化工园区集中式污水处理厂有机污染物排放研究
化工园区废水特征污染物识别及必要性分析

dB《资源节约与环保》2020年第10期化工园区废水特征污染物识别及必要性分析徐诚(江苏环保产业技术研究院股份公司江苏南京210019)摘要:化工园区是化学工业的集中聚集地,园区内的各化工企业所排废水成分复杂、有9有害物质多、处理难度大#对化工园区废水特征污染物的精准识别及其监控体系的建立对贯彻落实环保相关政策文件、促进化工园区精细化管理、强化有9有害特征污染物风险防控、提升废水污染治理水平等具有重要意义$文章将在化工园区废水特征污染物识别及名录库建立的基础上,进一步提出环境监管控制对策,为环保相关部门的科学管理提供可行的参考建议$关键词:废水特征污染物;识别名录库;化工园区;环境监管引言化工行业是我国的支柱行业,是国民经济的重要支撑点"化工园区是现代化工行业为适应资源或原料转换,顺应大型化、集约化、最优化#效益最大化等发展趋势的产物⑴"化工园区的可持续发展离不开科学的环境管理,而水环境管理与污水治理则是环境管理中的重要一环"为提高化工园区的废水污染治理水平,不能光依靠常规污染物的治理,如何精准识别废水特征污染物,构建优控污染物名录库,业对特征污染物进行分类收集,采取针对性预处理,实现高浓度#高毒性、难降解等污染物的有效处理,进一步提园区精准治污能力和精细化管理水平"1化工园区废水污染物的特点由于化工原料种类多、化学反应多变,从而导致化工废水成分复杂、污染物含量高"据统计化工行业废水中COD、氨氮、石油类、氧化物、汞、镉、碑的排放量均占工业行业总排放量的10%以上叫化工园区污水处理厂对目标污染物的去除率差异大(12-98%)闫,从而说明化工园区废水不但成分复杂且变化也较大°化工废水中常类、类、类、类、类、重属类等毒性强,难降解物质,且部分化工废水可生化性差、色度高,因此处理大,要做到稳定达标排放,必须对症下,精准施策"2废水污染物识别过程2.1收集资料化工园区应充分掌握区内已建企业的基本情况,了解其产品方案、原辅料使用情况、生产工艺流程(含主反应和副反应等)、实际生产工况、工艺废水产生节点;公辅及环保设施废水、车间杂用废水、初期雨水等产排情况;各股废水的收集方式、污染治理预处理及综合处理措施、污染物排放量、污水排口情况、历史手动及自动监测资料等等°2.2采样分析检测在充分收集资料,分析各化工企业可能存在的特征污染物组分及流向的基础上,选取厂区具有代表性的废水进行检测分析"以无锡某园区某树脂生产企业为例,已知该企业主要有3种产品,分别为氯乙烯-醋酸乙烯二元树脂、氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸三元树脂及氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇三元树脂,二元树脂和三元树脂废水分别收集和处理,再与公辅/环保设废水、车间杂用废水及生活污水经厂区统一处理后接管排放"因此为了了解各股废水的水质情况,应在二元树脂、三元树脂及废水总排口设置3个采样点"对采集的3个样品进行VOCs和SVOCs全扫描检测分析"其中,VOCs扫描结果基于EPA8260D-2018方法,样品经吹扫补集后,由气质联用仪进样分析,并核对NIST谱库;SVOCs检测结果基于EPA8270E-2018方法,样品经液液萃取浓缩,稀释100倍后由气质联用仪进样分析,并核对NIST谱库°2.3废水特征污染物识别原则(1)原辅料及副产物与检测结果相互印证的污染物°(2)不属于原辅料及副产物,但检出匹配度高且浓度高的污染物°(3)排放量大、行业特征明显的污染因子°(4)难降解、高毒害性污染物°(5)列入国家各类管控名录的污染物,同时参考国际组织及美国、、日本等国家和地区公布的相关管控物质°2.4废水特征污染物筛选分析(1)对照该公司使用原辅材料、副产品、产品,与检测结果对照共有3种物质一致,分别是氯乙烯、醋酸乙烯(乙酸乙烯酯)、醇°(2)该公司原辅物料、副产品、产品中没有,但检测匹配度高高的污染物有6种,分别是三氯乙烯、、丙酮、棕桐酸、硬脂酸甲酯、硬脂酸°应具体分析这6种物质的可能来源,有些可能因生活污水而来,如棕桐酸、硬脂酸甲酯、硬脂酸,有原辅料中杂质引入,如,均不应计入废水特征污染物清单°而三氯乙烯、丙酮则和生产工艺相关或与废水处理工艺相关,应废水污染物°(3)该公司产中大、行业的的氯乙烯、醋酸乙烯、醇、马来酸、醋酸酯等物°(4)该公司、高性污染物主要氯乙烯、三氯乙烯等物°(5)对照《优先控制化学品名录(第一批)》、美国环境保护局优污染物名单、《有毒有害水污染物(第一批)》、《有毒有害大气污染物(2018年)》等文件,该公司涉及废水优先(下转第117页)100dB存规律研究[M].地质出版社(北京),2018:78-81.[2]谷朝君,潘颖,潘明杰.内梅罗指数法在地下水水质评价中的应用及存在问题[J].环境保护科学,2002,28(1):45-47.[3]宁阳明,尹发能.基于改进内梅罗污染指数法和灰色聚类法的水质评价[J].华中师范大学学报(自然科学版),2020,54(01):149-155.[4]包艳飞.模糊数学综合评价法在德泽水库水质评价中的运用研究[C].云南省水利学会.云南省水利学会2018年度学术交流会论文集.云南省水利学会:云南省科学技术协会,2018:195-198. [5]王丽佳,李长宏.基于改进模糊数学法的辽河干流沈阳段地下水水质评价研究[J].地下水,2019,41(2)26:28.[6]Palani Suryasankar Ramalakshmi,Balasubramaniyan Kannapi-ran,Durairaj Devaraj.Fuzzy classifier model to know the sustainability of aquatic organisms and to forecast the aqua farmers.[J]. Environmental science and pollution research international,2020. [7]Zhao Nan,Liu Yi,Chen Jining.Regional industrial production's spatial distribution and water pollution control:a plant-level aggregation method for the case of a small region in China.[J].The Science of the total environment,2009,407(17).(上接第100页"管控污染物为三氯乙烯、氯乙烯0综上,该公司废水排放特征污染物应为初步判定为氯乙烯!醋酸乙烯、异丙醇、三氯乙烯、丙酮、马来酸、醋酸甲酯这7种03园区废水特征污染物名录库建立的必要性园区应汇总区内各化工企业的申报数据#并在企业层面废水特征污染物识别的基础上#进一步筛查下列污染物作为园区优先管控废水特征污染物:(1)具有较大的排放量,在环境中检出频率较高0(2)毒性大或具有致癌、致畸、致突变作用0(3)难降解,在环境中有一定残留量,在生物体内有积累性0(4)具备实施监测与控制的必要技术条件0(5)目前已具备相应的排放或评价标准,通过以上判定依据,进一步识别园区层面废水特征污染物,建立相应的名录库"特征污染物工作在有污染物环境管理不能满足目前污染防治水平的需要、有毒有害污染物“说不清”以及管控缺失的现状情况"废水污染物名录库的构建能促使企业对特征污染物实行分类收集和处理,采取针对性预处理措施,实现有毒有害污染物的有效去除;也有利于园区污水处理厂制定接管标准、采选适合有效的处理工艺,实现常规污染物及特征污染物的协同处理,提升园区废水稳定达标排放的能力0《资源节约与环保》2020年第10期[8]飞,,华,.灰色聚法地区地下水水质的评价[J].安全与环境学报,2006,6(4):38-41.[9]付永锋,张建,罗光明-等.基于改进BP神经网络的地下水水质评价[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2004,32(11):129-132.[10]王先庆,李博,郑建.基于灰色关联-网络层次分析模型的水资源安全综合评价[J].南水北调与水利科技,2019,17(04):87-93.[11],,,.灰色论的工神网法在水质预测中的应用[J].南水北调与水利科技,2020,18(01):138-143.[12]杜展鹏,王明净,严长安,高伟.基于绝对主成分-多元线性回归的滇池污染源解析[J].环境科学学报,2020,40(03):1130-1137.[13]白玉娟,殷国栋.地下水水质评价方法与地下水研究进[J].水水工学报,2010,21(3):115-119.作者简介戴柳珍(1987-),女,汉,湖南新化,硕士研究生,副高级工程师,研究方向为岩溶水资源与水环境0基金项目省区地下水环境查评(地科合(2016)41号)0结语涉及排放企业层面特征污染物的化工企业应将相关因子纳入自行监测方案,并开展监测,监测结果及时向环保部门报备并向社会公开0园区集中式污水处理厂制定特征污染物接管标准#制定监测方案并定期开展监测"园区每年组织园区集中式污水处理厂及不少于5%的企业开展筛查性监测分析,根据筛查结果及企业污染源的变化情况,及时对废水特征污染物名录库进行动态更新0园区应积极开展区域污染物的监测分析,并系统开展特征污染物的生态环境风险、健康风险评估工作,以支撑园区优先控制特征污染物的筛选确认工作,同时应对筛选出的园区层面的特征污染物进行有效监管0园区督促企业对特征污染物实行分类收集和处理,废水预处理后应达到园区集中处理设施接管要求方可排放#污水处理厂应强化优先管控特征污染物的针对性处理措施,实行主要污染物和特征污染物的协同处理,不得稀释排放0参考文献[1]相艳景.化工园区重大事故的风险分析[D].南开大学,2009.[2]曲风臣.我国化工行业废水排放特征策[J].化学工业,2015,(9):45-48.⑶韦恩泽.南京化工园区废水中优先污染物的研究[D].南京大学,2016.117。
化工园区集中式污水处理厂有机污染物排放研究

物 种 类 和 数 量 较 多 ,但 浓 度 处 于 较 低 水 平 :部 分 有 机 污 染 物 例 如 12 , 一二 氯 乙烷 、 氯仿 、 苯 二 甲酸 二 正 丁 基 酯 、 苯 二 甲酸 -(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 乙 邻 邻 2 基 已基 ) 、 基 苯 、 酚 等 有机 污 染物 在 多 数化 工 园 区都 能被 检 出 , 酯 硝 苯 值 得 在 环 境 管 理 、 业 管 理 等 过 程 中进 行 重点 关 注 。 企 关键词 : 工园区 化 有机污染物 监测 调 查
源头 上控 制企 业污 染物 排放 提供科 学依 据。
21 检 出有机 污 染物 的种 类和数量 . 检 出的有 机污 染物 种 类较 多 , 包括苯 系 物 、 多环芳 烃 、
3 值得 重点 关 注的有机 污染 物分 析 3 1检 出有 机 污 染物 对照 中国 及 美 国优 先控 制 污 染 .
化 工 园 区集 中式 污 水 处 理 厂 有 机污 染 物 排 放研 究
邓爱萍 ( 京大 环 院 江 省环 监 心) 南 学 境学 苏 境 测中
摘 要 : 了解 化 工 园 区排 放 有 机污 染物 状 况 , 江苏 省 沿 江 的 几 为 对
个 典 型 化 工 园区 开 展 了调 查 , 主要 对 化 工 园 区 集 中式 污 水 处 理 厂 进 水 和 出水 进 行 调 查 监 测 , 果 显 示 : 调 查 化 工 园 区 产生 的有 机 污 染 结 被
钛 酸酯 类 、 卤代 烃类 、 氯苯 类、 类 、 基苯 类等 等。分析 监 物 名 单 酚 硝 有机 污 染物 品种繁 多 , 不可 能 对每一 种污 染物 都制 定 测数据 后 发现 , 化 工园 区集 中式 污水 处理 厂 的进水 中检 在 控 制标准 , 因而 提 出在 众 多污 染物 中筛 选 出潜在 危 险大 的 出 的有机 污染 物数 量为 2 8~5 1种 :而化 工 园区集 中式 污 Pi i ot 水 处理 厂 的 出水 中检 出的数 量 为 8 3 ~ 3种 , 对 于进 水 中 作 为优 先研 究 和 控 制 对 象 ,称 之 为优 先 污 染物 (r ry 相 P l tn) 称 为优 先控 制污 染物。 ol a t u 或 美国是 最早开 展优 先污 略有 减 少。 各化 工 园 区检 出有机 污 染物 的情 况各 不相 同, 这与 园 染 物监测 的国家 , 在 7 早 0年代 中期 , 在清 洁水 法 中 明确 就 规 定 了 1 9种 优 先污 染 物 ,其 中有 1 4种 是 有毒 有 机污 2 1 区 内的企 业 类型 、 业使 用 的原 料 、 产 的产 品 , 业是 否 企 生 企 9 6年底 , 日本环境 厅公布 了 1 7 9 4~1 8 9 5年 问对 开展 清 洁生 产 , 企业 自身的 污染治 理 设施 效果 等 众 多因素 染物。1 8 6 0种优 先有 毒化 学品环 境 安全 性综 合调 查 , 中检 出率 0 其 相 关。 高 的有毒污 染物 为 1 9种 。前苏联 1 7 8 9 5年公布 了 4 6种 9 22 检 出有机 污染物 浓度 _ 有 机 污染物 在 综合 用水 中 的极 限容许 浓度 , 年后 公布 修 十 221 超标 情 况 _.
化工园区污水深度处理工艺的选择及可行性分析

化工园区污水深度处理工艺的选择及可行性分析一、引言随着化工产业的发展,化工园区的污水处理已经成为一个重要的环境保护问题。
化工污水含有较高浓度的有机物、重金属和其他化学物质,对环境造成严重的污染。
对化工园区污水进行深度处理,达到排放标准,具有重要意义。
本文将针对化工园区污水深度处理工艺的选择及可行性进行分析和探讨。
二、化工园区污水特点1. 污水成分复杂:化工园区排放的污水成分非常复杂,其中包含大量有机物、重金属离子、含氮和含磷物质等。
2. 污水浓度高:化工园区排放的污水浓度一般较高,COD和氨氮等指标常常高于一般工业污水。
3. 污水量大:化工园区产生的污水一般规模较大,因此需要相对较大的处理能力。
4. 污水性质不稳定:化工园区污水性质不稳定,因工业生产工艺的变化、原料的不同、产品的不同等因素,造成了污水性质的多样性。
以上特点决定了化工园区污水处理工艺选择的复杂性及工艺实施的挑战。
三、深度处理工艺的选择在化工园区污水深度处理中,需对工艺进行选择,以满足排放标准,并考虑经济和技术可行性。
1. 前处理工艺:对化工园区污水中的固体颗粒、油脂、污泥等进行初步处理,可采用网格、格栅、沉砂池等方法进行预处理。
2. 有机物处理工艺:对污水中的有机物进行降解处理,可采用生化处理工艺,如A/O 工艺、SBR工艺等,通过厌氧-好氧生物反应器进行有机物的自然降解,将有机物转化为稳定的无害物质。
4. 处理工艺集成:化工园区污水处理过程中,可根据实际情况选择不同的工艺进行集成,如采用生化反应器和膜分离技术进行组合,达到更好的处理效果。
1. 技术可行性:目前对化工园区污水深度处理的技术已较为成熟,包括生化处理、膜分离技术、气浮沉淀等技术的应用,可满足化工园区污水深度处理的需求。
2. 经济可行性:化工园区污水深度处理主要耗费在设备采购、运行维护、能耗等方面,需要充分考虑投资回收期、处理成本与排放标准间的平衡关系。
3. 运行稳定性:化工园区生产工艺常常变化,对污水处理工艺带来一定的影响,因此需要在工艺选择上考虑其对水质稳定性的影响,保证长期稳定运行。
化工园区环境监测与污染防治

化工园区环境监测与污染防治化工园区作为重要的工业基地和经济发展引擎,在推动经济增长的同时也带来了环境污染的问题。
为了保护环境、减少污染物的排放,化工园区环境监测与污染防治显得尤为重要。
本文将对化工园区环境监测与污染防治方面的内容进行探讨。
首先,化工园区环境监测是确保园区环境质量达标的关键环节。
化工生产过程中产生的废气、废水和固体废弃物,往往含有大量的有毒有害物质,如果不进行及时监测和治理,将给生态环境带来严重破坏。
因此,在化工园区的建设和运营过程中,要建立完善的环境监测系统,采集和分析有关环境指标的数据,及时发现和预测潜在污染源,确保园区的环境质量符合相关法律法规和标准。
其次,化工园区环境监测需要保证监测数据的准确性和可靠性。
监测设备和仪器的选用、运维和维修都需要严格按照标准要求进行,以确保监测数据的准确性。
此外,监测数据的可靠性还需要对数据进行质量评估和数据处理,排除人为因素和测量误差对数据的影响,提高数据的科学性和可信度。
只有准确可靠的监测数据才能为化工园区环境管理和污染防治提供科学依据。
针对化工园区污染防治的问题,可以采取多种措施。
首先,要加强园区内的污染治理设施建设。
污水处理厂、废气处理设备等固定污染源的治理设施是化工园区污染防治的核心,其建设和运行需要符合相关标准和法律法规,对园区内的污染物进行有效处理和净化。
此外,化工园区还可以探索新的治理技术和方法,例如生物降解技术、资源化利用等,以提高治理效果,降低环境污染。
其次,要加强化工园区内企业的环境管理和自我监督。
化工企业作为园区内的重要污染源,其环境管理和自我监督意识的提高对于污染防治具有重要意义。
化工企业应建立健全的环境管理制度和责任体系,加强对污染物排放、废物处置等环境管理环节的监督和管理。
同时,还可以鼓励企业推行清洁生产技术和绿色生产方式,减少污染物的排放和产生,提高资源利用效率。
另外,加强化工园区环境管理的法律法规建设也是污染防治的重要手段。
化工园区污水处理厂设计要点分析

化工园区污水处理厂设计要点分析化工园区污水处理厂设计要点分析随着工业化进程的加快,化工园区在现代社会发挥着越来越重要的作用。
然而,化工园区的发展也带来了大量的废水排放问题,如何高效地处理这些废水成为重要的环境保护任务。
本文将分析化工园区污水处理厂设计的要点,希望能为相关工程的设计提供一些参考。
首先,针对化工园区的特点,设计要充分考虑化工产业的独特性。
化工园区往往有多种废水来源,其中含有各种有机物质、重金属、酸碱等,因此污水处理厂的设计应充分考虑这些废水排放的特点。
根据废水的特性,可以选择相应的处理工艺,如生物处理、化学处理、物理处理等,并对不同种类的废水进行分流处理,最大限度地提高废水处理效果。
其次,设计要充分考虑化工园区污水处理厂的规模。
根据园区的生产规模和废水产生量,确定处理厂的设计容量。
在设计过程中,要充分考虑未来园区的发展扩建,预留一定的处理能力,以防止处理设施过快失效。
同时,还要兼顾经济性,确保处理设施的规模不会过大,避免造成资源浪费。
第三,对处理工艺的选择应根据废水的特性进行综合考虑。
化工园区废水处理工艺一般包括预处理、初级处理、中级处理和深度处理等多个环节。
预处理过程主要是去除固体悬浮物、沉积物和泥浆等杂质;初级处理过程是利用物理、化学、生物等方法进行有机物和重金属的去除;中级处理过程主要是针对一些难降解的化合物进行加强处理;深度处理则是用于达到出水达标排放要求。
在选择处理工艺时,应权衡各种因素,如技术成熟度、投资造价、运行维护成本等,以及处理后的废水是否符合国家排放标准。
另外,化工园区污水处理厂的设计还需要考虑资源的综合利用。
废水中含有大量的有机物质和养分,可以通过适当的工艺进行处理,将其转化为能源或者肥料,实现废弃资源的再利用。
在设计过程中,可以考虑采用生物气化、厌氧反应器和厌氧消化等工艺,将废水转化为沼气等可再生能源,或者将有机物质转化为有机肥用于土地修复。
最后,设计还需要充分考虑处理设施的自动化和智能化。
化工园区综合废水处理技术现状与展望

废水处理技术的优化与升级
技术集成
将不同的废水处理技术进行集成,形成更加高效、节能的废水 处理系统。
自动化控制
通过自动化控制系统,实现废水处理过程的精准控制,提高处 理效率。
智能化运营
运用物联网、大数据等技术,实现废水处理设备的智能化运营 ,提高运营效率。
废水处理技术的经济效益与环境效益的平衡
资源化利用
结合好氧和厌氧处理的特点,同 时利用两种微生物的作用,如氧 化沟等。
物化处理技术
混凝沉淀
通过添加混凝剂使废水中的悬浮物和胶体物质 凝聚,然后沉淀分离。
吸附
利用活性炭、树脂等材料吸附废水中的有机物 和重金属离子。
离子交换
通过离子交换剂与废水中的离子进行交换,去除有害物质。
膜分离技术
超滤
01
通过超滤膜的过滤作用,将废水中的悬浮物、大分子物质分离
微电解技术
总结词
微电解技术是一种基于电化学反应的废水 处理方法,具有处理效果好、成本低等优 点。
详细描述
微电解技术利用微电解器中填充的微电解 材料(如铁、碳等),在酸性或碱性条件 下,通过电化学反应将废水中的有机污染 物分解为小分子有机物、无机离子和自由 基。该技术具有反应条件温和、操作简单 、处理效果好等优点,尤其适用于处理含 有难降解有机物和色度的废水。
04
化工园区废水处理展望
废水处理技术的发展趋势
预处理技术
随着环保要求的提高,预处理技术将得到进一步发展, 包括物理、化学和生物预处理技术。
01
高级氧化技术
该技术具有高效、无害化的优点,未 来将得到更广泛的应用。
02
03
膜分离技术
该技术具有分离效果好、能耗低等优 点,将逐渐成为废水处理的主流技术 。
化工园区污水零排放技术研究

化工园区污水零排放技术研究随着现代化工业的快速发展,化工园区的规模和数量不断增加。
由于化工生产会产生大量污水,过度排放会对环境造成极大的影响,因此化工园区的污水处理问题变得更加紧迫。
近年来,为了减少对环境的影响,化工园区污水零排放技术成为研究的热点。
一、化工园区污水零排放的必要性1.保护环境化工园区污水中含有大量化学物质和重金属,过度排放会导致环境污染和水质污染,对周边居民和生态环境造成极大的威胁。
而采取污水零排放技术,可以最大限度地减少对环境的影响和危害。
2.推动经济通过污水零排放技术,可以实现污水资源化利用和循环利用,提高水资源利用效率,降低企业生产成本,提升企业竞争力,推动经济的可持续发展。
二、化工园区污水零排放技术的发展现状1.传统处理技术传统的化工园区污水处理技术主要包括物理、化学和生物处理方法,如厌氧和好氧生物处理、沉淀、膜过滤等。
这些技术虽然可以有效地去除大部分的污染物,但仍存在一定的排放风险和对环境的影响。
2.零排放技术为了实现化工园区污水零排放,国内外学者和研究机构进行了大量的研究和探索。
目前主要采用的技术包括:(1)反渗透技术反渗透技术是指通过反渗透膜对污水进行压力透析,将污水中的矿物质、化学物质、重金属等分离出来,获得高质量的脱盐水和浓缩液。
该技术具有简单、方便、节能、环保等优点,是一种非常有效的处理污水的方法。
(2)生物微电解技术生物微电解技术是一种利用电化学原理,结合好氧微生物和厌氧微生物的特性,实现对污水中有机物、氮、磷的同时去除的技术。
该技术具有高效、安全、经济等特点,已逐渐成为化工园区污水零排放的研究热点。
(3)氧化还原技术氧化还原技术是一种在一定条件下,使用化学药剂或其他物质将难以降解的有机物转化为可降解的有机物的方法。
该技术的特点是处理效果好、操作简单、成本低等。
三、化工园区污水零排放技术的进一步探索虽然现有的污水零排放技术已经取得了一定的成功,但仍存在一些挑战和难点。
化工园区污水深度处理工艺的选择及可行性分析

化工园区污水深度处理工艺的选择及可行性分析随着化工园区的不断发展,污水处理成为了一个重要的问题。
化工园区的污水主要来自生产过程中的废水和生活污水,其中含有大量的有机物、重金属离子和其他有害物质,如果直接排放到环境中会对水体造成严重污染。
对化工园区污水进行深度处理是非常必要的。
化工园区污水的深度处理工艺可以选择包括物理、化学和生物等多种技术。
下面将对其中几种常见的处理工艺进行选择及可行性分析。
一、生物膜工艺生物膜工艺是利用微生物附着在材料表面形成生物膜,通过微生物的代谢和降解作用去除有机物等污染物的一种方法。
生物膜工艺具有处理效果好、运行成本低的优点,适用于化工园区污水中的有机物去除。
采用固定化膜技术,将膜材料和微生物固定在一起,通过膜的截留作用和微生物的代谢作用,可以有效去除化工园区污水中的有机物和微生物。
生物膜工艺对污水中的重金属离子去除效果较差。
二、活性炭吸附工艺活性炭吸附工艺是利用活性炭材料对污水中的有机物和重金属离子进行吸附去除的一种方法。
活性炭具有较大的比表面积和强烈的吸附能力,可以将污水中的有机物和重金属离子吸附在其表面上,从而实现污水的去除。
活性炭吸附工艺适用于化工园区污水中有机物和重金属离子的去除,但存在活性炭饱和和再生困难的问题。
三、高级氧化工艺高级氧化工艺是利用氧化剂对污水中的有机物进行氧化降解的一种方法。
常用的高级氧化工艺包括臭氧氧化、紫外光光催化氧化和Fenton氧化等。
高级氧化工艺可以有效去除化工园区污水中的有机物和重金属离子,具有处理效果好、适用范围广的优点。
但高级氧化工艺的运行成本较高,需要消耗较多的能量和氧化剂。
根据上述分析,针对化工园区污水的深度处理,可以采用生物膜工艺、活性炭吸附工艺和高级氧化工艺等组合使用的方式。
首先通过生物膜工艺去除污水中的有机物,然后再采用活性炭吸附工艺去除污水中的重金属离子,最后利用高级氧化工艺对污水中的难降解有机物进行深度处理。
这样可以充分发挥各工艺的优点,提高化工园区污水的处理效果。
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化工园区集中式污水处理厂有机污染物排放研究摘要:为了解化工园区排放有机污染物状况,对江苏省沿江的几个典型化工园区开展了调查,主要对化工园区集中式污水处理厂进水和出水进行调查监测,结果显示:被调查化工园区产生的有机污染物种类和数量较多,但浓度处于较低水平;部分有机污染物例如1,2-二氯乙烷、氯仿、邻苯二甲酸二正丁基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、硝基苯、苯酚等有机污染物在多数化工园区都能被检出,值得在环境管理、企业管理等过程中进行重点关注。
关键词:化工园区有机污染物监测调查
1 概述
化工园区的建设多数是充分利用沿江、沿海水资源丰富等优势条件,因此大多数化工园区都是分布在沿江、沿海地带,但由于其对环境可能造成的风险[1],化工园区也总是环境监管的重点之一。
为了解典型化工园区产生、排放的有机污染物情况,2007~2008年期间,对江苏省沿江的8个化工园区进行了一次调查,旨在为合理管理现有排污企业、从建设项目源头上控制企业污染物排放提供科学依据。
1.1 调查方法
搜集整理化工园区及园区内主要企业的相关信息资料,包括园区地理位置,企业类型,各生产企业的原料、中间产物、产品,以及排入园区集中式污水处理厂的接管要求等等。
1.2 采样布点及样品分析
对化工园区集中式污水处理厂的进水和处理后出水同时进行采样
分析,采样频次为1次/点位,每个样品的分析项目均为属于vocs、svocs的112项有机污染指标。
2 调查结果分析
2.1 检出有机污染物的种类和数量
检出的有机污染物种类较多,包括苯系物、多环芳烃、钛酸酯类、卤代烃类、氯苯类、酚类、硝基苯类等等。
分析监测数据后发现,在化工园区集中式污水处理厂的进水中检出的有机污染物数量为28~51种;而化工园区集中式污水处理厂的出水中检出的数量为
8~33种,相对于进水中略有减少。
各化工园区检出有机污染物的情况各不相同,这与园区内的企业类型、企业使用的原料、生产的产品,企业是否开展清洁生产,企业自身的污染治理设施效果等众多因素相关。
2.2 检出有机污染物浓度
2.2.1 超标情况
将集中式污水处理厂出水中的有机污染物监测结果对照《污水综合排放标准》(gb8978-1996)中表4一级标准,甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氯苯、二氯苯、苯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等项目有评价标准。
结果显示,以上这些有评价标准的有机污染指标,均未出现超标情况。
对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-
2002)表3选择控制项目最高允许日均值浓度,有评价标准的有机污染指标也未出现超标情况。
2.2.2 浓度水平
统计分析后发现,绝大多数有机污染物的浓度处于较低水平,远低于评价标准中的标准限值。
在化工园区集中式污水处理厂进口,80%以上检出的有机污染物浓度处于10~103微克/升之间;而集中式污水处理厂出水中,约75%检出的有机污染物浓度处于10~102微克/升之间,相比进水中检出的浓度低。
2.3 检出频次较高的有机污染物
把有机污染物被检出的频次进行简单的统计分析,检出频次=某种有机污染物被检出的点位数/总点位数×100%。
按照有机污染物的检出频次>50%作为判断依据,为了更方便对比,笔者将化工园区集中式污水处理厂进口和出口分别进行统计分析,结果如下:
进水中检出频次较高的有机污染物主要有20多种,主要涉及苯系物、酞酸酯类、卤代烃类。
出水中检出频次较高的有机污染物主要有7种,主要涉及卤代烃类和酞酸酯类,见下表1。
3 值得重点关注的有机污染物分析
3.1 检出有机污染物对照中国及美国优先控制污染物名单
有机污染物品种繁多,不可能对每一种污染物都制定控制标准,因而提出在众多污染物中筛选出潜在危险大的作为优先研究和控制
对象,称之为优先污染物(priority pollutant)或称为优先控制污染物。
美国是最早开展优先污染物监测的国家,早在70年代中期,
就在清洁水法中明确规定了129种优先污染物,其中有114种是有毒有机污染物。
1986年底,日本环境厅公布了1974~1985年间对600种优先有毒化学品环境安全性综合调查,其中检出率高的有毒污染物为189种。
前苏联1975年公布了496种有机污染物在综合用水中的极限容许浓度,十年后公布修改了的561种有机污染物在水中的极限容许浓度。
总之,有毒化学物质的污染问题越来越受到世界各国的重视和关注。
将本课题调查的化工园区污水处理厂进水中检出率较高的23种有机污染物,对照我国68种优先控制污染物(简称我国“黑名单”)和美国129种优先控制污染物(简称美国“黑名单”)进行归类,发现其中有13种属于我国“黑名单”物质,有13种属于美国epa “黑名单”物质[2],分别为:
属于中国68种优先控制污染物的:苯、甲苯、m/p-二甲苯、o-二甲苯、乙苯、萘、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、氯仿、邻苯二甲酸二正丁基酯、氯苯、硝基苯、苯酚
属于美国129种优先控制污染物:苯、甲苯、乙苯、萘、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、氯仿、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二乙酯、氯苯、硝基苯、苯酚
3.2 建议重点关注的有机污染物名单
由上看出,本次调查的园区中,同时属于中国或美国epa“黑名单”物质的共有15种有机污染物。
由于其在调查的各化工园区检出频
次也较高,因此,建议将其列为重点关注的有机污染物,进行重点控制和管理,如下:
苯系物:苯、甲苯、m/p-二甲苯、o-二甲苯、乙苯
多环芳烃:萘
卤代烃:1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、氯仿
酞酸酯类:邻苯二甲酸二正丁基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、邻苯二甲酸二乙酯
氯苯类:氯苯
硝基苯类:硝基苯
酚类:苯酚
尤其是1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、氯仿、邻苯二甲酸二正丁基酯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、硝基苯、苯酚等有机污染物,在调查中的多数化工园区污水处理厂出水中均能被检出,由于它们会被排入到外环境,如入江河流、长江支流或干流、近岸海域等,长时间积累下可能会对集中式饮用水源地水质、生物状态等存在潜在影响,因此更需优先关注和管理。
4 总结
通过对化工园区集中式污水处理厂的进水和出水中有机污染物进
行监测分析,发现化工园区产生的有机污染物种类和数量较多,对应目前已有的一些评价标准评价,未出现超标情况,绝大多数检出的有机污染物浓度处于较低水平。
但是,也发现了部分物质检出频次较高,在多个化工园区均能被检
出,例如:苯酚,被广泛应用在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面;酞酸酯类,主要用作增塑剂;硝基苯,工业上制备苯胺和苯胺衍生物的重要原料,同时也被广泛用于橡胶、杀虫剂、染料以及药物的生产;1,2-二氯乙烷,生产氯乙烯、乙二胺、多乙烯多胺的原料;萘,广泛用作制备染料、树脂、溶剂等的原料,也用作驱虫剂(俗称卫生球或樟脑丸)等。
这些物质均是非常重要的工业原料或产品,但同时也属于中国及美国明确列为优先控制的物质,因此,将它们列为值得重点关注的有机污染物,可为今后针对化工园区有机污染物的控制、管理,减轻对环境的潜在影响,以及企业自身针对有机污染物的控制、工艺改进等提供参考意见。
5 建议
通过本次化工园区有机污染物调查的经验总结和实际数据结果分析,提出了以下几点环境管理建议:
5.1 一企一管,精细化管理
在实际调查中发现,实行“一企一管”接入集中式污水处理厂的方式,更利于加强对企业接管废水的日常监督管理,甚至是特征污染物的监控和溯源。
5.2 持续关注,建立化工园区有机污染物排放数据库
为了更好地支撑有机污染物控制管理,环境与健康调查等工作,掌握化工园区排放有机污染物的第一手资料,建立各个化工园区排放有机毒物的动态数据库,定期更新维护是非常必要的。
由于长江也
是重要的饮用水源地,因此对饮用水安全的管理和控制也有很好的参考作用。
5.3 加大评价及控制标准研究进度
对于暂时没有评价标准但在环境管理中仍需重点监控的有机污染物,应该着手研究其对环境的风险、对人体的影响,确立适合的评价标准,完善有机污染物评价标准体系,逐步加强对环境中有毒有害有机物的管理和控制。
参考文献:
[1]连云港花化工产业园区应急监管模式研究.环境监控与预警[j].2011,3(5):9-11.
[2]江苏沿江某化工园区有机污染调查与研究.中国环境监测[j].2009,25(1):60-62.。