工业污水处理厂二级出水深度处理工艺分析.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 22 日 作者简介:杜会璞(1989),汉族,河北元氏人,硕士研究生,工艺工程师,中级职称,研究方向工业污水处理。-43-工业污水处理厂二级出水深度处理工艺分析 杜会璞1 王雯婷2 1.中持水务股份有限公司,北京 100192 2.南京万德斯环保科技股份有限公司河北分公司,河北 石家庄 050000 摘要:摘要:随着工业化的快速发展,工业污水的排放量正在呈现持续增加的趋势,工业污水中成分较为复杂,且含有大量高浓度的污染物,因此,大量排放将会对环境构成十分严重的威胁。基于这一现状,我们需要提高对工业污水处理厂二级出水深度处理的重视,
2、在改善水质的同时实现水资源的循环利用以及生态环境的有效保护。本文分析了物理方法、化学方法和生物方法等几类常用的深度处理工艺,并在此基础上探讨了不同处理方法的优势、适用条件以及经济效益,希望能够为工业污水处理工作提供一些可参考的内容。关键词:关键词:工业污水处理厂;二级出水;深度处理 中图分类号:中图分类号:X703 二级处理通常是指常规污水处理过程中的生物处理阶段,该步骤的主要目的是去除污水中的溶解性有机物和悬浮物,然而对于工业污水而言,经过二级处理后的出水中仍然含有难以降解的有机物、营养盐、重金属等污染物,无法满足高标准的排放要求或再利用的需求,基于这一特点,二级处理出水后,仍然有必要对其实
3、施进一步的深度处理,这样才能更充分地去除其中含有的有机物、营养盐、重金属等污染,从而确保污水处理具有较好的效果。1 工业污水的特点 1.1 成分较为复杂性 工业污水通常来源于各种工业生产过程,包括但不限于石油化工、制药、印染、电镀、采矿等,这些不同的工业过程产生的废水在成分上有着显著的差异性,从简单的无机盐溶液到复杂的有机物混合液,都可能存在于工业废水中1。例如,在石化行业中,废水可能含有烃类、酚类和硫化物;而在印染工业中,则可能含有多种有机染料和助剂。1.2 重金属含量较高 重金属是工业污水中的主要污染物之一,这些金属元素如铅、镍、铜、锌、汞等,不仅对水体的生物有毒害作用,而且能通过食物链积
4、累,对人类健康造成长期威胁,众所周知,重金属在自然环境中难以降解的,因此对它的处理尤为重要。1.3 含有有毒有害物质 除了重金属,工业废水还可能含有多种有毒有害的有机物质,如多环芳烃、酚类、苯及其衍生物等,这些物质的生物降解性差,毒性大,容易在环境中长期残留,对生态系统和人类健康构成严重威胁。1.4 含有高浓度有机物 高浓度有机物是工业废水中的常见污染物,特别是来自食品加工、造纸、屠宰等行业的废水,它的生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)值通常很高,这些有机物负荷的高低将会直接提高污水处理的难程以及处理成本。1.5 pH 值、温度和流量具有变动性 工业污水的 pH 值、温度和流量变动性大
5、,这些因素也对处理设施的稳定运行构成了挑战。pH 值的变化会影响生物处理过程中微生物的活性,进而牵动到化学处理过程中的反应,而温度波动可能会影响生物活性和化学的反应速率,流量不稳定则会导致处理设施时而超负荷运行时而闲置,造成资源浪费。2 深度处理工艺的分类与分析 2.1 物理处理方法的深度分析 物理处理方法在工业污水深度处理中的应用非常广泛,它的优势在于相对简单、直接,并且不会产生二次污染2。其中,深度过滤技术,包括砂滤、活性炭滤床、多介质过滤等,通过精细的物理屏障去除悬浮物和较大的有机分子。例如,对于颗粒大小在 10 微米以上的悬浮物,深度过滤可实现高达 90%以上的去除效中国科技期刊数据库
6、 工业 A-44-率。然而,深度过滤对于微小悬浮颗粒和溶解性污染物的去除能力有限,因此,通常与其他深度处理技术联用。吸附法,特别是利用活性炭的吸附法,因比表面积(500-1500 m/g)和多孔结构方面的优势使得该方法在去除色度、臭味以及有机污染物方面表现卓越。在处理某些特定工业废水时,活性炭可以去除高达 85%的有机物质,但活性炭的使用需要定期的再生或更换,以维持其吸附能力,这也就表明了要处理或处置已饱和的活性炭,可能带来额外的环境问题和经济负担。膜分离技术是物理深度处理中的一个革新点,尤其是纳滤(NF)和反渗透(RO)膜技术。纳滤膜的孔径通常在 1-10 纳米之间,能够有效去除多种溶解性有
7、机物、部分重金属和硬度成分,去除率可达到 90%至99%,尤其适用于分子量介于 200 至 1000 的有机污染物。而反渗透技术,以其孔径通常小于 0.1 纳米的特性,是最细致的过滤方法,能够去除包括盐类在内的大多数溶解性物质,有时去除率甚至可以接近 100%。然而,这种高效的处理性能背后是相对高昂的运行和维护成本,以及膜污染和结垢问题,这些都需要通过预处理和适当的操作策略来管理3。超滤(UF)技术则专注于去除更大的分子和悬浮颗粒,其孔径在 1-100 纳米之间。UF 对于保护后续纳滤或反渗透膜免受大颗粒污染物的影响非常有效,通常作为前处理步骤来提高系统的整体效率和寿命。例如,在一些应用中,超
8、滤可以有效去除高达 99.5%的悬浮固体和微粒,从而显著提高下游 RO 膜的处理效果和寿命。2.2 化学处理方法的深入探讨 化学处理方法在去除某些特定污染物,尤其是那些生物难降解或在物理处理过程中难以去除的物质上,高级氧化过程(AOPs)中的臭氧和过氧化氢在紫外线的激活下可以产生强氧化性的羟基自由基,这些自由基能够矿化大多数有机污染物,将它们分解为水、二氧化碳和其他无害物质。例如,一些相关研究表明4,通过 AOPs 处理染料废水可以达到 90%以上的色度去除率,然而高级氧化过程的操作成本较高,需要精确的控制反应条件,并且对于能源的需求也相对较大。电化学处理方法,如电絮凝、电氧化等,利用电流通过
9、废水以去除污染物,特别是重金属。在电絮凝过程中,电极反应产生的金属离子可以与水中的污染物形成不溶性的絮状物,这些絮状物随后可以通过沉降或浮选技术去除。对某些工业废水中的重金属采用电化学处理技术,去除率可高达 95%以上。但是,我们也需要考虑到该方法的经济性,例如关注它的能耗和电极材料的消耗情况。Fenton反应通过氢过氧化物和Fe2+的作用产生羟基自由基,它具有强氧化能力,因此能够有效降解有机物,尤其是那些难降解的有机物。虽然 Fenton 反应在处理有机污染物方面非常有效,但受到它作成本较高的影响,需要对反应条件(pH、温度和 Fe2+/H2O2比例)实施严格的控制。2.3 生物处理方法的进
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