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高盐废水的形成及其处理技术分析

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  摘    要:现阶段的高盐废水处理还是存在较多问题。普遍使用的物化、生化方法处理高燕废水虽然已经取得较多的成果,但是,还是存在较多问题。本文章,笔者将会在总结国内外高盐废水处理方法的基础上,不断深入研究废水净化的方法,为经济的绿色发展助力。
  关键词:高盐废水;净化;处理技术
  1  引言
  近年来,我国经济在不断飞速向前发展,同时,印刷、海水利用、化工、造纸、炼油等工业还是在不断增加废水的排量。大量的高盐废水的排放,一方面会造成严重的环境污染,另一方面也会造成严重的水资源浪费,在加速江河湖波的富营养化的同时,也会造成土壤污染的加重,会造成严重的水质污染,不断降低水体透明度,也会形成大量的水体悬浮物。近年来,随着我国经济的发展,工业也在不断向前发展,工业废水的排放增加的同时,废水的种类以及成分也越来越复杂,所以,现阶段的废水处理方法的研究迫在眉急。
  2  工业高盐废水的来源
  近年来,在我国的纺织工业在不断向前发展以及印染业飞速发展的同时,工业废水的排放量也在不断增加。一般来说,工业废水的特点是高浓度、高盐度、高色度、以及高COD。统计得出,2017年我国印染产业的废水总排放量达到25亿吨,占到纺织工业废水排放的78%左右。同时,生产工艺以及工艺助剂的添加造成废水排放的富集。现阶段,如何处理高浓度以及高污染浓度的废水,是处理印染废水的重要问题。化工生产中,农药也是高盐废水的重要来源之一。农业废水的特点是:水质不稳、浓度高、毒性大、污染成分复杂以及有机物浓度高等。除此之外,其他化学工业也会产生较多的高盐废水。比如,氨碱法制碱中,废水的可溶性盐的浓度较高。煤化工中,盐性废水在热浓缩工艺之后,废水的含盐度会快速上升。一般来说,不同的化工会产生不同的盐类物质,不同的盐类物质的性质都各不相同,处理方法也不同。所以,在处理不同类型的盐类物质时,要采用不同的方法。
  3  高盐废水的处理方法
  3.1  常规的处理方法
  3.1.1  电解法
  利用高盐废水具有导电性这一特点,电解法应运而生。电解法就是利用阴阳两极产生的电流,使有毒物质进行氧化还原反应,从而实现去除水中有害物质的最终目的。电解法的优点是可以有效减少水中的有害物质,可以适应较多不同性质的污水,而且去除效果较好。但是,该方法也存在较多缺点,就是方法实施会耗费较多的物力与财力。但是,针对紫胶合成树脂来说,利用电解絮凝法会更加有效地去除废水中的污染物,在减少废水中COD的同时,也会较多去除BOD、TN以及TP等物质。
  3.1.2  离子交换法
  离子交换树脂是离子交换法的关键。离子交换树脂是一种高分子聚合物,该物质具有网状结构并含有多种氨基、羟基等物质。该物质可以有效去除高盐废水中的金属离子。离子交换方法的优点是可以将其作为预处理工艺,不断去除多种金属离子,但是,该方法也存在缺点,就是高盐废水中的固体悬浮物会严重阻塞数值,最后会使离子交换树脂失去原有的性能。
  3.1.3  焚烧法
  所谓焚烧法就是将高盐度的废水以雾状的形式喷入高温焚烧炉中,在高温的作用下,废水中的有害物质就能够得到氧化分解,形成气体、液体与无机盐灰分物质。在使用高温焚烧法对高盐废水进行处理的过程中,最为关键的内容在于关注废水雾化时喷嘴是否会堵塞,另外还包括是否对雾化后的污染物质进行有效的再处理。学者王伟通过研究发现,高温焚烧法处理高盐或者高有机物的废水能得到良好的效果,对处理过程中产生的废水、废气及其他固体废物能进行妥善处理,最终达到排放标准。具有可行性。
  3.1.4  生化处理法
  生化处理法就是在高盐废水中放入自然界中广泛存在的微生物,利用微生物对废水中的有利于进行分解、氧化与吸附,实现对水体的净化。生化处理法具有经济性、高效性及无害性的特点,不过高盐废水中的无机盐对于微生物的生存完成了威胁与抑制,为此如果找到或者培育出耐盐的微生物是生化处理法中最为关键的内容。研究学者李卫国在山东威海地区,从晒盐池中发现并分离出了一种嗜盐菌,之后利用微生物对含盐量达到9.3%,COD Cr含量为1800mg/L的高盐废水进行了时长216小时的处理,最终废水废中COD Cr的脱除率达到了98%。
  3.2  高盐废水废浓缩技术
  高盐废水的净化与处理成本比较高,在处理过程中耗能脸大,为此对高盐废水进行减量形式的处理,也就是增加无机盐的含量,提高废水浓度,从而减少需要处理的高盐废水量。通过该方式能够有效降低处理成本,高盐废水的浓缩技术类型主要包括膜分离技术以及加热蒸发工艺等技术。
  3.2.1  膜分离技术
  所谓膜分离技术简单来说就是使用膜对高盐废水中的混合物进行选择性分离,实现对高盐废水的提纯离浓缩。膜分离技术的关键内容在于滤膜的选择。一般滤膜根据膜孔径尺寸进行分类,包括微滤膜、超滤膜、纳米滤膜以及反渗透滤膜。根据所施加的外部压力的区别,将膜分离技术分为正渗透膜技术以及反渗透膜技术。膜分离技术所消耗的能源少、选择性较强同时适应性也相对较强,但是使用膜分离高盐废水的过程中对分离膜可能会产生腐蚀或者堵塞,需要进行定期更换,增加了处理成本。膜分离技术在实际应用过程中,反渗透膜能够对60%的淡水进行循环处理,在此过程中提高了高盐废水的浓度。
  3.2.2  加热蒸发技术
  对加热蒸发技术的理解是较为容易的,就是通过对高盐废水进行加热,从而使得废水中的水得到汽化,提高了高盐废水的浓度。加热蒸发技术在实际工作中得到了广泛应用,主要就是因为其可操作性较强,将多个蒸发器进行串联使用。加热蒸发处理技术的效果在很大程度上会受到传热温度差的影响,其浓缩效果存在很多不确定性。学者李清芳通过研究发现,通过加热蒸发技术对高盐废水进行浓缩处理,能够是的含盐量增加到8%以上。
  4  结束语
  现阶段使用的传统方法虽然已经比较成熟,但是还是存在较多的问题,导致实际应用过程中无法达到预期效果。为此,对高盐废水的处理技术进行深入研究是非常必要的。近年,对高盐废水的处理技术进行了全面研究,包括嗜盐菌的开发及应用,多种工艺的综合应用等等。但是对于新型的处理技术当前仍然是局限于实验室范围,如何将新的工艺技术应用于废水处理工作中成为今后的研究重点。
  参考文献:
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  作者简介:
  吴海兵(1978—)男,北京市,本科,北京沁润泽环保科技有限公司,环境保护中级工程师,从事环境污染与防治中的水污染防治,从事环境监测与治理中的水和废水。
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