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摘 要:环保工程是环境保护工作中一项极为重要的工作,污水处理是环保工作者普遍关注的一个焦点问题,基于此,本文分析了环保工程中的污水处理问题。
关键词:环保工程;污水处理;问题;技术
前言:我国各种各样的环境问题逐渐突显,污水处理问题逐步引起人们的关注,只有采用科学先进的污水处理技术,才能够改善生活环境,减轻水资源污染。
1、环保工程污水处理存在的问题
1.1前期工作问题
建设污水处理项目最重要的前置条件之一是编制可行性较高的研究报告。当前大部分地区仍然存在重视形式与政绩、忽视实际的现象,许多项目的前期工作力度不强,研究报告做的不够充分,缺乏考量实际情况而盲目开工。部分项目为了可尽快通过审核后开工实施,甚至使用虚假数据来编制研究报告,使研究报告严重失去真实性。
1.2基础设施问题
我国许多城市污水收集管网配套率较低,主要有两种情况:(1)许多城市只对污水处理工程的建造规模和排水管网主干道加以重视,而忽视了结户支管与收集支管的建造,致使污水收集管网未得到有效利用,没有充分发挥收集污水的作用。(2)在一些城市的老城区中,许多排水管道均是雨水与污水的共用管道,在雨水管道中还包含有许多生活污水,造成污水网结户支管改造后仍未能与污水处理网相互配套,导致生活污水无法顺利接入排水管网主干道。
1.3后期维护问题
排水管网既承担着排放污水的重要职责,又是收集城市污水的重要设施。在管道使用过程中,若发现破损,需及时进行修复工作,以保证管网的正常使用。但在实际工作中,许多城市的管网维护工作比较滞后,存在工作力度不强、工作范围不全面等问题。远离市区或是偏远郊区的管网,经常出现损坏后无人修补的情况;因市政建设而导致的管网破损,也经常存在修理不及时的情况。
2、环保工程中的污水处理技术
2.1生物膜法
在该方法中,微生物一般会附着在填料的表面上,由此形成胶质相连的生物膜,其特点是微孔多、表面积大、吸附能力强,这些特点有利于微生物进一步对被吸附的有机物进行分解和利用。在污水处理的过程中,水体的流动与空气的搅动会使生物膜与污水发生不断接触,污水中的有机污染物和溶解氧会被生物膜所吸附,同时生物膜上的大量微生物会对这些有机物质进行不断分解,在这一过程中,生物膜会不断进行新陈代谢,衰老的生物膜脱落下来后,会在沉淀池中与水分离。
2.2光催化技术
当前一个非常有效的污水处理技术就是光催化技术。这种技术具有较高的技术含量,对于污水处理设备也提出了非常高的要求,这主要是对光催化作用进行利用,使无机污染物或是有机污染物进行还原反应,分解成水、CO2以及盐,以此来对污水进行净化。光催化技术所应用的原药有很多种,其中主要有ZnO、Cd3以及TiO2等等,去污效果最有效的是TiO2。TiO2本身是无毒的,化学稳定性也比较好,一旦受到紫外光照射之后就会分解成自由电子,使空气中存在的氧得到活化,由此生成活性氧以及自由基,这是由于这两者都具有较高的反活性,一旦与污染物相遇,就会与其进行氧化促使还原反应生成。
2.3活性污泥法
该方法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的污水处理方式。通常情况下,微生物在生长繁殖的过程中,能够形成表面积较大的菌胶团,这些菌胶团可以大量吸附和絮凝污水中悬浮的污染物,并将其直接吸入到细胞体内,同时在氧的参与下,可将这些污染物完全氧化并释放出能量、二氧化碳和水。该方法所产生的污泥浓度约为4g/L。
2.4声波能处理技术
在进行污水的净化处理过程中我们可以对超声波加以利用和改进,使其对污水中存在的各种污染物进行分解降解,这项处理技术其中包含了有机污染物的处理、化学污染物的处理等等各种污染物的处理技术,而这项技术主要的工作原理就是采用声呐设备工作时所生成的各种超声波波段,将这种波段排入污水池中,运用超声波的震动功能来使污染物在流动过程进行各种脱离、分散以及降解,以此来达到使污水中的各种污染物进行降解的目的。
2.5 PACT技术
PACT法需要在生化进水或曝气池中投入粉末活性炭与回流的含碳污泥,并对污泥浓缩池中排出的剩余污泥进行污泥脱水处理。在曝气池内,活性污泥附着在粉末活性炭上,可大幅度提升污泥的吸附能力,有利于提高 COD的降解去除率。与颗粒活性炭处理技术相比,PACT技术能够提高活性炭的动态吸附容量,保证出水中的COD能够达到国家一级排放标准,与此同时还能够降低污水处理成本。一般运用PACT技术可使活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在100-350%,换言之,就是使用1kg粉末活性炭能够去除1-3.5kg的COD。
2.6矿物处理技术
无论工业废水还是生活污水中都含有大量的矿物质,也就是说在污水处理过程中,工作人员可以根据污水中矿物质的种类以及含量、产生的原因、自身特点等,采取合理有效的处理措施,同时也可以选择多种处理方式同时使用。例如,可以先使用物理吸附的方法,先将污水中颗粒比较大的杂质吸附出来,然后再使用其他的净化方式,进而使水质达到相应的净化标准。
3、环保工程污水处理的措施
3.1科学选择曝气设备
污水处理厂的曝气系统主要以机械曝气、鼓风曝气两种为主。与传统曝气工艺相比,机械曝气的形式较为简单。在选择曝气设备时,应结合污水处理的工艺、处理污水的规模、污水实际状况等方面进行科学分析,从而选用较合理的设备。目前的污水处理过程,最常使用微孔曝气盘,在曝气设计时应重视定期冷凝水的排放,避免由于空气管线积水造成的空气管线阻力增加。
3.2完善污水处理机制
相关部门应提起高度重视,配合立法部门来进一步完善相应的法律法规,从行政的角度提高对污水处理工作的重视,建立起完善、系统性的污水处理机制。城市环保部门在进行招商引资时,应注意相关企业在排放方面的情况,要结合科学、可持续发展的长远目标,做好招商引资的工作;同时处理好投资企业、国家产业转移、环境保护间的关系。
3.3提升进水泵房设计
城市污水的来源有许多种类,并且不同时段的水量变化情况较多。在设计进水泵房前,应充分做好相关的调研工作,掌握较准确的进水量变化规律,使用符合要求的泵数量与流量组合等来提升进水泵房的工作水平。如,污水处理中变频技术的使用,可以科学的调控方式来减少进水泵的频繁启停现象,从而降低耗电水平。通常情况下的污水处理厂进水提升泵房与出水井布置的距离较接近,因此可利用此条件为提升泵设置相应的出水管,从而可将出水管与出水井相对应。此设计的目的其一是为了降低污水处理的硬件投资,其二是为了有效降低沿程水头的损失。在污水处理厂选用提升泵型号时,应根据提升泵的性能、曲线,选用符合要求的位置。
3.4污水处理细格栅设计
污水处理细格栅的目的是拦截污水中的杂质,优化污水处理后续工艺的工作环境。由于细格栅条与其累计栅渣的阻挡作用,在水力高程设计时,应加强格栅前后合理液位差的设计。污水处理细格栅的种类比较多样化,较常见的细格栅类型主要有机械回转式格栅以及新出现的网板式、转鼓式格栅等。在污水处理过程中,应根据后续的工艺设计目标,采用合适的格栅类型,并设计有效的清污方式与格栅间隙,尽可能降低通过格栅的水头损失,从而达到提升节能效果的目的。
4、结语
总体来说,环境保护工作对我国的可持续发展具有重要的影响,污水处理是环保工作的重点,污水处理工艺影响污水处理质量,应当合理选择污水处理技术。
参考文献:
[1]孙轶刚.环保工程的污水处理思路探讨[J].资源节约与环保,2015
[2]魏明辉.城市污水治理的常用方法[J].科技创新与应用,2013
[3]张彦军.污水处理厂施工技术优化措施[J].科技创新与应用,2014
关键词:环保工程;污水处理;问题;技术
前言:我国各种各样的环境问题逐渐突显,污水处理问题逐步引起人们的关注,只有采用科学先进的污水处理技术,才能够改善生活环境,减轻水资源污染。
1、环保工程污水处理存在的问题
1.1前期工作问题
建设污水处理项目最重要的前置条件之一是编制可行性较高的研究报告。当前大部分地区仍然存在重视形式与政绩、忽视实际的现象,许多项目的前期工作力度不强,研究报告做的不够充分,缺乏考量实际情况而盲目开工。部分项目为了可尽快通过审核后开工实施,甚至使用虚假数据来编制研究报告,使研究报告严重失去真实性。
1.2基础设施问题
我国许多城市污水收集管网配套率较低,主要有两种情况:(1)许多城市只对污水处理工程的建造规模和排水管网主干道加以重视,而忽视了结户支管与收集支管的建造,致使污水收集管网未得到有效利用,没有充分发挥收集污水的作用。(2)在一些城市的老城区中,许多排水管道均是雨水与污水的共用管道,在雨水管道中还包含有许多生活污水,造成污水网结户支管改造后仍未能与污水处理网相互配套,导致生活污水无法顺利接入排水管网主干道。
1.3后期维护问题
排水管网既承担着排放污水的重要职责,又是收集城市污水的重要设施。在管道使用过程中,若发现破损,需及时进行修复工作,以保证管网的正常使用。但在实际工作中,许多城市的管网维护工作比较滞后,存在工作力度不强、工作范围不全面等问题。远离市区或是偏远郊区的管网,经常出现损坏后无人修补的情况;因市政建设而导致的管网破损,也经常存在修理不及时的情况。
2、环保工程中的污水处理技术
2.1生物膜法
在该方法中,微生物一般会附着在填料的表面上,由此形成胶质相连的生物膜,其特点是微孔多、表面积大、吸附能力强,这些特点有利于微生物进一步对被吸附的有机物进行分解和利用。在污水处理的过程中,水体的流动与空气的搅动会使生物膜与污水发生不断接触,污水中的有机污染物和溶解氧会被生物膜所吸附,同时生物膜上的大量微生物会对这些有机物质进行不断分解,在这一过程中,生物膜会不断进行新陈代谢,衰老的生物膜脱落下来后,会在沉淀池中与水分离。
2.2光催化技术
当前一个非常有效的污水处理技术就是光催化技术。这种技术具有较高的技术含量,对于污水处理设备也提出了非常高的要求,这主要是对光催化作用进行利用,使无机污染物或是有机污染物进行还原反应,分解成水、CO2以及盐,以此来对污水进行净化。光催化技术所应用的原药有很多种,其中主要有ZnO、Cd3以及TiO2等等,去污效果最有效的是TiO2。TiO2本身是无毒的,化学稳定性也比较好,一旦受到紫外光照射之后就会分解成自由电子,使空气中存在的氧得到活化,由此生成活性氧以及自由基,这是由于这两者都具有较高的反活性,一旦与污染物相遇,就会与其进行氧化促使还原反应生成。
2.3活性污泥法
该方法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的污水处理方式。通常情况下,微生物在生长繁殖的过程中,能够形成表面积较大的菌胶团,这些菌胶团可以大量吸附和絮凝污水中悬浮的污染物,并将其直接吸入到细胞体内,同时在氧的参与下,可将这些污染物完全氧化并释放出能量、二氧化碳和水。该方法所产生的污泥浓度约为4g/L。
2.4声波能处理技术
在进行污水的净化处理过程中我们可以对超声波加以利用和改进,使其对污水中存在的各种污染物进行分解降解,这项处理技术其中包含了有机污染物的处理、化学污染物的处理等等各种污染物的处理技术,而这项技术主要的工作原理就是采用声呐设备工作时所生成的各种超声波波段,将这种波段排入污水池中,运用超声波的震动功能来使污染物在流动过程进行各种脱离、分散以及降解,以此来达到使污水中的各种污染物进行降解的目的。
2.5 PACT技术
PACT法需要在生化进水或曝气池中投入粉末活性炭与回流的含碳污泥,并对污泥浓缩池中排出的剩余污泥进行污泥脱水处理。在曝气池内,活性污泥附着在粉末活性炭上,可大幅度提升污泥的吸附能力,有利于提高 COD的降解去除率。与颗粒活性炭处理技术相比,PACT技术能够提高活性炭的动态吸附容量,保证出水中的COD能够达到国家一级排放标准,与此同时还能够降低污水处理成本。一般运用PACT技术可使活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在100-350%,换言之,就是使用1kg粉末活性炭能够去除1-3.5kg的COD。
2.6矿物处理技术
无论工业废水还是生活污水中都含有大量的矿物质,也就是说在污水处理过程中,工作人员可以根据污水中矿物质的种类以及含量、产生的原因、自身特点等,采取合理有效的处理措施,同时也可以选择多种处理方式同时使用。例如,可以先使用物理吸附的方法,先将污水中颗粒比较大的杂质吸附出来,然后再使用其他的净化方式,进而使水质达到相应的净化标准。
3、环保工程污水处理的措施
3.1科学选择曝气设备
污水处理厂的曝气系统主要以机械曝气、鼓风曝气两种为主。与传统曝气工艺相比,机械曝气的形式较为简单。在选择曝气设备时,应结合污水处理的工艺、处理污水的规模、污水实际状况等方面进行科学分析,从而选用较合理的设备。目前的污水处理过程,最常使用微孔曝气盘,在曝气设计时应重视定期冷凝水的排放,避免由于空气管线积水造成的空气管线阻力增加。
3.2完善污水处理机制
相关部门应提起高度重视,配合立法部门来进一步完善相应的法律法规,从行政的角度提高对污水处理工作的重视,建立起完善、系统性的污水处理机制。城市环保部门在进行招商引资时,应注意相关企业在排放方面的情况,要结合科学、可持续发展的长远目标,做好招商引资的工作;同时处理好投资企业、国家产业转移、环境保护间的关系。
3.3提升进水泵房设计
城市污水的来源有许多种类,并且不同时段的水量变化情况较多。在设计进水泵房前,应充分做好相关的调研工作,掌握较准确的进水量变化规律,使用符合要求的泵数量与流量组合等来提升进水泵房的工作水平。如,污水处理中变频技术的使用,可以科学的调控方式来减少进水泵的频繁启停现象,从而降低耗电水平。通常情况下的污水处理厂进水提升泵房与出水井布置的距离较接近,因此可利用此条件为提升泵设置相应的出水管,从而可将出水管与出水井相对应。此设计的目的其一是为了降低污水处理的硬件投资,其二是为了有效降低沿程水头的损失。在污水处理厂选用提升泵型号时,应根据提升泵的性能、曲线,选用符合要求的位置。
3.4污水处理细格栅设计
污水处理细格栅的目的是拦截污水中的杂质,优化污水处理后续工艺的工作环境。由于细格栅条与其累计栅渣的阻挡作用,在水力高程设计时,应加强格栅前后合理液位差的设计。污水处理细格栅的种类比较多样化,较常见的细格栅类型主要有机械回转式格栅以及新出现的网板式、转鼓式格栅等。在污水处理过程中,应根据后续的工艺设计目标,采用合适的格栅类型,并设计有效的清污方式与格栅间隙,尽可能降低通过格栅的水头损失,从而达到提升节能效果的目的。
4、结语
总体来说,环境保护工作对我国的可持续发展具有重要的影响,污水处理是环保工作的重点,污水处理工艺影响污水处理质量,应当合理选择污水处理技术。
参考文献:
[1]孙轶刚.环保工程的污水处理思路探讨[J].资源节约与环保,2015
[2]魏明辉.城市污水治理的常用方法[J].科技创新与应用,2013
[3]张彦军.污水处理厂施工技术优化措施[J].科技创新与应用,2014