我國是發展中,經濟發展相對較為緩慢,從20 世紀50 年代初我國的自然環境便受到了污染和破壞。1973 年,一次全國環境保護工作會議在北京召開,并通過了中國一個環境保護文件《關于保護和改善環境的若干規定》。隨后又頒布了《工業“三廢”排放試行標準》和《工業企業設計衛生標準》(三次修訂)等環境標準。至1979 年9 月《*人民共和國環境保護法》(試行)出臺,我國空氣環境質量標準工作獲得又一突破性進展。
2013 年后,隨著PM2.5 和霧霾這兩個名詞出現的頻率越來越高,中國也在環境立法方面加快了進程。2013 年9 月,發布了《大氣污染防治行動計劃》(簡稱“大氣十條”),提出經過五年努力,使全國空氣質量總體改善,重污染天氣較大幅度減少;京津冀、長三角、珠三角等區域空氣質量明顯好轉。具體指標是:到2017 年,京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右,其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60 ug/m3 左右。
2014 年為落實《節能減排“十二五”規劃》等要求,確保實現節能減排約束性目標,促使企業減少污染物排放,保護生態環境,下發了《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知》。這是對2003 年頒布的《排污費征收使用管理條例》的一次修訂。
2015 年,為了進一步擺脫四面“霾”伏的困境,8 月29 日,經過三次審議,十二屆**會十六次會議通過新修訂的大氣污染防治法,修訂后的大氣污染防治法自2016 年1 月1 日起施行,凸顯從治標走向治本的立法思路。
截止到目前為止,我國的空氣環境保護標準體系基礎框架已大概完成,地方空氣環境保護標準建設工作也開始起步。現階段的空氣環保標準要體現環境優化經濟發展的思想。要通過環境保護標準來提高準入門檻,加大淘汰力度,同時要不斷地探索環境保護標準如何與經濟社會發展相協調,并能**社會、科學與經濟發展,促進環境保護。
化工廢氣的治理技術
化工有機廢氣(VOCs)污染控制技術的發展,很大程度上是與各個**的環保政策密切相關。為了保持空氣的質量,**對于VOCs 的排放都進行嚴格的控制,規定了排放的界限值,而且來越嚴格。解決化工廢氣的污染問題,從根本上講,是要提倡不用或者少用溶劑,或將溶劑回收后循環再利用。對于前者,目前各個都在**相關章程,逐步實行溶劑減排的強制措施,以及開發不含的涂料。對于后者,粗鹽理療包定制,在以空氣作為載體的VOCs 廢氣存在的情況下,要將溶劑大限度地回收并循環再利用,在大多數情況下都有著一定的困難。原因主要在于:先,風量太大,濃度過低;其次,化工有機廢氣往往并非是單一組分,而是多組分的,很難回收,或者想要達到能再利用的純度,在經濟上幾乎無法承受。因此,在多數情況下,只能采用破壞的方法,即將VOCs 轉化為無害的物質,再排入空氣中。對企業來講,要實現環保,**要投資。因此,如何做到既環保(而且還要避免產生二次污染)又節能,而且經濟合理,已經成為當前有機廢氣凈化技術的發展方向。
含有機污染物廢氣的治理,可采用吸收、吸附、冷凝、催化燃燒、熱力燃燒和直接燃燒等方法,或者上述方法的組合,如冷凝-吸附,吸收-冷凝等。欲選擇合適的化工廢氣治理方法,**綜合考慮各方面的因素,權衡利弊,后選擇一種經濟上較合理、符合生產實際、達到排放標準的佳方案。化學工業廢水主要來自石油化學工業、煤炭化學工業、酸堿工業、化肥工業、塑料工業、制藥工業、染料工業、橡膠工業等排出的生產廢水(恒溫培養箱)。
化工廢水污染防治的主要措施是:**應改革生產工藝和設備,減少污染物,防止廢水外排,進行綜合利用和回收;**外排的廢水,其處理程度應根據水質和要求選擇。
一級處理主要分離水中的懸浮固體物、膠體物、浮油或重油等。可采用水質水量調節、自然沉淀、上浮和隔油等方法。
二級處理主要是去除可用生物降解的有機溶解物和部分膠體物,減少廢水中的生化需氧量和部分化學需氧量,通常采用生物法處理。經生物處理后的廢水中,還殘存相當數量的COD,有時有較高的色、嗅、味,或因環境衛生標準要求高,粗鹽理療包定制,則需采用三級處理方法進一步凈化。
三級處理主要是去除廢水中難以生物降解的有機污染物和溶解性無機污染物。常用的方法有活性炭吸附法和臭氧氧化法,也可采用離子交換和膜分離技術等。
化學方法處理
化學方法是利用化學反應的作用以去除水中的有機物、無機物雜質。主要有化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法等。化學混凝法作用對象主要是水中微小懸浮物和膠體物質,通過投加化學藥劑產生的凝聚和絮凝作用,使膠體脫穩形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除廢水中的粒徑為1O~10mm的細小懸浮顆粒,而且還能去除色度,微生物以及有機物等。該方法受pH值、水溫、水質、水量等變化影響大,對某些可溶性好的有機、無機物質去除率低;化學氧化法通常是以氧化劑對化工污水中的有機污染物進行氧化去除的方法。廢水經過化學氧化還原,可使廢水中所含的有機和無機的有毒物質轉變成或毒性較小的物質,從而達到廢水凈化的目的。常用的有空氣氧化,氯氧化和臭氧化法。空氣氧化因其氧化能力弱,主要用于含還原性較強物質的廢水處理,Cl是普通使用的氧化劑,主要用在含酚、含等有機廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化能力強,**次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水處理效果好,但是能耗大,成本高,不適合處理水量大和濃度相對低的化工污水;電化學氧化法是在電解槽中,廢水中的有機污染物在電極上由于發生氧化還原反應而去除,廢水中污染物在電解槽的陽極失去電子被氧化外,水中的Cl-,OH-等也可在陽極放電而生成Cl2和氧而間接地氧化破壞污染物。實際上,為了強化陽極的氧化作用,減少電解槽的內阻,往往在廢水電解槽中加一些氯化鈉,進行所謂的電氯化,NaCl投加后在陽極可生成氯和次氯酸根,對水中的無機物和有機物也有較強的氧化作用。近年來在電氧化和電還原方面發現了一些新型電極材料,取得了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反應等問題。
化工廠污水處理方法
2.物理處理法
化工污水常用的物理法包括過濾法、重力沉淀法和氣浮法等。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質,主要是降低水中的懸浮物,在化工污水的過濾處理中,常用扳框過濾機和微孔過濾機,微孔管由聚乙烯制成,孔徑大小可以進行調節,粗鹽理療包定制,調換較方便;重力沉淀法是利用水中懸浮顆粒的可沉淀性能,在重力場的作用下自然沉降作用,以達到固液分離的一種過程;氣浮法是通過生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水面的方法。這三種物理方法工藝簡單,管理方便,但不能適用于可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。
化工廠污水處理方法
3.光催化氧化技術
光催化氧化技術利用光激發氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用于處理污水中CHCl3、CCl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Feton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。
所謂光化學反應,就是只有在光的作用下才能進行的化學反應。該反應中分子吸收光能被激發到高能態,然后電子激發態分子進行化學反應。光化學反應的活化能來源于光子的能量。在太陽能利用中,光電轉換以及光化學轉換一直是光化學研究十分活躍的領域。 80年代初,開始研究光化學應用于環境保護,其中光化學降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多采用臭氧和過氧化等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應使污染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結合一定能量的光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子空穴作用,產生?OH等氧化性較強的自由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉移等使污染物全部或接近全部礦質化,較終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。與無催化劑的光化學降解相比,光催化降解在環境污染治理中的應用研究更為活躍。
化工廠污水處理方法
4.超聲波技術
超聲波技術,是通過控制超聲波的頻率和飽和氣體,降解分離有機物質。
功率超聲的空化效應為降解水中有害有機物提供了*特的物理化學環境從而導致超聲波污水處理目的的實現。超聲空化泡的崩潰所產生的高能量足以斷裂化學鍵。在水溶液中,空化泡崩潰產生氫氧基和氫基,同有機物發生氧化反應。空化*特的物理化學環境開辟了新的化學反應途徑,驟增化學反應速度,對有機物有很強的降解能力,經過持續超聲可以將有害有機物降解為無機離子、水、二氧化碳或有機酸等或低毒的物質。
化工廠污水處理方法
5.磁分離法
磁分離法,是通過向化工污水中投加磁種和混凝劑,利用磁種的剩磁,在混凝劑同時作用下,使顆粒相互吸引而聚結長大,加速懸浮物的分離,然后用磁分離器除去有機污染物,國外高梯度磁分離技術已從實驗室走向應用。
磁分離技術應用于廢水處理有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。利用磁技術處理廢水主要利用污染物的凝聚性和對污染物的加種性。凝聚性是指具有鐵磁性或順磁性的污染物,在磁場作用下由于磁力作用凝聚成表面直徑增大的粒子而后除去。加種性是指借助于外加磁性種子以增強弱順磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分離法除去;或借助外加微生物來吸附廢水中順磁性離子,再用磁分離法除去離子態順磁性污染物。
廢水高梯度磁分離處理法是廢水物理處理法之一種。利用磁場中磁化基質的感應磁場和高梯度磁場所產生的磁力從廢水中分離出顆粒狀污染物或提取有用物質的方法。磁分離器可分為永磁分離器和電磁分離器兩類,每類又有間歇式和連續式之分。高梯度磁分離技術用于處理廢水中磁性物質,具有工藝簡便、設備緊湊、效率高、速度快、成本低等優點。
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