黄金虹 黄慧君
(浙江东天虹环保工程有限公司 浙江杭州 310012)
众所周知,水资源对人类有着非常重要的意义,无论是生活还是从事工业生产都不能离开水,社会的发展促使我们对于水资源的需求也在不断的增加。目前随着我国经济发展迅速水资源的污染问题也变得十分的严重,因此环境保护过程中加强废水处理措施也变的尤为重要。本文重点讨论的是工业废水常见的生物处理措施。
工业废水具有污染物种类繁多、废水有机物浓度高、可生化性差等特点。工业废水在进行生物技术处理前,要求先对废水进行分质收集,通过物理、化学方法进行预处理。生物处理技术主要是通过利用微生物分解有机物功能来处理工业废水。目前,工业废水常用的生物处理方法为厌好氧相结合的方法。
典型A/A/O工艺是将生物脱氮与生物除磷工艺相结合,即厌氧/缺氧/好氧工艺。在厌氧区,二沉池回流污泥中的聚磷菌释放菌体内储存的多聚磷酸盐,同时部分有机物在厌氧区得到去除。在厌氧区停留足够时间后,污水污泥混合液进入缺氧区。在缺氧区中,反硝化细菌利用从好氧区经混合液回流而带来的大量硝酸盐(视内回流比而定),以及污水中可生物降解的有机物(主要是溶解性可生物降解有机物)进行反硝化反应,达到同时去有机物和脱氮的目的。污水随后进入好氧区,在好氧区聚磷菌在曝气充氧条件吸收周围环境中的溶解性磷,使得污水中磷的浓度大大降低。典型A/A/O工艺具有脱氮处理的功能,但也存在不足:厌氧区位于系统前端,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响;缺氧区位于系统中部,反硝化细菌得不到充足的碳源,因而影响了系统的脱氮效果。
为了克服典型A/A/O工艺的缺点,改良A/A/O工艺将二沉池回流污泥分别回流到厌氧池和缺氧池中,可以提高氮的去除率同时减小回流污泥中硝酸盐对厌氧区释磷的影响。
因工业废水水质较为复杂,故在处理阶段,要尝试引入一些先进的处理技术。目前,适用于工业废水处理的技术有膜技术法、铁碳微电解、电催化氧化法、磁分离废水分解等。
伴随着膜技术的快速发展与不断更新,膜技术在工业废水中的应用范围不断扩大。膜生物反应器(MBR)为改良的活性污泥法,它综合了膜分离技术和生物处理技术的优点,是以膜组件取代传统生物处理技术末端的二沉池,采用膜过滤来实现泥水分离,膜将活性污泥截留在生物池内从而提高生化池内的污泥浓度和生化速率。与其他污水处理工艺相比,MBR具有如下优点:出水水质良好,氮、磷和悬浮物浓度低等;容积负荷高,故占地面积小;产生剩余污泥量少,可减少污泥处理、处置费用等。
但在应用膜技术进行工业废水处理时,也有不利的地方。由于废水处理对膜的技术要求较高,其膜的造价也会相应较高,且在实际应用的过程中,容易受到污染,需设置定期清洗装置。
目前在进行工业废水处理的过程当中相关的检查人员要层层把关确保废水的流程得到有效的控制,如有需要,对于废水处理工序进行严格的监督,因为在废水处理过程当中,每一个环节都是非常重要的,尤其是生物处理技术,如果稍有不慎,可能会对于整个生化系统造成严重的破坏。生物处理方法能够有效的解决工业废水污染的问题,但是,相关的工业企业也要尽可能的减少废水的排放,尽可能在源头上减少污染的发生。工业废水必须在厂区废水站内进行处理达到纳管标准或其他相关排放标准后方可排放,切不可因为只考虑自身的利益对整个水资源造成过大的破坏。
人类的生存发展,对水的需求很大,水资源的污染也是目前环境问题中较为严重的问题之一。我们需要使用各种技术来处理废水,与此同时,我们还必须加强对水环境的保护,形成可持续的水资源状况,这才是当务之急。