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据了解,相比国外标准而言,目前我国化工废水排放关注COD、总氮、总磷等指标,还没有涉及对毒性的要求。同时,园区废水治理也是行业难点,高盐废水处理、精细化工废水处理、废水深度处理、废水资源化等技术研发都是行业未来发展趋势。
根基是过程控制,接管标准化、废物资源化、过程科学化、排放无害化需实践
问:目前工业园区污染治理是行业关注重点,您认为,化工园区要实现真正治理,其中的重点是什么?
化工园区的真正治理,归根结底是过程的控制,要绿色、低碳、循环、生态。
现有园区的接管方式是将企业排放的废水直接接管到园区污水处理厂,实际这种接管方法是不科学的,因为很多企业的废水都经过生化处理,而园区污水处理厂处理还是以生化为主,废水很难再降解。要想接管更为科学,在源头时应尽量少用生化方法,污水处理厂要以生化为主,实现工艺的互补。
此外,由于有毒污染物对生化系统影响较大,接管前进行毒性控制非常重要,然而目前由于测试困难导致毒性检测很难得到推广。我们目前正在推进的OUR(污泥耗氧速率)方法,相比发光细菌对废水可生化性有更为敏感的响应关系,可通过污泥在不同工业废水中的OUR值的高低来判断废水的可生化性及污泥承受废水毒性的极限程度,且测试时间短、方便快捷,半个小时就能测试十几个样品。
目前技术的重点和发展趋势是解决盐的排放问题,污水处理厂如何在高盐的情况下能够运转?为了保证集中污水处理厂能够正常运行,一般要求盐的浓度在千分之五以内,因为高盐分会导致生物菌死亡,生化系统难以正常运行。而污水处理厂拒收高盐废水,会导致大量的废盐囤积在企业车间,其处置成为棘手问题。
所以,对于生物技术来说,核心是如何处理高盐废水,培养耐盐菌种,提高生物菌的耐盐度。目前爱游戏(ayx)中国官方网站中,高盐生化,无机盐浓度可达1.5%左右;总体来看,生物技术在高盐废水治理中的工程化应用仍偏少。
另外,由于污水处理厂生化处理后的尾水仍含有较高浓度的污染物,有毒有害物质进入水体后会给水环境带来严重危害,工业尾水的深度处理也是目前的重点。
目前主要是高级氧化与吸附的结合,如芬顿流化床技术,充分利用负载后填料的异相催化性能,提高药剂利用率、降低酸碱消耗、基本消除铁泥的产生,实现“零排渣”,是一种尤其适用于处理COD<150mg/L的生化尾水的技术;臭氧催化氧化技术可提高园区尾水可生化性、降低毒性,削减30%~50%的污染物,具有较好的应用前景。
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