洗罐、管路和安全過濾器以及安裝新的濾網。
殺菌劑是一類可以去除病菌和微生物等危害病菌的藥劑。目前,在國際一級,通常以控制各種致病性細菌為一般名稱。
絮凝劑主要是在污水處理領域加強固液分離,一方面可以采用添加絮凝劑來增強絮凝效果,另一方面是絮凝劑去除磷效率低廉的方法。
一是調節或改善混凝條件,二是增加明礬花的大小、密度、密度和結實。
緩蝕阻垢劑,一般是指一類可以降低高壓鍋爐等循環水設備結垢和侵蝕程度的給水處理藥劑。此類藥劑一般由強堿式化合物與有機復合物所組成,加入緩蝕劑,以防止被加熱面侵蝕。化學藥品中的堿式化合物在鍋內經過物理化學反映,和水內的鈣鎂鹽化學反應成為水渣,水渣經過沉降后再利用污水功能流出鍋外,因而有效減少了水內鈣鎂離子溶液的含量,使鍋爐內不產生水垢。
由于紡織用印染廢物的成分很復雜,是一類難以降解的有機廢物,因此怎樣對其實施無害化處置一直引起了研究者的重視。采用生物氧化技術,處理的印染污水具有高效率、低耗、無二次污染的優勢。
酚類工業廢水也廣泛出現在各種工業廢水中,但此類工業廢水比較難降解,并且對細菌有毒害作用。因此,在處理中,人們通常通過化學氧化法先對含酚廢物進行化學預處理,而后再用生物處置,又因為在所有的化學氧化工藝中,氧化苯型和酚類化合物所需要的持續時間最短,因此,有望在對該類廢物的生物處置中獲得應用。
由于城市廢棄物的不斷產生,城市廢棄物滲濾液處置問題日益受到人們的關注。由于城市廢棄物滲濾液是一類組成復雜,可生化性很差,且水質中有大有小的難以處置廢物。又因為其中存在著高度難降解的有機質,所以不利于活性污泥法的進行。而氧化物法能夠很好地解決上述問題,因為它能夠將含有苯環、氫氧基等取代基的有機物質快速進行氧化溶解,進而改善廢物的可生化性,從而減少了廢物的生物毒性,并提高其水溶性、沉降性能,從而便于后期的生化及混凝處置。另外,試劑具備氧化分解迅速,水溫、壓強大等環境條件穩定且無二次污染等優勢,而被應用。經研究表明,用氧化物法處理污水時,一般是把比較大分母的有機質氧化分解為比較小分母,因而減少了廢物滲濾液中的比較大分母。所以氧化物法對廢物滲濾液中,相應分母質量較小的有機質去除率并不高。
由于飲用水源水水質的嚴重污染和自來水技術標準的提升,氧化法在自來水處理過程中也獲得了更普遍的運用,其中,重點關注于對鹵代物的除去。氧化法針對飲用水中的四個三鹵代烷的化學動力學情況進行了比較細致的研究,結果顯示:對于各種含量的溴仿溶液,當pH=3.5時,溶液在過氧化氫和亞鐵離子之間的最佳摩爾比是1.9~3.7,溴仿溶液在以3 min內的分解效率可以達到85%,降解原理也符合準一級化學動力學方程式,而在此處理過程中氯仿也不會發生分解。這表明反應試劑更易于分解三溴甲烷。
由于國民經濟的迅速發展、人口的快速增加,大批污染物流入了自然水體,并徑直或間接污染了飲用水。而隨著原水中氮、磷、有機碳等化合物濃度提高,從而使原水體的光彩度、嗅味和藻體總量加大。針對有機微污染物質,常規的傳統凈化工藝已經無法有效把它除去,因此,加大了中國傳統水質處理工藝的困難。同時如果不采取相應的保護措施,那么在清水池中藻類和藻尸將會大量的增加,并且經過殺菌后會產生強烈的刺激性臭味,嚴重影響了水質指標,對人類的身體健康也造成了嚴重的威脅。
目前,對微污水源水凈化的工藝,重點還是在處理之前加強預處理。化學預氧化技術由于容易實現、效益突出從而也正在越來越受到人們的重視。如二氧化氯作為一類強氧化劑,在化學預氧化方面的應用上也正越來越得到人們的重視。
目前,我國的大部分自來水廠仍在使用氯氣滅菌。針對微環境污染的水源水,氯氣液化后通常被作為滅藻的預氧化劑。預先加氯,目的是殺滅部分藻類和病菌、氧化部分有機質,以減少藻類和有機質對后續混凝土結構中沉降物的危害,同時防止藻類在沉降罐和濾池等處理中大量生成,以便于保障建筑的衛生環境和運行。在通過氯氣液化殺菌的處理過程中,通常投氯后水體有機質類型和含量都有較大幅度的提高。這一般是因為氯氣和水體有機質(腐殖酸、富里酸等)化學反應,產生了各類有機鹵代烷和氯化有機物。現代科學研究已經證實,預氯化樹脂是形成氯化消毒副產物的重要因素。如果水體的有機質含量越高,則三氯甲烷的生成量也越大。所以,為了抑制在自來水的加氯處理過程中消毒副產物的產生,就需要嚴格控制氯氣的沉淀前投加工藝,以二氧化氯和間苯二酚化學反應為例:氧化反應的最后物質主要是有機酸含量、水分和超臨界二氧化碳,而經過反應速度,二氧化氯將被還原成氯分子。由此可見,雖然二氧化氯對水體的生物具有較好的消除功效,但也不能形成大量的有機合成副產物。
預氧化是較為可行的飲用水中微污染物去除工藝。常見的預氧化劑有高錳酸鉀、氯氣、二氧化氯、臭氧等,但是氯氣會產生氯化副產物,二氧化氯會產生對人體紅血球有破壞作用的亞氯酸根、氯酸根和甲醛,臭氧預氧化會產生不少醛類物質,并且運行費用高,這就嚴重限制了這三種預氧化工藝的發展。
高錳酸鉀作為一個強氧化劑,因此,在1913年首次被英國用于城市給水的主要化學劑。1927年美國首先應用它作為一個滅藻藥劑,它也成為了一個氧化劑,可以廣泛地進行水質處理,并且通過抑制嗅和氣味,從而使水溶液中的鐵和鋅變成了可以利用混凝沉淀過濾而除去的不溶性氧化物,同時當作殺菌劑來應用,同時高錳酸鉀還產生了微絮凝效應。在20世紀,有人首先進行了高錳酸鉀消除自來水中微污染物的研究工作,并發現了高錳酸鉀還可以消除水中微量的有機物、助凝和強化絮凝。20世紀末,人們開發出了高錳酸鉀復合制劑,該制劑以高錳酸鉀溶液為核心,由各種組成物質綜合而成,利用高錳酸鉀溶液與復合制劑中其他物質組成的協調作用,進一步提高了高錳酸鉀對水中有機物等微污染物質的去除率,并開發出了高錳酸鉀復合制劑和活性炭、二氧化氯等聯用除污染技術。運用高錳酸鉀復合藥劑預抗氧化和生物活性炭的有機組合,減少了一部分生物環境負荷,并改善了有機質的分子量分布,從而大大增加了有機質的可生化性能,使其更加容易被生物活性炭所吸收,并更加容易被生物活性炭上的細菌降解,明顯提升了對有機物、氨氮和亞硝酸鹽等生物污染物質的綜合消除效果。
高錳酸鉀復合藥物劑型通過對飲用水的原水的預氧化,可以從多方面強化或者改善出水的水質,而且目前還沒有發現產生對身體有毒害的氧化副產物,因此,高錳酸鉀復合藥物在國外被稱為綠色氧化劑,但是其預氧化需要較長的接觸時間及其引起的色度,嚴重地影響了高錳酸鉀復合藥物的實際應用。
目前全國大多數自來水廠仍在使用原有的混凝、沉降、過濾和氯氣殺菌等工藝流程,盡管這些工藝流程可以進行高效的降濁、除色和殺菌,但是它對水體分解態的鐵、鋅、鉻、有機質、藻類等微廢物的消除效果嚴重有限,而且氯氣還可以和水體有機廢物化學反應生成致癌的三氯甲烷、氯醋酸等殺菌副產品,并且伴隨著水體有機質濃度的提高而迅速增加,嚴重的威脅了人體的身體健康安全。也正是如此,飲用水源的微環境污染,給中國傳統的飲用水處理工藝提出了巨大的挑戰。因此,相關部門必須使用預氧化劑進行水處理,同時投入更多的精力對預氧化劑進行深入研究。