杜 蕾,朱宝飞,张盟娟,华 媛,曹腾飞
(1.西安航天源动力工程有限公司,陕西西安 710100;2.陕西三秦环保科技股份有限公司,陕西西安 710065)
近年来国家对于环境保护的重视程度较高,人们自身的环境保护意识也逐渐提升,对于企业环保的查处力度有所增加。多数制药企业由于受到环保因素的影响,面临停产的危险。企业在日常运营和发展中产生的污染,除了废水之外,还会包括废液和废气。对于污水进行处理时,现有技术相对比较成熟,但是目前在针对废液、废气进行治理时,现有的诸多处理技术之间存在的差异较大。技术、经济等相关因素带来的影响程度普遍比较大,部分企业无法在实践中实现对废液、废气及时有效的处理。如果废液、废气无法得到及时有效处理就直接被排放到自然环境当中,不仅会对人体安全造成严重威胁,而且还会影响到人们的正常生活。
生物处理技术在应用时,主要是将微生物作为基础,实现对氧化有机物进行有效分解,通过对人工方式的合理利用,能够促使微生物实现稳定可持续生长,保证微生物可以实现大量繁殖,这样能够促使其在氧化有机物分解方面的效率可以得到有效提升。生物处理技术主要是以好氧和厌氧两种类型为主,生物处理技术在应用时,具有非常明显的经济可行性特点,并不会出现二次污染等情况[1]。在农药或者制药等行业中可以实现合理利用。对于高浓度的有机废水进行处理时,可以利用耗氧生物或者生物膜法,以达到良好的处理 效果。
化学处理技术是目前比较常见的技术手段之一。通过该技术的合理利用,可以将化学原理、化学作用作为基础,对废水当中现存的一系列污染物进行及时有效的处理。在经过一系列的转化操作之后,可以将现有成分直接转变成为没有任何有害特征的物质,废水的整个净化处理效果可以得到有效提升。该技术在废水处理中,主要是以焚烧法、电化学氧化法等为主。整个处理速度相对比较快,能够实现污染物的彻底清除。雾化处理技术在应用时,主要是针对当中的污染物进行处理,比较常见的雾化法包括吸附法以及超声波降解法等。与生化处理方法进行对比分析时,雾化处理方法在应用时占地面积相对比较少,同时能够保证出水水质的稳定性和可靠性,具有非常强的适应特点,能够对重金属离子等进行有效去除。
有机废气处理技术是目前针对废液、废气进行处理时,必不可少的重要组成部分,同时也是其中最为基础的技术手段之一。在与目前有机废气处理技术应用现状进行结合,该技术在应用时,是以回收、消除两种方法为主。回收法是将物理法作为前提条件,对温度、压力等诸多因素进行有效控制。以此为基础,对选择性吸附、膜渗透等进行合理利用,以此来实现对废气的妥善处理。消除法在应用时主要是将化学或者生物反应作为基础,利用光、催化剂等实现对有机废气的转化处理,将其转变成为二氧化碳或者水等,以此来达到良好的消除效果。其中包括催化燃烧等方式,现阶段在工程项目建设中,比较常见的有机废气处理方法是以催化燃烧法等为主。
与国内某制药企业日常运营和生产现状进行结合分析,发该企业会产生大量的废液、废气。在针对废液或者是废气进行处理时,需要采取有针对性的对策,实现无害化处理。在处理时,废液为5t/d、废气则为25 000m3/d,废液的具体组成成分情况如表1所示。
表1 废液成分
在经过一系列的检测和详细分析之后,可以确定废液的热值处于28 000~32 000kJ/kg。同时,常温运动黏度为18~20mm2/s。基于此,在对其进行处理时,比较适合利用喷枪对其进行喷入炉内燃烧的方式,以此来达到良好的处理效果。
废气的具体组成成分情况如表2所示。
表2 废气成分
在经过一系列详细检测和分析之后,确定废气的对应热值大概控制在15 000~18 000kJ/kg。
在针对分液和废气进行客观分析时,通过对联合焚烧处理方式的合理利用,能够实现对废液废气的妥善处理。与企业自身实际情况进行结合,这样才能够保证联合焚烧处理工艺的有效落实。如图1所示。
图1 废气废液联合处理工艺流程示意图
联合处理工艺在具体应用时,会涉及的内容包括焚烧炉、余热锅炉等各种不同类型的设备。除此之外,还会涉及一些具有辅助性特点的电气控制设备等,通常情况下会直接存储于对应的这些管道中。由于其自身的黏度相对比较高,所以在罐内需要对符合现实要求的搅拌设施进行科学合理的设置,这样保证其自身具有非常良好的流动性特点[3]。由于废液自身黏度相对较高,所以一般都会利用蒸汽雾化喷枪等方式,这样不仅能够保证废液自身雾化具有一定均匀性,而且方便燃烧。
焚烧炉是高温焚烧时非常重要的设备,与废液自身的性质以及处理要求进行结合,选择不同类型的焚烧炉进行妥善处理。现阶段在使用时,比较常见的废液焚烧炉包括液体喷射、回转窑以及流化床焚烧炉。对液体喷射焚烧炉进行合理选择和利用,以达到良好的处理效果。焚烧炉的外壳通常情况下是由钢板相互组成,通过焊接促使其自身质量可以达到标准要求。焚烧炉当中会设置柴油或者天然气燃烧器,这样做的根本目的是为了促使焚烧炉自身的升温效果。
烟气在余热锅炉会从1 100℃直接降低到300℃左右,可以实现再利用。比较常见的预热锅炉包括双锅筒型和膜式壁型两种方式。对于热量相对比较小的情况,烟气当中含灰量相对比较少,一般会直接利用双锅筒型的预热锅炉进行处理。如果烟气含热量相对比较大,烟气当中的含灰量也比较多,那么则利用膜式壁型的余热锅炉进行处理。
空气换热器主要是以辅助作用为主,在空气换热器当中会直接从300℃降低到180℃。空气换热器在运行时,冷空气在进入其中时,会直接以常温加热一直运行,加热到250℃左右为止,就会停止加热。空气换热器在应用时,经常会以列管式方式进行布置,空气在整个管内的流通,能够直接设置在空气换热器的外壁上,对其进行定期的吹扫,这样能够达到良好的清除效果。在空气换热器的底部位置处,对其进行科学合理的设置和利用,通过这种方式可以实现对底部清灰口妥善处理。空气换热器在运行时,从内部出来的空气,经过加热处理后,输送到对应废液炉中,将其作为助燃气体,以此来达到良好的燃烧效果。
对于医药企业产生的废液以及废气进行处理时,要与实际情况进行结合,促使两者能够实现有效联合,保证联合焚烧处理工艺技术的合理利用。这样不仅能够实现对废液废气的无害化处理,而且初期投资相对比较低,能够实现回收再利用,实现对运行成本的节约使用。