工业污水处理范文

时间:2023-12-04 17:58:00

工业污水处理

工业污水处理篇1

关键词:工业;污水处理

中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号:

水作为人类生存和生活中不可替代的一种资源,是社会持续发展的重要支柱,然而在近百年来,随着工业化和城市化的高速发展,人口迅速增长给全球各种资源和环境的发展带来了压力,而且对人类生存也带来了极大的影响。城市污水中各种污染物质的浓度是随时间不断变化的,随着社会的高速发展,人类生活中对各种化学成分的需要不断增加,各种污染物数量和种类的不断增加同时也加剧了水污染成分的复杂性。在目前城市污水处理中明确污染物的变化规律和特征,对于在污水系统中存在的各种微生物采用相应的处理措施和技术进行有针对性的处理,并且能够及时有效的提高处理措施和方法。为了分析各种物质浓度的变化规律,必须要在工作中寻找能够合理描述各种污染物浓度和变化规律的函数,并且针对污水处理中存在的各种问题和方式进行及时的更换和控制。

城市工业污水处理对改善环境、增强水资源的利用、促进社会的发展等都具有积极作用。伴随着工业化进程的快速发展,在工业生产中产生了大量的污水,如果不对这些污水采取有效的处理就直接对其排放,会对水资源环境和生态环境造成非常大的破坏,影响和威胁我们的日常生活和长远发展。同时,工业生产需要使用大量的水资源,若不对排放的污水进行处理和回用,当前的水资源状况无法满足工业用水需求和城市经济的可持续发展。因此,面对越来越严重的水资源缺乏现状,必须根据经济可持续发展需求,对污水进行处理和回用,以保证生产生活的正常进行。

1 污水处理方法概述

污水处理方式的选择由污水的性质和回用目的所决定,对于不同的回用目的,水质要求的级别不同。不同的处理方式其污水处理特点和使用环境也不尽相同,因此对工业污水的处理,需要针对实际情况具体分析。由于现在工业污水中所含污染物通常较多,不易通过单一处理方式将所有污染物都滤除,随着对回收水质的要求也不断提高,为达到处理目的,现今对污水的处理通常同时采用几种方法,并将其组成一个污水处理系统。

污水处理系统分为三个等级。一级处理主要用于过滤污水中的大颗粒悬浮物质,该处理步骤可以通过简单的物理方法实现,但是在水质的改善方面,无显著作用,无法达到排放或者回用标准。二级处理是将污水中的有机物质去除,该处理步骤通常使用生物方法实现。该步骤利用不同的酶或者细菌对污水中溶解的或成胶体状态的有机物进行分解,经过该步骤后,污水基本可以达到排放和回用标准,可在部分领域使用。三级处理也被称作深度处理,该处理步骤是在二级处理的基础上对污水中的营养物质,如氮和磷,难以在二级处理中被降解的有机物,溶解性盐类等进行深度处理。通过该步骤的处理,可以进一步减少污水中的污染物质、提升污水水质、满足回用标准。该步骤是污水处理技术的重要部分。

对城市使用的工业污水的深度处理基本单元技术包括以下几个部分:混凝技术,该技术主要用于进行化学除磷;沉淀技术,该技术主要用于对水质进行澄清和气浮;过滤技术;消毒技术。更高层次的水处理技术还包括,活性炭吸附、除氨、折点加氯、臭氧氧化、反渗透、离子交换、电渗析等,这些技术主要为了满足更高的水质要求。

2 城市工业污水回用处理工艺

城市污水回用主要包括三个方面:城市杂用水、工业用水、河道生态用水。下面对这几类用水处理工艺进行分析。

首先,上述三种回用方式对水质的要求差距不大,所采用的水处理方式也基本相同,因此大致可以采用相同的步骤和方式进行水处理。为满足上述用水标准,在经过二级处理后,要对污水进行进一步处理,处理工艺通常有四种方式。第一种是对二级处理后的出水进行微絮凝处理,然后进行过滤和消毒,满足回用标准;第二种是对二级处理后的出水进行混凝处理,然后经过一段时间的沉淀后进行过滤盒消毒,以满足回用标准;第三种为将二级处理后的出水通过淹没式生物滤池进行水处理,然后消毒,即可满足回用标准;第四种为对出水首先进行生物接触氧化以达到消毒的目的,然后通过混凝和沉淀后进行过滤,以满足回用标准。

对于河道生态用水,需要考虑水体富营养化和水中病原体和有毒物质的危害,因此需要在污水处理中加强消毒的步骤。

3 城市工业污水回用规划

3.1 中水系统服务范围和分类

在建筑中水系统方面,中水系统通常建立在某些大型建筑物或者建筑群中,用来收集建筑使用过程中排放的杂排水,而污水处理站通常设置在裙房或者地下室中,回用的中水通常用于冲洗厕所、道路保洁、绿化服务等。

在区域中水系统方面,通水系统主要面对的是建筑小区或者区域性的机关单位等。该区域内的原水来源较多,故为达到较高的回用标准,需要的处理流程也相对较多。通常经过滤网、自然沉淀、混凝、过滤、消毒、供水调节池等,甚至需要使用活性炭或者臭氧氧化等技术。经过该处理,可以将水质提升到城市杂用水水质标准。

城市中水系统方面,该系统主要以生活污水为原水,经过处理后,可用于城市工业冷却,城市清洁道路绿化和城市河湖补水等。

3.2 处理回用方式

污水处理后的回用方式大致分为两类:分散回用和集中回用。上节中的建筑中水系统和区域中水系统属于分散回用方式,二城市中水系统属于集中回用方式。

分散回用不必在建筑外独立建立污水管道即可实现污水的处理和回用,该方式容易实现,可以在当前市政管网污水管道截流工程尚未完善的情况下,作为污水处理规划的补充,采用在现有小区或者工厂建立生活污水站的方式,对污水进行处理和回用,以满足用水需求,节约水资源。但是这种规划方式的缺点也很突出,就是处理费用相对较高。

集中回用系统主要由城市中的各污水处理厂构成。鉴于不同污水处理厂受区域因素、环境因素、技术因素等限制,会采用不同的污水处理方式和流程,因此处理后的回用水水质也不尽相同。但是只要在可行范围内达到回用水质标准即可。这种集中回用的方式相对于分散回用而言,更有成本优势。

4 结束语

污水处理选择合理可靠并且经济可行的处理流程对当前城市发展而言是非常重要的,为了明确城市污水中各种污染物质的分布规律,目前社会发展中,相关部门和企业加大对城市污水排除中各种成分进行分析和鉴定,在大量数据处理的基础上通过概率纸检验其中存在的各种参数,当简单的沉淀和化学处理不能保证达到足够的净化程度时,就要用生物的方法作进一步处理,从而促进城市化发展中污水处理措施的完善。污水的处理和回用对节约水资源,保护环境,促进经济和生活的可持续发展等都具有非常重要的意义。污水处理企业应该充分掌握各污水处理方式的特点对污水进行回用处理。

参考文献:

[1] 刘金武.论污水回用处理技术的进展[J].石油化工应用,2010,(1).

[2] 耿东颖.浅谈城市工业污水处理及回用[J].科技创新与应用,2012,(9).

[3] 徐涛.浅谈城市工业污水处理及回用研究[J].山西建筑,2009,(5).

[4] 赵生平.刍议城市工业污水深度处理及回用技术[J].广东科教,2009,(5).

[5] 宋宇辉,纪琳,钱文英,陈亮,葛威.工业污水回用工艺技术方案选择[J].乙烯工业,2010,19(2).

工业污水处理篇2

关键词:工业园区 污水 处理 管理

中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)07(b)-0115-01

1 区分污水水质,科学有效处理污水

改革开放以来,国内规划建设了一些工业园区,由于各个工业园区的主导产业不同、园区企业的生产工艺不同,各个园区污水的污染物成分、污染物浓度及污水处理方法存在很大差别,依据污染物性质、污染程度的差别,可以大致将工业园区产生的废水分为生活污水、一般工业废水以及高浓度工业废水[1]。一般情况下,工业园区产生的生活污水是指园区企业生产产品比较环保、基本不产生工业废水,或者是园区企业生产过程中产生的少量废水经过简单的污水处理之后再进入生产过程中循环使用,而只是产生少量的生活污水,如:金属加工工业园和服装工业园等;工业园区产生的一般工业污水是指园区企业在生产过程中产生的工业污水中基本不含有有毒有害的物质,如:装备制造园、通讯电子设备制造园等;工业园区产生的高浓度工业废水是指园区企业产生含有较高浓度有毒有害物质的废水或处理难度较高的废水,如:化学工业园等。对于产品、行业单一的工业园区来说,一般只含有一种或两种性质的废水,但对于产品、行业众多的工业园区来说,可能含有上述三种废水。对于上述三种污水必须采用不同的处理方式进行处理[2]。对于只含有生活污水的工业园区,可采用企业自己采用生化方法处理或排入就近的园区或城市污水处理厂进行处理;对于含有一般工业废水的工业园区,可采用企业自己采用以生化方法为主的工艺进行处理或排入园区污水处理厂进行处理;对于含有高浓度工业废水的工业园区,可采用企业自行采用化学、生化等方法处理达标排放或企业进行预处理达到一定标准后再排入工业园区污水处理厂处理,也可以通过点对点方式将高浓度工业污水排到工业园区污水处理厂统一进行处理。工业园区统一建设污水处理厂与企业自行建立污水处理厂相比,具有更多优势:(1)有利于节约园区土地资源、降低企业建设成本和运行成本;(2)有利于平衡园区内各企业的污水水质水量,降低处理难度,简化处理工艺,提高处理效率;(3)有利于政府对园区污水排放的监督管理。因此建议有条件的工业园区宜采用建设园区污水处理厂统一处理企业污水的方式。

2 加强政府监管,有效监控污水排放

面对目前环保执法力量相对薄弱、园区企业污水处理的环保设施不够完善、部分企业为降低生产成本不惜偷排等违法现象时有发生的情况,要实现工业园区的污水达标排放,除了采用正确科学有效的污水处理方法外,还必须要实现工业园区污水处理的科学化、规范化管理。第一,完善企业及园区污水处理厂的污水处理设施和在线监控设备,对企业排水及园区污水处理厂进水、排水的主要污染物指标进行在线监测,数据实时上传,既可以减少企业偷排、乱排行为,减小环境污染,也可以快速查找、发现污染源,缩短环境污染事故持续时间,有效降低环境污染程度。第二,建立合理污水定价收费机制及超标严惩机制,依据园区内企业排放废水的水质、水量等因素,采取不同的处理价格,对于超标或是偷排的企业,采取罚款甚至停产整顿等严格措施加以管理,而对于采用清洁生产工艺、污水回收利用的企业给予一定的奖励政策,通过价格及奖惩机制,进一步有效管理和规范工业园区的污水排放行为。第三,综合提高污水处理的监管水平,实现在线监控与人工抽查相结合、在线仪器检测、视频监控、人工抽检相结合的监管措施,科学管理及规范园区企业污水排放行为。第四,加强环境突发事故的应急处理能力。针对含有高污染工业废水的工业园区,尤其应建立完善园区的环境事故应急预案,建设必要的应急处理设施、设备,增加对环境突发事件的应急处理能力,有效降低环境风险,保障工业园区健康发展。

3 严格入园标准,有效减少重污来源

要想从根本上提高、解决工业园区的水环境质量,除了要对园区企业污水进行科学处理与管理外,还要严格制订并执行工业园区企业入园的标准,在园区招商引资工作中严把环保关,实行环保一票否决制,严格控制存在环保隐患的项目进入园区,要求企业必须采用国际领先、国内先进的生产技术,最好是采用清洁生产工艺,从生产源头上减少污水排放。同时,对于园区工业企业一定要规范执行污水处理的环境影响评估体制和环保“三同时”制度,对于没有建立相关的污水处理设施的工业项目坚决不允许生产,同时严格执行《建设项目环境影响评价区域限批管理办法》,从而在源头上切断污水的来源以及减少污水的污染程度、影响范围,有效降低区域环境和社会风险,保证工业园区持续、稳定、健康发展。

4 结语

本文针对目前国内工业园区在污水处理方面的实际情况,相应的提出了规范工业园区污水科学处理、科学管理的相关建议,主要包括:区分污水水质、采取科学有效方法处理污水,加强政府监管力度、有效监控企业排放污水水质,严格入园标准、有效减少重污染来源等三个方面,希望有助于提高工业园区污水的科学处理和化科学管理水平,实现企业及工业园区的可持续发展。

参考文献

[1] 陈建勇.工业园污水处理模式探讨和建议[R].学术交流平台,2010.

工业污水处理篇3

关键词:工业污水;再利用;处理

1我国工业污水处理的再利用基本情况

近年来,我国的工业污水处理取得了很大的成就,但相对于水资源的需求,我国工业污水的处理和再利用情况依然做的不够。与国外相比,我过的污水处理监控系统还差很远的距离。发达工业国家在污水处理,已经实现了全自动,通过计算机能够做到控制、报警、计算和瞬时记录等。美国在20世纪中后期就实现了,对工业污水处理厂的自动化,现在更是实现了对污水处理工艺过程自动测量主要参数和控制。对工业污水处理的自动化控制,与发达国家相比我国起步较晚。21世纪初,我国污水处理厂进入自动控制时期,并且还是多引进的国外技术和设备。因此对当前工业污水处理监控系统的发展情况进行总结,就显得很有必要。这几年,对于工业污水处理基础设施建设的投资,我国政府逐渐加大了力度,对工业污水的处理和再利用发挥了重大作用[1]。

2常规工业污水处理再利用的基本技术

2.1混凝法的污水处理技术

混凝法是在污水中加入混凝剂,通过脱稳和架桥等作用,从而凝聚污水中的污染物以达到过滤的目的。污水中的胶体污染物带有负电荷,而混凝剂带有正电荷,在电荷引力作用下混凝剂吸附污染物凝聚为大颗粒使污染物沉淀。混凝法一般可作为前期处理、进一步处理等。常见的混凝剂有三氯化铁、碱式氯化铝、硫酸铝和硫酸亚铁等。混凝法不仅可以除去污水中的悬浮物颗粒,还可以除去某些重金属,也除去一些微生物从而降低污水的混浊度。由于混凝法既可以单独处理,也可以结合其他方法处理,故被广泛应用于工业污水处理[2]。

2.2膜生物反应器的污水处理技术

膜生物反应器技术是一种结合了生物化学技术和膜分离技术的新型污水处理技术。该技术依次由好氧曝气池、厌氧池、膜分离池、化学洗涤以及再清洗系统等五个部分组成,是一套完整的系统。膜生物反应器技术的关键核心是好氧曝气池、厌氧池与膜分离池三个部分。好氧曝气池利用中空纤维膜可以将游离细菌和菌胶团迫留在池中,然后过滤排出,除去各种微生物、悬浮颗粒等其他有机物。然后对中空纤维膜清洗维护以保持它的高透水能力[3]。膜生物反应器技术具有化学性能比较稳定、抗氧化能力和抗污染能力很强、处理过的水水质很好及设施占地面积小等优点。

2.3高级氧化法的污水处理技术

高级氧化法首先使用氧化剂、光照及催化剂等产生活性极强的自由基,然后利用自由基降解的有机污染物为小分子物质,或者直接讲解为二氧化碳和水,达到净化目的。一些方法如利用臭氧氧化、利用过氧化氢氧化、利用超声氧化等方法,都能产生自由基。自由基的活性非常强,它能够直接降解污水中的有机污染物,且还不产生新的污染物,是一种可控的有效处理方法。

3新时期工业污水处理再利用技术

3.1添加生物制剂的污水处理技术

对于有生物处理作用的污水处理方法,能够在原过程中添加特定生物菌群,使其降解和处理污水的能力更强,这就是添加生物制剂的污水处理技术。此法不替换原有的菌群,而是通过加入新的菌群使原有菌群提高降解污水的能力。此方法能够依据水质的不同而选择合适的生物制剂,从而有针对性的进行提高对污水的处理。因此,这种方法其他深度处理的前处理。

3.2树脂交换法的污水处理技术

离子交换树脂对重金属元素具有较强的交换吸附作用。树脂交换法是连续且封闭的运行,对污水中的汞能够有效处理,使污水能够达到排放标准。经过离子交换树脂处理后,工业污水还可以达到脱色的效果。因此,此方法能够降低污水处理的费用。离子交换树脂法能够处理工业污水中的铜离子,从而使其回收再利用。三是,离子交换树脂利用交换集团,能够对含钼的工业污水进行处理。还有其他重金属离子离子树脂交换法也能够有效处理。

3.3反渗透法的污水处理技术

微滤、超滤、渗析、电渗析、纳滤和反渗透等方法,都属于反渗透技术。反渗透技术的优点很多,例如无相变组件化、流程简洁、操作容易、低耗能及低成本等。通过反渗透处理过的污水能够再利用,可以用于生活中洗刷用水,可以浇灌农田,也可以再用于工业等。工业污水处理后再利用,将成为今后主流的污水处理方向。

4工业污水处理再利用的前景展望

就我国工业污水处理再利用的利用现状来看,低水平利用成为了工业企业在工业污水处理方面最突出的一个问题。大部分工业污水在经过技术处理之后被工业企业用作企业日常经营管理所涉及到的清洁、绿化工程当中,与工业企业生产运转系统的联系不够密切。笔者认为,工业企业所涉及到的清洁及绿化工程虽然同等重要,但绝不是工业污水处理再利用的全部,只有将经过处理反应之后的工业污水转变为工业生产用水,在降低工业企业生产系统水资源需求的同时合理的控制工业企业工业污水的排放总量,才是工业企业践行节能降耗的最根本手段。在经济社会发展形势影响下,只有以水资源保护及生态环境可持续发展为目的,依靠低成本投入研发高度成熟可靠的处理技术,才是未来工业污水处理再利用工程的发展方向与趋势。应依据这一目标,对当前所使用的污水处理再利用系统进行基本构造乃至运行方式上的合理转变,加大工业污水处理专门性机构部门的组建力度。高水资源消耗工业企业应当有专门的工业污水处理厂与之相对应,集中解决这部分工业企业在生产运作过程中不可避免的污水排放问题。

5结语

水是人类生存和发展不可替代的资源,对于一个国家的可持续发展具有重要的意义。于是工业污水处理再利用,对于国家经济的可持续发展具有了战略性的意义,所以我国需要对工业污水处理加大投资力度。从多方面保障污水处理设施的快速发展,例如资金、技术以及法律等方面。综上所述,工业污水处理是我国社会发展和进步的重要基础,工业污水处理后再利用是重中之重,对工业污水系统化处理,达到减少污染和提高资源利用的目的。

作者:公培宝 单位:惠州市环科环境科技有限公司

参考文献:

[1]张凯松,周启星.可持续的污水处理过程与展望[J].生态学杂志,2006(09).

[2]刘转年,金奇庭,周安宁.废水的吸附法处理[J].水处理技术,2003,29(06):318-322.

工业污水处理篇4

【关键词】 城市建设;工业污水;处理;回收利用;研究

近年来,随着我国社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快,城市工业发展过程中的污水问题依然成为阻碍其可持续发展的瓶颈,同时对资源节约型和环境友好型社会的构建非常的不利,因此加强对城市工业污水处理与回收利用的研究,具有非常重大的现实意义。

1 城市工业污水处理中的基本方法

从实践来看,随着近年来城市化建设进程的不断加快,城市废水中的工业废水比重越来越大,具有关统计数据显示,2008年国内各大城市的全年总废水排放量就已经超过了571亿吨,其中工业废水在总量中的占据份额大约是 42.3%,即超过241亿吨。近年来,随着社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快,国家加大了城市工业污水的处理力度,同时也投入了大量的专项资金。从2012年上半年的处理情况来看,确实取得了一定的成效,但形势依然严峻。对于城市工业污水而言,有效的应对策略就是严格控制城市工业污水的排放量,加强对工业污水的处理与回收利用。在当今社会,国内各类企业对城市工业污水的处理与回收利用越来越重视,以下是几种常用的处理工艺和方法。

第一,化学沉淀法。该方法主要适用于处理镍、铬、铜以及锌和汞等工业废金属离子以及砷、硼等两性元素,同时还可以对城市工业污水中钙、镁等碱性金属元素与氟、硫等非金属元素进行有效的处理。实践中,利用化学方法对城市工业污水中的各种重金属进行处理,其技术方法相对比较容易和简便一些。在此过程中,再结合相应的化学反应方程式可有效地准确计算应投数量,以实现物尽其用之目的。如果工业污水量相对较少一些,则可直接采用手工操作等方式进行处理;如果工业污水量相对较大,则条件具体的情况下可利用大型的自动化机械设备实施作业。针对工业污水中的重金属离子,可设置差异性的PH沉淀条件,该方法主要是应用于采矿冶炼生产实践中所含有的大量重金属离子污水处理。

第二,电解法。实践中,该方法主要包括隔膜电解法和凝聚电解法两种,利用电解法对工业污水进行处理,不仅可有效地对重金属离子进行处理,而且还可以对重金属进行有效的回收和利用。但需要主要的是采用电解法对工业污水中的重金属进行处理,通常因电极板用电会消耗大量的电力资源。

第三,浮力浮上法。在城市工业污水分离处理实践中,将重金属上依附一些相对较小的气泡,从而使其比重小于水,并浮上水面,即实现重金属清除之目标。

在工业污水处理过程中,当前使用最多的浮力上浮法主要有离子浮上法和沉淀浮上法,同时还包括电解浮上法等。

以上几种方法均是对城市工业污水的具体处理措施,一般是在确定了回收利用目标和污水水质检验以后,再选择具体的处理方法和工艺,这样能够有效地保证城市工业污水达到可回收利用的程度。在此过程中,每种具体的污水处理7方法都有其自身的特点与用途,但实践中只采用一种方法却难以实现工业污染物的有效清除,因此为达到预期的污水处理目的,多采用几种方法共同配合运用。

2 城市工业污水回收利用

基于以上对当前城市工业污水处理中的几种方法分析,污水处理只是一种手段,要真正的实现节能环保,还要在回收和利用上多下功夫。

(1)回收利用方式

实践中,根据城市地理条件、经济发展状况以及污水汇集状况等因素,首先应当制定水质管理机制,将工业、地表以及地下水的输送与分配活动,纳入到污水处理与回收利用系统之中,并在此基础上划定水质分区范围,从而为城市工业污水的处理与回收利用提供规划依据。

第一,城市工业建筑中水系统。在城市区域中的一些大型的工厂建筑结构群中,应当建立一套科学完善的中水系统。实践中该系统主要是用于收集杂排水, 通常将污水处理站设在裙房、地下室等处,可用中水进行冲厕、洗车以及绿化。

第二,区域中水系统。该系统主要应用于建筑小区、机关大院之中,采用多种原水类型。对于雨水系统而言,利用建筑屋面、绿地、路面以及停车场等,对雨水进行有效的收集。屋面雨水回收利用流程:屋面雨水、滤网、初期的雨水弃流以及景观水面等。当水质要求较高时,可增加深度处理措施,即混凝过滤、混凝、浮选以及生物工艺和深度过滤等。针对路面径流,实践中因水质比屋面的雨水要差一些,所以应当先进行实地水质调研,必要时可增加深度处理,从而满足杂用水水质要求。

(2)集中回收利用

从实践来看,集中回收利用系统由污水处理厂组成,每一个污水处理厂都可以根据自己的实际地区特点,对中水系统进行调节和选用不同的方式方法。在此过程中,回收利用水的水质与工业污水处理厂所采用的具体处理方法非常的密切,不同污水处理厂回收利用的处理工艺除受水质标准的影响,还受到污水处理规模、出水水质等因素的影响,因此回收利用工艺流程存在着一定的差异性。

(3)分散回收利用

针对当前国内城市污水处理实践而言,要想真正地实现工业污水处理与有效回收利用,必须要打破小范围的回收利用方法,利用大型的污水管理截流至城市污水处理中心进行处理,然后再排放至不同的管网之中进行回收和利用。该手段虽然有效,但因该这项工程并非一朝一夕的事情,需要有大量的政府资金作为支持,加之当前的城市老城正在改扩建之中,地下管网设备相对比较陈旧和落后, 因此难以有效地满足截流之需求,工程实施难度非常的大。

结语:总而言之,社会主义经济体制改革的不断深化,促使城市工业得到了前所未有的发展,同时也导致工业污水的大量增加,城市工业污水处理与回收利用工作,依然任重而道远。

参考文献

[1] 耿东颖.浅谈城市工业污水处理及回用.科技创新与应用 ,2012(09z).

[2] 宋岱岳.浅谈城市工业污水处理及回用[J].科技致富向导,2012(05)

[3] 赵生平.刍议城市工业污水深度处理及回用技术[J].广东科技,2010(10)

工业污水处理篇5

关键词:污水处理厂;污泥;危险特性;鉴别

中图分类号:X703

文献标识码:A文章编号:16749944(2017)12009004

1引言

按照环保部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函(2010)129号)要求,①专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产生的污泥;②以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂,若接收、处理工业废水,工业废水排放情况发生重大改变时产生的污泥;③企业以直接或间接方式向其法定边界外排放工业废水时产生的污泥,应进行危险特性鉴别。同时依据《关于加强工业废水处理污泥环境管理工作的通知》(苏环办z2015{327号)要求,工业污泥产生单位(包括工业企业和工业废水集中处理厂,下同)应严格按照环评文件明确的污泥属性进行利用处置,未明确属性或环评为了明确污水处理厂污泥的危险特性[1],对其进行科学合理的处置利用[2~5]。本文以江苏省内某开发区污水处理厂为例,结合重点行业如电镀[6-7]、印染[8]和机械[9]等典型接管企业的原辅材料、产品方案、工艺流程、废水处理工艺和污水处理站处理工艺的分析,对该污水处理厂污泥的危险特性进行鉴别,并提出后续处置利用建议。

2污泥成分来源分析

某工业污水处理厂设计能力4万m3/d,实际处理能力为3.6万m3/d,其中工业废水占比60%,其余为园区及周边乡镇的生活污水。该污水处理厂的接管废水主要来源于印染、电子、电镀和机械行业。其中对污泥鉴别影响较大的为印染、电子和电镀企业产生的废水。污水厂处理工艺为“格栅+旋流沉砂+混凝沉淀+C-TECH生物反应+紫外线消毒”,加入剂聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC)和葡萄糖,污泥经污泥泵输送至污泥浓缩池进行浓缩、稳定后,通过带式压滤机压滤脱水,分别得到含水率约80%的物化污泥和生化污泥。

该工业污水处理厂的重点接管企业为电子、印染和电镀企业,接管水量达到园区接管水量的75%以上,其他接管企业接管水量较小,且多为机械行业。在重点接管企业中分别选择电镀、印染和电子行业的企业,通过分析其原辅材料、生产工艺、废水处理工艺等得出进入废水中的主要污染物,见表1所示。

对照《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)表1 及《危险废物鉴别标准-毒性物质含量鉴别》(GB5085.6-2007)标准附录中相关的危害成分项目,确定与废水处理污泥危险性鉴别相关的主要污染因子有:铜、总铬、六价铬、钡、镍、砷、硒、银、钾、钠、钴、铝、锡、钙、无机氟化物、氰化物、硫酸根、氯离子、次氯酸根、醋酸根、硫酸根、铵根、磷酸根、硝酸根、甲醛、苯酚、二氯甲烷、正丁醇、苯酚、间甲苯酚、苯醌等。

3污泥危险特性初筛

3.1接管企业和污水处理厂水质初步检测分析

对3家重点接管企业A,B,C的废水排口和污水处理厂废水进口进行水质的初步采样监测。检测项目包括:①常规污染物因子及无机元素分析如pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、六价铬、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、无机氟化物、氰化物。②挥发性有机物(VOCs)、半挥发性有机物(SVOCs)进行了GC-MS定性全扫分析。

通过检测分析,接管企业排口水质,均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)中A等级标准要求及《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单中相关标准要求,满足开发区污水厂接管水质要求。对水质的无机元素定量分析和挥发性有机物(VOCs)、半挥发性有机物(SVOCs)定性分析中,检测出与本次鉴别相关的污染物分析结果见表2。

3.2污水处理厂污泥初步检测

对污水处理厂的物化污泥和生化污泥分别选取一个样品进行危险特性的初步检测。检测指标分别为①腐蚀性:pH值;②浸出毒性:总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、六价铬、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、无机氟化物、氰化物;③挥发性有机物(VOCs)、半挥发性有机物(SVOCs)的GC-MS定性全扫分析。通过分析,物化污泥和生化污泥中与本次鉴别可能相关的无机污染物有:铜、锌、镉、铅、钡、镍、总银、砷、硒、无机氟化物。有机物均未有检出。

4污泥危险特性检测

4.1检测项目筛选

结合初步检测结果和原辅材料分析,污水处理厂的污泥检测项目如表3所示。

4.2检测依据

4.2.3腐蚀性鉴别项目

初步的样品分析可知,该物化、生化污泥均不符合上述腐蚀性鉴别标准中的条件。考虑到pH值为污泥相关污染物浸出浓度的重要影响因素,且接管企业的生产工艺中使用较多的酸、碱,因此建议在正式采样分析过程中,仍需对每个样品的pH值和腐蚀性速率进行测定。

4.2.4浸出毒性鉴别项目

样品浸出毒性鉴别包括无机物质和有机物质检测,采用结合前期采样初步检测结果、原辅材料及废水产生和处理工艺综合分析的原则,确定浸出毒性检测项目。

(1)污泥样品无机元素初步检测结果中检出了铜、钡、镍、总银、砷、硒、无机氟化物,这些物质均可能来源于重点接管企业废水;前期重点接管企业废水中分析及检测中含有总铬、六价铬、氰化物;污泥样品无机元素初步检测结果中检出了镉,均属于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)中物质,因此,本次污泥样品鉴别将铜、钡、镍、总银、砷、硒、总铬、六价铬、镉、氰化物、无机氟化物列为检测对象。

(2)前期废水中分析出含有苯酚为《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)表1 中所列危害成分项目,因此需测定苯酚。

(3)废水及固废初筛检测出的其他物质:甲醛、二氯甲烷、正丁醇等均不属于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)中的毒性物质,因此不予考虑。

综合以上分析,本次浸出毒性鉴别有机物质检测项目确定为:铜、锌、铅、总铬、六价铬、总银、钡、镍、砷、硒、无机氟化物、氰化物、苯酚。

4.2.5毒性物质含量鉴别项目

(1)通过对重点接管企业原辅料和污染物迁移的分析,接管企业使用的原辅料中含有银、钴、钡、镍、铬、硒、砷、钾、钠、钙、铁、铝、锡等多种金属离子、硫离子、氯离子、硫酸根、碳酸根及氰化物和氟化物,同时初次采样污泥检出少量的锌、钡、无机氟化物,因此,需对毒性物质含量中相关物质进行检测,依据《危险废物鉴别技术规范》规定,在进行毒性物质含量检测时,当同一种毒性成分在一种以上毒性物质中存在时,以分子量最高的毒性物质进行计算和判断,因此可以得出需要检测的毒性物质有氰化钡、碳酸钡、硫化镍、氯化硒、硫酸钴、锡及有机锡化合物。

(2)通过前期对接管水质的成分分析及污泥初筛中的物质分析,接管废水中可能含有苯胺、间甲苯胺等苯胺类物质,则污泥中可能会含有相关苯胺类以及一些同分异构体物质如苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、对甲苯胺,且在废水处理过程中可能氧化生成苯酚、间甲苯酚、邻甲苯酚、对甲苯酚。接管废水中可能含有的苯酚类物质在空气中极易氧化成苯醌,其他含有与毒性物质含量相关的有机物质有:二氯甲烷、甲醛、正丁醇。

因此对照《危险废物鉴别标准-毒性物质含量鉴别》,为了进一步明确风险,需要检测二氯甲烷、甲醛、正丁醇、间甲苯胺、邻甲苯胺、对甲苯酚、苯胺、邻甲苯酚、间甲酚、苯醌、锡及有机锡化合物、氰化钡、碳酸钡、硫化镍、氯化硒、硫酸钴等。

4.2.6急性毒性初筛

急性毒性初筛参数包括口服毒性半数致死量LD50、皮肤接触毒性半数致死量LD50和吸入毒性半数致死浓度LC50。

为了进一步明确该鉴别固体废物的危险特性以及生物毒性,是否会对生物造成毒性伤害,需要进行急性毒性初筛,且根据固废产生过程分析和所含主要污染物判断,本次鉴别固废基本可以正常接触皮肤,也不存在蒸汽、烟雾或粉尘吸入造成的毒性,因此采用经口摄取后的口服毒性半数致死量LD50(小鼠经口)进行急性毒性初筛。

4.3鉴别结果

根据正式采样监测结果,检测项目的对应指标均符合相应的鉴别标准限值要求,所检测的污泥不具有相应的危险特性。因此,在接管废水水质及废水处理工艺未发生变化且运行工况稳定的情况下,废水处理产生的污泥不属于危险废物。

2017年6月绿色科技第12期

5结论与展望

污水处理厂污染因子较为复杂[10]。从上述结果来看,不同行业的企业,检测因子是不同的。各接管企业根据生产工艺、原辅材料及废水处理工艺的不同,检测因子各有增减,经污水处理厂处理工艺后形成的污泥存在一定的环境风险[11,12],但从鉴别情况看,部分污水处理厂污泥未达到危险废物鉴别标准的限值,基本可判定不具有危险特性。污水处理厂接管企业种类繁多、接管量大,涉及有机污染物的污泥中有多种有机物检出,但多数均不在浸出毒性鉴别-危害成分名录之列,建议通过对分行分类固废产生和处置情况进行全面核查和调研,进而对危废相关技术指标进行深入研究,从而不断提高我国的危险废物鉴别技术及管理水平,完善我国危险废物监督管理体系,避免出现危险废物鉴别标准的漏洞盲区死角,给危险废物鉴别科学性带来不确定性[13~15]。

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收稿日期:20170503

作者简介:杨燕萍(1989―),女,硕士,助理工程师,主要从事环境规划工作。

[HT][CDH01248*4/5]

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工业污水处理篇6

【关键词】化工企业 污水处理系统 安全措施

化工企业在生产过程中需要使用大量的水,污水排放量很大,其污水中常常伴随有毒以及易燃易爆的物质,在具体的处理工作中,就很有可能引发安全事故,一旦发生食物,给化工企业带来的影响是极大的,为了保证安全生产,必须要做好污水处理系统的安全工作。

1 化工企业污水处理系统的危险性

1.1 存在爆炸性气体混合物

化工企业排放的污水中常常存在可溶性与可燃气体,在一定的环境下,这些气体与液体很容易形成爆炸性混合物,这表现在几个方面:第一,若设备系统出现密闭性损坏或者由于违反操作出现溢料时,易燃、易爆气体很容易进入到污水中,这就给系统的安全生产带来了不良反应。第二,在高温蒸汽与污水进入到下水道之后,会导致污水温度上升,蒸发出的可燃性液体可能引起保障。第三,在气体吸收以及解吸时,若遇到易燃液体或者可燃气体,在温度升高时,这些气体就会被解析出来,此时,易燃液体就会源源不断的从出口中溢出。

1.2 会生成危险物质

排入下水道的各类物质会发生相互反应,这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。

1.3 火灾蔓延扩大

污水管道是遍布企业区的,出现的爆炸或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播,如未及时阻止,就很可能发生连锁性破坏。

1.4 引火源

污水处理源中的引火源是多种多样的,有机械膨胀、摩擦火花、焊接火花、点燃的烟头、车辆排气管中出现的火星。

2 化工企业污水处理系统的安全措施

2.1 设置好污水管道

企业水道严禁从居住区、罐组、生产装置中穿过,车间污水下道必须要设置好明沟与管道,在明沟敞开进行处理时,需要用净水,防止出现二次污染。对于室外下水道的管线,需要封闭处理,并采用覆土与暗管进行覆盖。

对于生活下水道,严禁直接与其他水道连接,如果无法避免将生活污水与化学污水混合在一起时,可以使用泵站进行输送,但是要避免易燃易爆气体进入其中。

2.2 防止由于混触带来的安全隐患

在实际操作过程中,严禁将会分解出易燃、易爆的物质混合在一次,同时,对于车间地面与清洗设备的管道与水井,必须要采用干净的水清洗,防止易燃、易爆物质堆积在管道中。在清理危险品设备出现的污水时,需要先进行净化处理,将其中的有害物质、易燃与易爆物质排出,在排放物符合标准要求后才能够进行排放。

2.3 避免出现爆炸性气体混合物

对于工艺设备中排放出来的废水,严禁直接排放到下水管道中,在进行排放前,需要将其中的易燃气体与液体完全除去,这可以在车间中设置好局部脱气以及蒸出系统,并安装好全厂性污水脱气系统。此外,还要注意到,超过40摄氏读的污水应该避免直接排放,在工艺设备到下水道排水管线中需要设置好法兰与液封设备。

2.4 避免燃烧、爆炸沿管道扩展

对于污水处理系统,需要设置好水封井,避免燃烧与爆炸沿着管道扩展,在设置水封时,需要注意到如下的问题:

每一个生产污水排放系统都需要设置好相应的水封,如果两个水封经间管道长度超过300m,那么就需要增加水封井。对于工艺装置中的炉、泵、塔以及换热设备位置需要设置水封。在隔油池的进出水管中需要增加水封,检查井需要使用密闭式模式,如果生产设施需要设计明沟排水,就需要采用水封井隔开明沟,长度需要控制在20m之内。

2.5 防止污水处理系统受到损坏

为了防止水井、下水道管线与水室受到腐蚀,就需要选择耐腐蚀性高的材料,对于大直径水管,可以采用钢筋混凝土管,对于中、小直径管线可以使用耐酸陶瓷管。建筑物可以采用沥青进行涂抹,对于转运以及处理污水的设备,以合金钢材料为宜,也可以使用碳钢材料或者碳钢材料。

为了防止沉淀物堵塞管线、水管与设施,在污水排放前需要使用沉砂槽与澄清槽进行净化,消除其中的悬浮颗粒,同时,为了避免固体颗粒积沉在下水道管线中,就需要采用倾斜设计的方法防止下水道管线,具体的倾斜度可以采用公式进行计算。

2.6 消除引火源

对于积存有蒸汽与可燃气体的下水道,在未将危险排除以前严禁作业,在距离散发火花与明火位置的15m之内,严禁设置排气管,对于污水处理厂的建筑物与设备,需要根据《石油化工企业设计防火规范》来设置防火间距。若生产过程中可燃气体与可燃液体无法正常排出需要维修时,必须要提升进行事故警报,防止排出的可燃气体与可燃液体引爆火源。

3 结束语

总而言之,化工企业属于危险事故高发企业,爆炸发生率高,为了降低安全事故发生率,需要选择好机械设备,定期进行检查,同时,还要制定出完善的管理措施,提升操作人员的安全责任意识,只有采取这种多管齐下的多是,才能够将化工企业污水处理系统中的安全隐患扼杀在萌芽中。

参考文献:

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工业污水处理篇7

关键词:粘胶废水;物化处理;污泥脱水

中图分类号:TQ341+.1 文献标志码:A

Research on Treatment Technology of Viscose sewage and Sludge

Abstract: The disadvantages of traditional technology for viscose sewage treatment were analyzed. According to several experiments, the primary physico-chemical method was confirmed. The optimized conditions were determined as follows, the pH value of aeration neutralization pool was 3, the dosage of FeSO4 and H2O2 in oxidation pool were both 800 mg/L, the pH value of neutralization coagulation pool was between 8 and 9, and the PAM dosage was 3 mg/L. After comparing the sludge dewatering effect of plate pressure filter with belt filter, the authors concluded that the effect of the former one was better.

Key words: viscose sewage; physico-chemical method; sludge dewatering

目前,粘胶纤维的生产普遍采用的是碱性黄化制胶和酸性凝固成形工艺,而在粘胶纤维生产过程中需要浆粕、烧碱、硫酸、CS2等大量的化工原料,由于粘胶纤维生产混合废水的酸性很强且富含锌盐和硫化物,如果直接排放将造成水体污染以及资源的浪费,治理难度较大,传统的生化-物化工艺不太稳定,处理效果不理想。

本研究采用一级物化-板框压滤处理粘胶生产废水及污泥,并对处理工艺各环节运行指标进行试验研究,确定了此工艺的最佳运行参数。

1 传统处理工艺的缺点

粘胶行业的酸性废水和碱性废水的排放比例约为3∶1。酸性废水主要来源于纺丝工段、酸站及后处理工段。废水中含有Na2SO4、ZnSO4、H2SO4、H2S、CS2、油剂及表面活性剂等,pH值在 1 左右;碱性废水主要来源于原液工段、纺丝工段及后处理工段,其中含有低聚合度纤维素、半纤维素、烧碱、硫化物及各种变性剂等,而废水中COD值较高,大约在1 300 mg/L左右,同时由于含有大量纤维素造成废水悬浮物偏高,而pH值在11 ~ 12之间。

粘胶行业针对污水处理大部分采用物化-生化两级处理工艺,主要由均和池、曝气池、中和池、生化池等处理单元组成。废水经过格栅去除较大悬浮物后进入均和池,在此酸性废水与碱性废水混合,然后进入曝气池去除H2S和CS2,再进入中和池调节pH值至碱性以去除Zn2+,然后进入生化池去除COD,经二沉池沉淀分离后排放。

上述传统工艺由于加入了生化系统,在运行管理方面需要投入很大的人力物力,同时由于粘胶行业废水的可生化性较差,需要增加其他辅助工艺以提高废水的可生化性,而生化系统会增加污泥处理量和费用,在生化系统运行时有异味散发,对周边环境产生了污染。另外,由于粘胶行业废水温度较高(进水在50 ℃左右)不利于好氧菌生长,容易产生污泥膨胀,造成系统不能稳定运行,出水指标波动较大。

2 一级物化处理工艺

2.1 工艺流程

针对以上问题,本研究对处理系统进行了工艺改进,以一级物化处理工艺代替物化-生化两级处理工艺。由于粘胶碱性废水含有大量纤维素,这是粘胶废水COD的主要来源之一,而这些纤维素与酸性废水混合后会产生轻质纤维素纤维成为絮状悬浮物,可通过气浮法去除,而废水中的一些其他污染物也可以采用物化法去除,最终使废水达标排放,因此针对粘胶废水采用一级物化处理工艺是可行的。具体工艺流程如图 1 所示。

2.2 曝气均和池

碱性废水与酸性废水在此混合,碱性废水中的纤维素遇酸生成轻质纤维素纤维,同时利用碱性废水对酸性废水进行中和,减少了后续pH值调节剂的使用量,实现了以废治废。同时酸性废水与碱性废水混合后,废水的pH值一般在2 ~ 3 左右,仍呈现酸性,这对粘胶废水的处理非常有利,因为在酸性条件下粘胶会分解出H2S、CS2气体,经曝气逸出。而经试验证明,pH值小于 3 时硫化物的去除率非常理想,废水中的S2-低于 1 mg/L,满足国家排放标准。实验结果如图 2 所示(废水中S2-浓度在150 mg/L左右)。

2.3 气浮池

曝气池出水经提升泵站加压后进入气浮池,大量纤维素得以去除并回收,同时也能使废水中的油剂去除掉,有效地降低了废水的COD(可降低10%左右,质量分数)。

2.4 氧化池

氧化池主要是采用芬顿法化学氧化废水中的溶解性有机物。在此选用的氧化剂为H2O2(质量分数为27.5%),FeSO4作为催化剂。H2O2不仅性能稳定氧化能力强、不增加新的物质,而且可以提高废水中溶解氧的浓度,防止废水中的硫酸盐还原为硫化物。但在使用时对废水的pH值有一定的要求,废水的酸碱性影响着随后生成羟基自由基和有机物的降解反应。废水pH值大于 4 时Fe2+易被氧化形成Fe(OH)2沉淀,芬顿反应不能顺利进行,所以废水pH值一般不应大于3.5。而经过酸碱中和后的废水pH值正好满足该要求,所以将氧化池放在气浮池后面。

此方法对FeSO4和H2O2的投加量有一定要求,当FeSO4浓度较小时不利于催化反应的进行,较高时影响出水的色度;H2O2较少时氧化不彻底,而过量的H2O2残留在废水中,在测试COD时会被重铬酸钾氧化,增加了COD值。所以需要对两者的投放量进行试验摸索。试验步骤如下。

(1)FeSO4和H2O2最佳投药比例的确定。把H2O2投药量固定在600 mg/L,调整FeSO4与H2O2的投药比分别为0.6∶1、0.7∶1、0.8∶1、0.9∶1、1∶1、1.1∶1、1.2∶1,测定出水的COD值,计算去除率,确定最佳投药比;试验结果如图 3 所示。图 3 表明,在投药比为1∶1的条件下,对COD的去除率最高。

(2)在投药比为1∶1的条件下,进行FeSO4和H2O2最佳投药量的试验,分别调整投药量为600、700、800、900及1 000 mg/L进行试验,测定出水COD值,计算去除率,试验数据如图 3 所示。通过图 3 分析得出,FeSO4和H2O2的最佳投药量为800 mg/L,COD的去除率可达67%(质量分数),出水COD值为400 mg/L左右。

2.5 中和混凝沉淀池

废水中存在的大量Zn2+、Fe2+以及剩余S2-需要在碱性条件下通过沉淀的方法去除,但是Zn(OH)2是两性物质,它的溶解度与pH值的大小有直接关系,为此特进行了模拟实验(使用生产废水作为原水)。通过向中和混凝沉淀池中投加石灰乳调整废水的pH值条件,观察沉淀的情况并测定剩余的Zn2+浓度,数据如表 1 所示。

从表 1 可以看出,pH值在 8 ~ 11时出水中的Zn2+浓度均能达到排放标准。综合考虑排放标准中对pH值的要求以及运行成本等因素,将此环节的pH值控制在 8 ~ 9 之间。

混凝剂PAM的投加可以加速沉淀的生成,去除废水中细小的悬浮物、胶体以及部分COD。但由于混凝剂的胶体保护作用,所以混凝剂投加量并不是越多越好,经过试验得出混凝剂PAM的最佳投药量为 3 mg/L。

从以上各环节试验可以看出,本研究采取的工艺是可行的,在实际运行中经过对出水的监测,各指标完全满足排放标准,运行中的出水指标见表 2。

3 一级物化工艺的污泥处理

目前大多数污泥均采用带式压滤机或板框压滤机进行脱水。带式压滤机主要依靠辊轴对滤带中污泥的挤压实现泥、水分离,最后形成滤饼排出;板框压滤机依靠压缩空气带动压紧装置压紧板、框实现泥、水分离。为了比较两种方法的优劣,本研究对唐山某化纤公司新、老厂的污泥脱水系统做了运行跟踪调查,数据如表 3 所示。

由以上数据可以看出板框压滤机无论运行费用还是处理效果均明显优于带式压滤机,另外带式压滤机在运行过程中需要对滤布进行连续冲洗(可使用处理后的污水),这会造成车间内部含有大量水汽,容易导致压滤机电器元件的损坏,同时也使工人的操作环境恶化;而板框压滤机采用的是免洗滤布,每年更换一次,节省了人力财力,也避免了操作环境的恶化。由以上分析得出,板框压滤机可作为污泥脱水的首选。

4 总结

以上实验证明,采用该工艺处理粘胶行业废水及产生的污泥是可行的,出水可以达标排放。通过实验确定的操作条件为:在曝气均和池中调整pH值为 3,氧化池中FeSO4与H2O2投药比为1∶1,FeSO4与H2O2的加入量均为800 mg/L,中和混凝池的最佳运行条件是调整pH值到 8 ~ 9。在实际生产中应用时还需注意以下两点:

(1)污水处理系统使用石灰乳调节pH值时,最好选用石灰粉调配石灰乳,以避免由于生石灰(块状)不纯而增加污水中杂质的含量,增大污泥处理量;

(2)污泥经过脱水后可以对其进行进一步的干化或焚烧处理,以彻底解决污泥污染问题。

总之,随着国家对环境保护法律法规的不断完善,粘胶行业废水及污泥的无害化处理越来越受到重视,各生产企业应加大环保的投资力度,完善处理工艺,以达到节能减排的目的,而一级物化处理+板框压滤机处理工艺无疑是一个不错的选择。

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工业污水处理篇8

关键词:工业污水处理;防水;混凝土;施工

Abstract: the industrial enterprise sewage treatment undertakes the important task of purification, the purification for complicated composition more subjects, the hazard to the environment of high degree of industrial waste water, once processing body appear leakage, cracking and other structural quality problem, pool contain toxic substances of sewage has probably straight into the soil or natural water, cause great environmental pollution and people's life safety hidden trouble, so each industrial enterprise must be of the sewage ChuLiChi strict waterproof, anticorrosive processing

Keywords: industrial wastewater treatment; Waterproof; Concrete; construction三

中图分类号: S273.5 文献标识码:A文章编号:

引言

污水处理工程中构筑物的防水抗渗问题涉及设计、施工、材料、管理和维护等诸多方面。文章介绍了混凝土结构自防水和附加防水层防水2种防水方法,以及构筑物防水抗渗的设计要点。并结合工程实例,探讨了多种方式相结合来改善污水处理工程中构筑物的防水防渗问题。

1 工业污水处理池防水难题的重要性

作为水体的主要污染源之一,工业污水的成分复杂、对环境的危害程度高,一定根据其成分经过相应的处理方可排入自然水体或城市下水道系统,污水处理池即承担着这一重要的净化任务。现在工业污水处理池多以混凝土为主要结构,所以渗漏难题的产生也多是由于池体混凝土结构出现质量缺陷而引起。如施工期在多雨季节时,池体混凝土常因雨水、地下水浸泡地基而造成底板开裂而出现冒水;混凝土施工工艺控制不严而产生不该有的施工缝、混凝土水灰配比不妥或原料质量不合格,和混凝土振捣不实等,都大概引起池体的渗漏;另外,管道表面锈蚀层未清除干净或施工中的管道振动都大概使管道与混凝土联合不严密,使得渗漏现象的出现。

一旦污水处理池的池体出现渗漏、开裂等结构性质量难题时,池中含有毒害物质的污水便有大概直接排入土壤或自然水体中,造成极大的环境污染和人民生活安全隐患,所以各工业企业一定对污水处理池进行严格的防水、防腐处理,从最大程度上提升处理池的安全性与耐

2 工业污水池的防水设计

污水处理池的防水设计主要包括严把原料质量关、注重池体防水细节的设计、应用特殊防护材料等几个方面。

2.1严把原料质量关

应根据工程特征选择抗冻性好、耐干缩、水化热低的水泥原料,还要在此中适当添加粉煤灰,严格控制粗、细骨猜中的含泥量;钢筋与管材均需要选用表面光滑、无锈蚀的材料;对各种添加剂的成分应做严格要求,尽大概不选用含氯盐的添加剂。

2.2对池体防水细节的设计

在设计上应对容易出现开裂、渗漏的部位赐与特别的重视,如深基与浅基、高低跨处等,应充实考虑到由于地基的差别沉降或结构原因而引起的薄弱环节。由于污水池基底标高一般均在地下水位以下,所以还一定重视排水设施的设计,使地基在任何情况下都不受地下水及汇集雨水积水的浸泡。在底板未施工前出现的地基扰动,原则上应挖除扰动部分,按标准重做人工地基。

2.3特殊防护材料的应用

由于工业废水的特殊性,污水池设计中还应根据实际处理环境选用各种对化学腐蚀、细菌侵害具有久性。高耐受性和适应性的特殊材料,如LM复合防腐防水涂料和SPUA喷涂聚脲弹性体等,这些涂料可以在混凝土表面形成稳定的防护膜,具有抱负的延展率和粘结力、对酸、碱、盐、油和有机溶剂和生物霉菌的侵蚀具有十分好的抗性,且施工方便、无污染,既然造价较高,但可以充实防止污水池的渗漏、污染难题,方便于延长其应用寿命,既具有可观的经济价值,又能表现十分好的社会效果与利益。

3 污水池防水难题中的混凝土质量控制

混凝土施工控制是工业污水处理池防水工作的重要环节,其建设质量直接决定着处理池的防水效果及后期生产运行的效率。

3.1严格控制水灰比、包管振捣密实

拌和混凝土的水灰比过大和过小都大概降低混凝土的抗渗性,实践证明,水灰比控制在0.5~0.6间较适宜,和易性以坍落度为3m~5m为宜。

浇注前应根据天气情况做好相应准备,并且应包管设备机具、水电及原材料的可靠供应。底板混凝土应一次浇筑完成,底板混凝土浇注完养护72h后,再进行池壁施工。池壁混凝土按顺时针方向分层浇注,振捣上层混凝土时,振捣棒下插5cm,以消除上下层间冷缝。

为使混凝土振捣密实,应在振捣整个过程中上下略微抽动振捣棒,并包管插点均匀,以单一的行列振捣形式进行,防止交错式混用使得的漏振。振捣点时间一般应在20~30s,标准是混凝土不再下沉,表面泛浆,无气泡出现。为了更好地避免出现跑模、移位等难题,振捣中不得触及模板或钢筋。

3.2施工缝的设置难题

施工缝是防水混凝土工程中的薄弱部位,设置不妥极大概造成渗漏。底板和池壁间一定留施工缝时,应留在池壁上,超过跨过底板200mm,距穿墙孔洞边沿300mm以上的部位,还要在施工缝处埋设止水铁板。

3.3穿池壁部位的处理

穿池壁套管和模板对拉螺栓,并且是容易产生渗漏的地方,所以应增强管道表面的除锈处理,必要时并且还能够在管道周围墙面剔槽捻灰加固。固定模板的对拉螺栓,还应在螺栓中间焊接止水片以增加渗水路线,降低渗水压力以提升抗渗性能。

3.4混凝土的养护

墙壁模板拆除时间为混凝土浇注完成的14d以后,顶板和梁模板拆除时间应等混凝土强度达到100%方可拆除,以混凝土强度查验报告为准。混凝土浇注完成后,在混凝土表面满铺一层塑料薄膜,塑料薄膜上覆盖一层毛毡或土工布,以薄膜内有凝结水为佳。

4 混凝土结构出现防水难题的处理方法

一旦发现池体混凝土存在裂缝,可根据实际情况选用压力注浆法、开槽填补法、涂抹封闭法或仿生自愈合法等方法修补裂缝,此中最常用的是应用压力设备或弹性补缝器将补缝浆液或胶结材料注入裂缝中的压力注浆法,该方法操纵便捷,修补效果好;开槽填补法一般用于数量少但裂缝较宽的情况下;涂抹封闭法则常用于处理细微裂缝;仿生自愈合法是一种较新型的水工建筑物裂缝处理法,其原理是在混凝土中参加某些特殊组分,使其在裂缝出现时能分泌出部分液芯纤维帮助裂缝重新愈合。

5 结语

随着我国可以进行持续发展战略目标的不停深化和环保财产的快速发展,充实提升工业污水处理池的安全性和耐久性也成为了企业工程建设的重要课题(意是指我们要研究或者要解决的问题)。除对现有处理池采取积极可行的办理维护对策以外,新建池体结构的抗震、耐腐、防水难题也一定得到可行处理。工程建设者们应从设计细节和原材料的控管入手,包管施工工艺达到质量标准,使污水处理池充实发挥其净化作用,实现工业企业的经济效果与利益和社会效果与利益。

参考文献

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[3]丁兆民,李聪婷,雷重军.论污水处理厂混凝土工程防渗对策[J].市政技术,2009(1).

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