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工业废气污染的处理方式范文1
随着国家环保要求的不断加强,环保标准对于印染废水的排放要求也越来越严格,使得印染废水的治理技术受到人们高度重视。现有的印染废水治理技术,主要着重于提升废水中化合物的降解效率和最终的排水COD数值控制上,充分运用各类最新处理技术来降低废水治理成本。然而在废水治理技术不断提升和改进的同时,关乎印染废气的国标也开始扑面而来,如何在新国标的要求下,更加有效地实施现有的废水治理技术俨然成为人们亟待解决的重要问题之一。本文在分析目前的废水治理形势下,对比废气国标,谈论如何采取更加有效的方法来解决好废气、废水治理二者之间的矛盾。
关键词:废水治理;曝气;废气治理;降解
引言
纺织业是中国纺织传统行业,是中国几千年文化的一个重要代表。中国的服饰文化是古代文化传承的一个重要载体,在几千年的变化与延续中,纺织行业也由手工化开始向工业化转变。进入21世纪后,中国的纺织业更是蓬勃发展,据相关数据统计,2011年我国纺织工业产品出口总值占到全国贸易出口总额的17%,纺织品出口额度随着时间的推移,增长趋势日益强劲[1]。
在纺织行业日益增长的同时,却又为环境带来了严重的污染问题。纺织工业被纳入中国传统污染行业已经不再鲜为人知,纺织工业成为中国制造业中工业链最长、最复杂的行业之一。印染行业耗水、耗电、高污染的特点,导致其每年都会有大量的废水、废气及废渣等污染物排出。随着国家环保要求的不断提高,对于该行业的环保控制力度也越来越强[2]。
纺织工艺流程长而复杂的特点,赋予了该行业产生的污染物种类特殊性。排放的废水中含有大量的浆料、染料、助剂以及表面活性剂等物质,导致废水的碱性和色度都偏高,BOD/COD比值低等特点,使得废水的处理在一定程度上存在很多亟待解决的难题[3]。特别是在2012年《纺织染整工业水污染物排放标准》完成修订后,各项限值都在原来标准(1992年版)基础上加严,特别是如何降低COD排放数值已成为生产企业最重视的问题。
纺织过程中除了产生废水外,也存在大量的大气污染物。高耗能主要体现在纺织行业的加工过程中,特别是一些功能性面料的制造,一般都要经历较高的温度方能达到预期的效果。而在这些高温加热过程中,大量的有机助剂会出现挥发现象,使得在整个工艺的各个环节中,都会出现废气排放现象,特别是工业VOCs的排放。而且,在废水处理中的曝气处理工序,也存在大量的非甲烷总烃的排放物问题,由于国内一直缺乏相关大气排放标准对其限制,致使污染从水中转移至大气中。
纺织工业的固体废物排放则主要集中在废水处理过程中出现的沉淀物以及一些废弃的面料。根据我国印染企业的废水处理现状,废水处理中经过混凝沉淀的产物,以及后续生化、物化产生的污泥,至今为止,仍没有找到一种最佳重复利用的方法[4]。规模较大的企业,将其压制成块,重新回炉进行焚烧;规模较小的企业,甚至选择直接填埋等手段,这些无疑会对环境造成二次污染,进而污染地下水。
纺织印染工业废水、废气、废渣的排放已经是一种普遍现象,尽管现有的技术已经能在很大程度上将这些污染物质进行降解,但是最终仍然会有废物排放到环境中。纺织印染的三废之间,已经形成了一种不可逆转的传递趋势。固体废物污染土壤中的水,废水处理中产生的废气污染大气。在《纺织印染工业大气污染物排放标准》正式出台后,如何在现有废水、固废治理技术的基础上,切断易受污染介质之间的传递,将成为印染废水、固废治理环保工作人员的一个重要实现目标。
1 印染废水治理现状
纺织印染工业复杂,不同的工序产生的废水种类不同,同时依据我国纺织印染行业规模小、分布相对集中的现状,现有印染企业的主要污水处理方式也就不同。主要选择的处理方式有三种:一是就地在生物废水处理厂中进行集中处理;二是在场外的市政府水处理厂进行集中处理;三是对于特定的单独的废水流可由地方自行处理[5]。
染料和助剂是纺织印染废水中的主要污染物质。印染加工主要涵盖4个工序:预处理阶段、染色工序、印花工序及功能后整理工序,这些工序均会出现废水的排放现象,由于印染废水主要是各类废水的综合排放,具有水量大、成分复杂等特点,运用简单的生物处理很难达到预期效果。目前主要的处理手段有物理法、化学法、生物法。
1.1 物理法
在印染废水的治理过程中,采用最多的是物理吸附法和物理膜分离法。物理吸附法的原理是运用比表面积大的多孔物质作为吸附剂,将废水中的污染物质进行吸附,实现废水的过滤。活性炭对于水溶性的染料具有较好的吸附作用,因此常被用于废水的脱色吸附剂[6]。活性炭吸附饱和后需要进行再生化处理,其处理费用昂贵,一般适用于深度处理或者浓度低、水量小的废水处理。
物理膜分离法是运用不同孔径大小的半透膜,在分子水平上将不同粒径大小的混合物进行分离和过滤。常见的过滤膜有微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)、反渗透膜(RO)等,膜分离方法具有出水稳定、悬浮物截留效率高等优点,但是这种处理技术对于装备的自动性能要求较高,分离膜的重复性利用率低,加之其处理成本较高,使得这种处理技术还无法得到大面积的推广和应用[7]。
1.2 化学法
印染废水的化学处理法主要包括化学混凝法、臭氧氧化法和光催化氧化法。化学混凝法主要依靠分子间的相互作用,将废水中的小分子悬浮物、胶体物质通过化学物质的作用形成大分子颗粒物,后加以聚沉或气浮去除。常见的混凝剂主要有有机絮凝剂、无机絮凝剂和生物絮凝剂。有机絮凝剂上的特殊化学基团,赋予它具有絮凝、分散、增稠、粘结、凝胶等功能。无机絮凝剂一般多为金属盐类,如PAC、PFC等,这种处理方式在现有的印染废水处理手段中,运用相对比较广泛[8]。生物絮凝剂有微生物产生,它可以将水体中不易降解的固体悬浮物颗粒凝聚、沉淀。混凝法处理成本小,操作管理简便,在目前的废水处理中,应用较广,但是也存在缺点。运用混凝法需要对泥渣进行二次处理,同时对于水溶性较高的染料脱色效果较差。
臭氧氧化法是国际上应用范围较广的一种水处理方式,臭氧作为一种强氧化剂,在用于处理废水色度和降低COD值方面具有较大优势。臭氧可以通过直接与水中有机物进行氧化反应或者通过分解为羟基自由基·OH 与有机物发生反应。氧化反应是通过使水中大分子难降解的有机物不饱和键断裂,变为小分子物质,达到脱色和去除污染物的目的[9]。这种方法的优点是工艺简单紧凑,自动化控制程度高,便于集中废水的处理。但也存在弊端,通过臭氧的曝气处理,水体中的污染物被源源不断地吹扫到大气中,水体中的污染被转移至大气中,对大气易造成二次污染[10],见图1和图2。
图1 曝气池
图2 气浮池
光催化氧化法是通过光的催化作用,使得光催化剂被激发,从而产生电子/空穴对,空穴与液相生成·OH,通过自由基的氧化作用使有机物变成CO2和H2O。半导体催化剂中TiO2最为常用,其具有催化效率高、稳定性好的优点。但是对太阳光的利用率过低,限制了光催化氧化法在废水处理中的应用[11]。
1.3 生物法
生物法是指由生物催化的复杂化合物的分解过程。通过微生物去除水中的污染物质,主要分为厌氧生物法及好氧生物法两种。
厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物,并产生甲烷和二氧化碳。厌氧处理过程中由于缺氧、游离氨和温度等因素的作用,可杀死污水和污泥中的病原菌、病毒和寄生虫卵;一般不需投加氮、磷等营养物质。同时,厌氧处理也存在一些缺陷,主要有:经厌氧生物处理后的废水还存在一定的BOD及COD,必须再进行需氧生物处理才能达到排放标准[12]。厌氧降解的最终产物中有少量氨和硫化氢,出水伴有臭味,在排放前还要进行需氧生物处理。
好氧生物处理是在有氧的情况下,借好氧微生物的作用来进行的。在处理过程中,污水中的溶解性有机物质透过细菌的细胞壁和细胞膜而为细菌所吸收;固体和胶体的有机物先附着在细菌细胞外,由细菌所分泌的胞外酶分解为溶解性物质,再渗入细胞。好氧生物处理分为接触氧化法、活性污泥法、生物滤池、生物膜法等,好氧生物法对于水中有机污染物有较好的降解效果。生物法的优点是工艺简单、操作方便、运行成本低等优点;但是生物法对进水浓度有一定要求,对色度去除效果差,有污泥二次污染和出水难以达标的缺点。
以上所述方法,都是废水处理的主要手段,在实际应用中,考虑到废水种类的复杂性,特别是对于集中排放的废水处理而言,通常是物理、化学、生物方法联用,方能有效实现达标排放[13]。现有印染废水的处理工艺见图3。
图3 印染废水处理工艺流程
2 印染废水标准要求再现新高
随着环保标准的越来越严格、纺织印染加工业不断扩大,废水处理技术也在不断改进。我国于1992年就已经开始对印染废水的整治与监控,历经20年后的2012年,《纺织染整工业水污染物排放标准》再次进行修订,修订后的标准限值比原来的限值都要低。
对比1992年制定的废水排放标准,2012年新修订的标准不仅在标准适用范围发生变化,在污染因子种类、排放限值和污染因子的检测方法等方面都做了相关调整。修订后的标准对污染因子的控制主要有以下三个方面[14-15]:
(1)1992版标准中规定的目标污染因子共9种;2012版新增总氮、总磷、二氧化氯和可吸附有机卤素(AOX)4项污染因子。
针对原有的污染物排放限值要求更高,括号中数值为1992版最严指标限值。见表1。
表1 《纺织染整工业水污染物排放标准》对现有企业的污染因子排放控制限值对比
(3)1992版标准根据企业水污染物排放途径不同实行分级监管;修订后的标准将分级监管改为“现有、新建企业排放限值和特别排放限值”。
相对1992年制定的废水排放标准,2012版标准控制的目标污染因子种类更多,排放限值要求更高,对印染废水污染物的处理技术要求更高。
依据2012年《纺织染整工业水污染物排放标准》编制说明中提到的关于废水达标处理技术,主要涵盖废水色度、COD、氨氮和总氮、苯胺类等污染物质。在废水色度处理上,通过水解酸化和好氧处理,色度一般在70~80 倍;采用强化水解酸化,必要时再加脱色剂,可以达到40 倍的标准设定值。在COD处理手段上,采用pH调整和物化加药—水解酸化—好氧—二沉池—沉淀—生物滤池工艺处理,可达到COD排放浓度100mg/L的标准;通过加强预处理,如强化水解酸化、物化处理和增加深度处理,如生物滤池、生物碳技术等,可以达到COD排放浓度80mg/L的标准;如果在常规处理后,采用膜技术(超滤、反渗透)、活性炭吸附、硅藻土吸附或超低负荷运行等可以达到COD排放浓度60mg/L的标准。在总氮和总磷处理上,通过硝化和反硝化可以去除废水中的氨氮和总氮,同时通过减少含氮化合物的使用可以达到标准设定值。在二氧化氯处理手段上,新标准中规定现有企业、新建企业和特别排放限值自标准实施之日起排放限值均为0.5mg/L。二氧化氯采用预曝气可以达到排放标准设定值。
从标准中提出的达标技术手段可以看出,主要还是采用常规的废水手段,并未考虑到污染的转移情况,特别是在很多曝气池和厌氧池处理过程中,降解的最终产物中有氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等有害气体[16],使出水有刺鼻异味气体。水中污染物虽然会减少,却在无形之中,为大气又带来一个新的污染源。
图4 退浆加料后废水中产生废气的成分分析图
运用最新的VOCs质谱检测手段(SPIMS-1000)可以快速地分析出废水中产生的废气成分,图4即为退浆废水加处理料后产生的气体污染物质分析谱图。从质谱图中可以看出退浆废水中挥发出来的气体成分还是比较复杂的,另外其浓度也相对较大。
3 《纺织印染工业大气污染物排放标准》促进水污染处理手段的改进
随着我国大气环境污染现状越来越严峻、雾霾天气的频繁出现,国家对于大气污染的监控力度不断升温,大气污染物的来源主要有工业企业生产、城镇建设所造成的污染,包括燃煤污染、汽车尾气排放、工业废气排放、恶臭气体、建设扬尘等,其中工业排放是最重要的因素。依据2013年环保部大气治理项目覆盖纺织印染、制药、农药和包装印刷4个行业,纺织印染工业大气污染物首次被提到了国家环保层面,《纺织印染工业大气污染物排放标准》的提出与实施将更加有利于中国纺织行业的可持续发展,在国家纺织贸易中提升我国“绿色”纺织的经济地位和核心竞争力。据相关报道,该标准预计将在2016年开始正式实施。
考虑到纺织印染的复杂性,新标准的实施将着力于污染源的控制上,做到从源头开始杜绝污染物的产生,废水处理工艺流程中出现的废气排放问题也会成为标准实施的一块绊脚石,如何在实现废水处理的同时,也能防止对大气造成二次污染,是对印染废水处理环保工作人员提出的新要求,同时环保标准的严格也将催生纺织专业化的环保技术产业的产生。
4 废水、废气处理,循环回收是关键
面对现有的污染监控现状,如何权衡好废水处理和废气处理的关系,是关乎标准是否能有效实施的重要原则之一。无论是对于废水治理专业人员还是对于废气治理人员来说,都将是一个新的挑战。废水、废气处理,循环回收才是关键。废水分质用水是一项比较成熟的处理方式,不仅可以做到污染物低排放,还可以实现资源再回收利用。在纺织印染废气标准还没有正式出台前,对于废气污染物的循环利用探索相对较少,加之现有的废气处理手段成本较高,如何实现循环回收必将是废气处理的主要趋势。
我国印染行业每天有400多万吨的废水排放,占工业废水排放量的1/10,且每年要耗用100多亿吨清洁水,是耗水总量较大的产业,其废水的回收与循环利用一直是我国废水处理技术的一个重要突破点[17]。集中排放的印染废水具有高浓度、高色度、高pH值、难降解和多变化等特性,实行分质用水,不仅可以减少处理的能耗和成本,还可以实现废水的再利用,符合资源循环利用的原则。
印染废水分质用水的一个典型案例就是在退浆废水的处理过程中,退浆废水水量较少,一般只占印染废水排放量的15%左右,但在整个印染工序的COD总排放量中,退浆废水COD占了50%~55%。退浆废水的主要成分有浆料、退浆剂和弱酸等,其中PVA是高聚物,化学性质稳定、BOD5/COD仅0.064,难生物降解,且价格昂贵,流失会造成经济损失。PVA属于大分子物质,其分子量在11万左右,采用相应的膜分离可以成功地处理退浆废水,不需外加其他药品和设备。透过水返回退浆浴重新用于退浆,浓缩液进入混合槽,调整到合适浓度再用于上浆或作为化工资源回收利用[18]。
环保标准的实行并不是为了压制污染的企业,而是对企业发展起到正确引导作用。在印染大气污染物标准的制定和实施过程中,传统的废水环保治理技术需要关注的方面应该更多。标准限制是行业规范自我的主力军,随着印染废气标准的实施,必将催生更多废水治理技术的蜕变。
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工业废气污染的处理方式范文2
[关键词]工业 废气 废水 治理 策略
[中图分类号] X703 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-2-233-1
众所周知,科学技术必然是一个国家的第一生产力,国民经济的生产必然是考量国家经济实力的一道硬性目标。国民经济的增长情况是通过不同行业堆积起来的,化工产业在这方面占据着一定的位置,同时给我国的环境污染和生态平衡带来了一定的影响,产业布局的不合理现象比比皆是,就此提出了相关的策略。
1治理工业废水的建议
工业废水是我国污染的主要来源之一,也是一直危害我国环境的主要目标。就此提出了相关的治理建议。
首先要对工业废水进行合理的分类并深入的了解其特征。工业废水的来源和程度是不同的,水体污染物质的属性也大不相同,对水造成的污染性质必然就不同。具体的可以将工业污染分成两大类,分别是生物污染和化学污染。从生物污染的角度进行分析,其主要是通过病原微生物造成的废水污染。但是化学污染所涉及到的方面就有很多,在这里并不一一举例说明。
在我国,一般在进行污水处理的过程中所采用的处理方式是物理方式。在采用物理方式进行污水处理的过程中前提条件下必须是不改变污染物的化学性质,将污染物进行分离,通过多道程序将废水处理干净。
在使用化学方式进行处理的过程中,一般会在污水中使用沉淀剂。沉淀剂能够和污水中的污染离子产生一定的化学反映,将这些离子和沉淀剂结合在一起形成不易溶入水的化学物,将不溶于水的化学物从水中排除,水就逐渐得到了净化的效果。
还可以将废水升温,当废水的温度达到非常高的程度的时候,水的传递性会变得非常强,能够使有机物和气体、水等比例融合,这个时候污水的污染物就能够得到有效的分解。
2工业废水的处理方法
从我国科技角度的发展来看,对工业的废弃治理水平有了很大的提升。目前我国针对工业废水所采取的处理方法有很多种,其中最为常见的一种污水处理方法就是活性炭的吸附作用对废水进行净化处理。
在日常生活中随处能够见到活性炭的使用,它独特的内部孔隙结构的优势能够有效的吸附废弃中的微小分子,常被应用在废除处理工业当中的第一道程序当中,这是因为活性炭饱和程度较高,有效性时间较短,在进行污水处理的过程中使用的频率和效率非常高,必须要长期的进行更换,同时成本非常高,在具体的操作实验过程中仅适用于一些少数的污染物,对于大型的污水处理效果并不理想,极有可能造成二次污染,所以在具体步骤进行过程中要仔细斟酌。
UV光解净化法也被称之为有机废气净化方法和工业废气净化方法。UV光解净化法采用高能UV紫外线,在光解净化设备内,裂解氧化恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,其脱臭效率可99%,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准,能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体,内部光源可使用三年,设备寿命在十年以上,净化技术可靠且非常稳定,净化设备无须日常维护,只需接通电源即可正常使用,且运行成本低,无二次污染,被应用在现代的工业废水净化中,是目前我国现代化工业废水净化主要提倡的方法之一。
3不同工业废气的处理
虽然从科学的角度来讲,稀有气体并没有一定的危险性,但是大量的稀有气体聚集在一起不仅减少了周围的氧气含量,而且容易使人出现窒息的现象,导致人死亡。
如果说工业污染气体出现在室内,可以将排气导管介入到室外进行缓慢性的排放,将气体分散开。
对于一些稀少的可以燃烧的气体,如果一次性的排放量过大,会出现爆炸的可能性。要尽量选择一些人员稀少的地方,并且禁止可燃物的出现或者是明火,在进行气体排放的过程中,要求工作人员应该从侧面进行气体排放,避免气体在喷出的过程中导致人员受伤。
当采用燃烧法进行处理的过程中,必要要安装减压阀,这能够有效的控制气体燃烧的速度,尽量使气体能够以缓慢的速度排除,使得在燃烧装置内能够燃尽。
在对助燃气体进行处理的过程中,要将助燃气体和可燃气体分割开来,防止爆炸事故的发生,将一些依附于容器阀门或者是使用器具的粉末、石油类、油脂类以及相关的可燃性物质、清理干净之后,进行助燃气的处理,在处理的过程中要求必要要远离明火、可燃物、易燃物、保障处理过程的安全性。
最后在针对一些有毒气体进行处理的过程中,处理人员应该佩戴面具,防毒手套,防毒衣,要保证身体和毒气可接触面积为零。同时在进行毒气处理的过程中,要禁止无关工作人员入内,将有毒气体防止到指定的容器之内,在放入容器之内后,要保障容器的严密性和不可随意碰触性,从而保障处理人员的总体安全。最为主要的一点就是,在整个处理过程中保障有毒气体处理的吸收剂和吸附剂的有效性,因为虽然防毒面具和防毒衣是经过高温消毒以及严密的做工制定而成的,但是因为有些工业中所使用的这些道具都是长期性的,不经过更换的,所以会出现少量气体的穿透性,一定要在保障人员安全的基础之上进行。
4结语
经济发展和科技发展双丰收的同时,带来更多的污染现象,这样的污染现象导致我国环境质量降低,我国人们生活的健康指数降低。所以说,在发展经济和工业的同时,要注重环境的保护和废弃废水的治理工作,保障我国单位综合经济效益,大幅度的提升我国的整体利益。要不断的坚定信念研究关于废气和废水的处理工作,还给人们一个好的清新的居住环境,为我国的可持续发展做出一定的贡献。
参考文献
工业废气污染的处理方式范文3
关键词:环境工程;大气污染问题;处理方式
现阶段社会中面临的三种环境污染最为严重的问题就是大气污染、水资源污染和垃圾污染,对绿色生态平衡造成严重影响的同时,也会对人类以及其他生物生命健康带来严重威胁。当前环境工程中不容忽视的一项重要任务就是大气污染问题,造成大气污染的主要因素大致可以分为两种,即煤烟污染以及工业污染。基于此,就需要对当前产业布局进行全面有效的调整,将工业节能环保方案进行一定改善,基于汽车尾气处理力度的加强和新能源开发等等多种有效措施的综合运用,逐步达到净化空气的目的。本文就环境工程中大气污染问题进行具体分析,进而探讨相应的处理方式,希望在大气污染治理效果提升方面起到良好的促进作用,确保进一步改善大气质量。
1环境工程中大气污染问题
1.1大气污染情况
现阶段社会中的大气污染问题主要在以下两方面进行了充分体现。首先,较为严重的煤烟型污染问题。其次,在工业化发展进程中,虽然对城市建设和社会经济发展带来了重要积极作用,但一些工业项目的开展往往会有大量的废气肆意排放到空气中的现象存在,因而对空气质量造成了严重污染,加之大量汽车尾气排放等因素,进一步加剧了大气污染现状。
1.2大气污染带来的影响
在当前日益严峻的大气污染背景下,显著增加了个城市雾霾天气以及酸雨频率,对人们的生命健康以及物质财产安全造成了严重的影响。尤其是在冬天季节中一些城市严重雾霾天气的出现,对地区生态环境平衡带来严重威胁的同时,也使得在气流带动下,空气中有害物质逐渐向临近区域进行不断扩散,对空气污染影响面积造成了不断扩大,因而对广大人民群众生活质量造成了严重影响。此外,我国经济正处在快速增长的过程中,但在快速发展过程中一些无限制排放废气现象的不断发生,必当会造成大气污染问题的进一步加剧,长此以往而形成的越来越严峻的环境问题必然影响到经济以及文化和社会等多方面发展[1]。基于此,现阶段应对环境污染问题予以高度重视,并从环境污染治理力度方面进行不断强化,尤其在治理大气污染方面需要不断加强力度,进而为社会经济以及生态环境和谐发展给予积极的推动力量。
2环境工程中大气污染处理方式
2.1优化产业布局调整
在工业生产过程中往往会有大量的废气以及有害气体产生,而一旦将这些气体随意向空气中排放,就会显著增加空气中的有害物质,加剧大气污染问题。面对此种现象需要引起高度重视,各地区应在政府以及相关环保部门带领下,对大气污染情况进行深入且充分的研究,在此基础上采取针对性措施来有效调整产业布局情况,确保将企业生产结构以及布局和工厂数量等进行一定程度的优化,加之政府有效管控措施,对企业产业布局结构优化积极全面开展,有效改善当地大气质量[2]。如城市中不可避免的就会有一些违规开设的中小企业存在,对这些企业政府部门可以积极采取对关停处理的整治措施;如果一些企业存在高污染风险,则需要对其地理位置进行相应调整,如远离居民住宅区的城市边缘位置就较为适用。总而言之,调整过程中应确保科学合理性并加强相应的管控力度。
2.2控制废气排放量
随着不断增长的国民经济,也显著提升了人民的生活质量,因而也急剧上升了社会中的私家车购买数量,而随着当前社会中大量汽车的生产和使用,不可否认的是极大的便利了人们的生活和出行,但值注意的是,随之而来的空气污染问题也在逐渐加剧,汽车行驶过程中所排放的汽车尾气,其内含有大量的碳氢化合物和其他有害物质,大量这些物质排放到空气中就会对大气污染程度带来进一步的危害作用,并且也应影响人们的生命健康。基于此,为确保有效治理大气污染,就需要对汽车尾气和城市生产过程中有害气体的排放相应的控制力度不断加强。对此,可以从政府层面对居民的绿色出行给予大力提倡,同时也可以对相应的强制性措施合理利用,如对私家车出行数量加以控制。此外,政府和有关部门也可以加强汽车行业管控力度,对汽车行业耗油量少且排放量小的节能型汽车生产给予大力鼓励和支持,从新能源汽车方面加大研究力度。政府还应该严格的监督和管理生产行业,借此达到对工厂废气排放量有效控制的目的。
2.3制定完善的城市可持续发展战略
为确保达到空气质量有效改善的目的,进而对人与自然和谐发展给予积极促进作用,有需要从城市可持续发展战略的完善制定方面加强力度。基于此,当今社会在面对日益严峻的大气污染问题情况下,我国的有关部门应高度重视起大气污染治理,基于对当前环保情况以及城市发展需求等进行充分考虑基础上,确保对环境保护和城市发展均有利的可持续发展战略进行积极有效制定,并将其在当前社会的日常生活中进行贯彻落实和全面实施,有效保护生态环境,逐渐达到有效治理大气污染问题的目的[3]。制定并实施城市可持续发展战略过程中,需要将以下几方面内容做好。第一,应高度认知并重视大气污染和治理。加大相应的资金投入力度,并从政策方面提供支持,为环保战略有效制定和顺利实施提供保障。第二,确保空气质量标准得以科学合理的制定,借此更好的支撑大气污染治理工作的开展。第三,对大气污染防治方案积极制定,基于对污染源排放的控制以及大气质量监测监督等的加强,为制定和实施可持续发展战略提供积极促进作用。
2.4管控城市供暖并推广清洁能源使用
因地理气候差异等因素,我国很多区域冬季都需要供暖措施,而现阶段城市中供暖仍然主要是煤炭能源,在供暖需求量较大的情况下,就会逐渐加剧城市大气污染程度,所以对这供暖这方面影响大气污染的因素相关部门也应加大管控力度,如可以对大规模热电厂和供热站等的建设加大推进力度,将以往分散供热由热点联产等进行代替,确保将低效率的锅炉逐渐淘汰,实现对能源资源消耗的有效减少和对大气污染排放的有效控制[4]。此外,还可以将清洁能源在城市供暖以及发电中逐渐推广应用,如太阳能供暖等形式,都能够达到煤炭使用减少的目的;再如,还可以对地热能等清洁能源用在建筑暖通中,将污染物排放有效减少;对于城区一些工厂来说,将相应的生产技术进行积极的改进,秉持着能源二次态理念基础上,将固体废弃物排除尽可能的减少,基于资源的综合利用,将不必要的能源消耗有效减少,达到固体废弃物的回收利用目的。
工业废气污染的处理方式范文4
关键词:废催化剂 有价金属 清洁生产
中图分类号:X783 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)09(b)-0046-05
Cleaner Production Technology Research and Example Analysis of Dry Recovery of Valuable Metals in Waste Catalysts
Wang Keke Sun Zhengyu
(Henan Research Academy of Environmental Sciences, Zhengzhou He’nan, 450004, China)
Abstract:It is an industry with the dual advantages of economy and environment protecting to recover and utilize metal components from waste catalysts. The dry recovery of valuable metals in waste Catalysts has high energy consumption and heavy pollution.First,this academic paper introduces the characteristics, process and pollution point of the industry.Then,combined with the enterprise cleaner production example,analyzes the application of cleaner production technology in the enterprise and the results obtained. So as to provide ideas for the development of cleaner production of the enterprises in the industry.
Key Words:Waste catalysts; Valuable metals; Cleaner production
催化剂是一种能改变化学反应速率、却不改变化学反应的热力学平衡,且在化学反应前后物理和化学性质无明显改变的化学物质。该文从干法回收废催化剂中有价金属的行业特点、工艺流程和产污环节着手,结合企业清洁生产实例,旨在分析清洁生产技术在企业的应用情况及取得的效果,为该行业企业的清洁生产发展提供思路。
1 前言
据统计,催化剂在化工生产中占有相当重要的地位,90%以上的化学工业中均包含有催化过程[1],全世界每年消耗的催化剂数量约为80万t(不包括烷基化用的硫酸和氢氟酸催化剂)。催化剂在制备过程中,为了确保其活性、选择性、耐毒性和一定的强度及寿命等指标性能,常常选择一些有色金属甚至贵金属作为主要成分[2]。随着工业生产对催化剂的需求量不断增加,全世界每年不可避免地要置换出数量可观的废催化剂[3]。以往对废催化剂的处理方式主要以丢弃、填埋、焚化等方式为主,其不足之处一是废催化剂往往作为危险废物处理处置,不仅会占用大量的土地资源,还大大增加企业成本;二是催化剂在使用过程当中所吸附的一些有毒、有害物质以及自身所含有的一些金属元素会由于各种作用而进入到自然环境,给环境带来严重危害[4];另外废催化剂所含的各种有价金属资源没能得到回收利用,造成有效资源的浪费。因此,随着金属资源的日益衰竭以及科技水平的不断提高,对废催化剂的回收再利用已得到了世界上大多数国家的重视,中国也有许多研究机构在这方面做了很多工作。在日益严格的环保法律法规和政策标准要求下,从废催化剂中回收有价金属无论是在环保还是在经济方面都有重要意义。
从废催化剂中回收有价金属的方法一般分为3种:干法(火法)、湿法及联合法[5]。从文献上看,目前单独采用干法从废催化剂回收有价金属的相关研究很少;从市场上看,由于其流程短、见效快,干法工艺还有较多应用,在部分地区形成了一定规模的产业集群。但干法工艺能耗高、污染较重,往往是环境保护管理部门关注的重点。因此,对该行业的清洁生产技术开展研究和应用,对其生产全过程进行改造和治理,持续提升清洁生产水平,转变经济发展方式,是实现行业可持续发展的必经之路。
2 行业特点、工艺流程及产污环节
2.1 行业特点
该行业具有如下特点。
(1)与国外相比,行业起步晚,自1971年抚顺石化三厂开始从废重整催化剂中回收铂、铼等稀贵金属以来,我国才逐渐开展废催化剂研究工作[6];(2)行业个体规模小、市场较混乱;(3)生产原辅料及废弃物多为危险废物,环保关注程度高,标准规范复杂,管理严格;(4)与湿法工艺相比,干法工艺具有流程短、见效快、能耗高的特点;(5)与湿法工艺废液易造成二次污染不同,干法工艺一次废气污染物浓度高,在炉渣得到有效处置的情况下,基本不产生二次污染。
2.2 工艺流程及产污环节
按照回收金属种类的不同,行业主要工艺流程和产污环节如下。
(1)铂、钯及合金。
⒑铂、钯、镍、钒、钴、铬、钼、钛的废催化剂投入电弧炉中,利用电极(石墨)导电至各种金属的熔点,将其融化为液体,同时其载体(如Al2O3)也被融化,先将熔融后的废气载体倒出,再将融化的金属倒入模具成型,工艺流程及产污环节如图1所示。
(2)粗铜提取。
将含铜废催化剂、含铜废物和废活性炭混合后在焙烧炉中将铜的金属氧化物熔成块体,加入香炭在精炼炉中精炼产出粗铜,工艺流程及产污环节如图2所示。
(3)氧化锌生产。
将含锌废催化剂、含锌废物、含锌废泥混合香碳,一起投加入焙烧炉中,含锌废催化剂、含锌废物中的锌和含有机卤化物废物中的氧化锌在高温下转化成气态,分布于焙烧炉的下层,从另一通道经过U型管冷却后经捕集器捕集,得到氧化锌产品。而含有CO2、SO2、粉尘的废气聚集于焙烧炉的上层,经沉降室重力沉降后,再经除尘脱硫后,通过烟囱排放,工艺流程及产污环节如图3所示。
3 清洁生产审核实例
下面以干法回收废催化剂中有价金属的某企业清洁生产审核作为实例,分析清洁生产技术在企业的应用情况及取得的效果。
3.1 主要污染源及污染物产排情况
(1)废水。
因为干法回收,公司无工艺废水,职工办公生活污水,经化粪池处理后浇灌厂区林地和菜地。
(2)废气。
污染源:焙烧炉、氧化锌捕集、精炼炉及其造渣产生的含粉尘、SO2、NOx废气;电弧炉产生的含粉尘废气;职工食堂炊事油烟;包装工序产生的含粉尘废气。焙烧炉废气及氧化锌捕集废气经重力沉降+袋式除尘+双碱法脱硫处理后由50 m高排气筒排放;精炼炉及其造渣废气经重力沉降袋式除尘+双碱法脱硫处理后由20 m高排气筒排放;电弧炉在生产过程中产生大量粉尘,经重力沉降+袋式除尘器处理后,经20 m高排气筒排放;氧化锌包装线含尘废气以无组织形式排放。
(3)固废。
公司固体废物主要为焙烧、精炼和电弧熔融过程中产生的废渣和碳渣,除尘设备收集的粉尘、双碱法脱硫产生的石膏和职工办公生活垃圾。
固体废弃物产排情况见表1。
废渣中各类成分随每批处理原料而变化,企业制定了废渣检验制度(对每批次废渣均进行危险性鉴别)。符合一般固废要求的进入一般固废堆场临时存放,外售制砖;属于危险废物的进入危废暂存间存放,定期交由有资质危废单位处置。渣场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)建设,地面铺设防渗层和刷涂防渗漆,加强防渗、防水、防风措施;危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)的要求建设。企业原料均属于危险废物,由专业运输公司运输,已办理危废转运五联单。
(4)噪声。
噪声主要来自工业炉窑鼓/引风机、制球机、除尘风机等。制球机等产生机械噪声的设备采取选用低噪设备、安装减振基础、隔声措施;工业炉窑鼓/引风机、除尘风机等产生空气动力学噪声的设备采取装消声器、加装减振垫及采用弹性支承或弹性连接、隔声措施。
3.2 企业清洁生产现状及潜力分析
根据清洁生产的一般要求,清洁生产指标原则上分为生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理6个方面。由于目前还没有出台相关的行业清洁生产标准,因此依据《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求,从上述原则方面对企业的清洁生产潜力进行分析。
(1)生产工艺与装备要求。
该公司已运行多年,在实际生产中,已建立起成熟可靠的生产工艺。含铜废催化剂采用“焙烧―精炼―造渣”工;含锌废催化剂生产氧化锌采用“焙烧―冷却―捕集”工艺;合金生产采用“电弧熔融―冷却成型”工艺。以上均为干法工艺。采用的生产设备主要为焙烧炉、干燥炉、电弧炉、制球机、捕集器、U型冷却器等,环保设备主要为重力沉降室、袋式除尘器、双碱脱硫等,均为行业内废金属催化剂处理和回收的成熟设备。
(2)能源利用指标。
公司用能主要为电能,根据生产统计,耗电量为100.4 kW・h/t产品。
(3)产品及包装。
公司主要产品为氧化锌、粗铜、钼镍合金、铬铁合金等。除氧化锌为编织袋包装外,其余均为无包装金属锭块,产品及包装符合清洁生产要求。
(4)污染物产生。
污染物包括SO2、NOx、粉尘、COD、氨氮、废渣和脱硫石膏,均为常见污染物,经相应措施处理后均可达标排放,污染物产生情况见表2。
(5)废物回收利用指标。
除尘设备收集的粉尘回用于生产;双碱法产生的脱硫石膏外售于建材厂;焙烧、精炼、电弧熔融产生的废渣和碳渣经检验后分类处置;生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。有用固废综合利用率100%,满足清洁生产要求。
(6)环境管理。
公司环保手续齐全,办理有排污许可证和危险废物转移五联单,符合国家和地方的有关环境法律、法规要求。
(7)清洁生产水平主要潜力点。
改进设备,降低单位产品能耗物耗;减少生产过程固废产生量,提高资源回收率;加强现场环境管理。
3.3 主要清洁生产技术方案设计及效果分析
根据分析出的清洁生产潜力,从设备改进入手,在降低能耗物耗、降低污染物产排量等方面采取了制球机改造、精炼炉及其配套电机改造等清洁生产技术,达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的,经济和环境均得到了明显改善,详细如下。
(1)制球机改造。
企业收购含铜污泥废催化剂。污泥由于含水率高、直接精炼铜难以投料并且提取率较低,成品粗铜不易收集,因此需在精炼处理前脱水、固化。制球机可将脱水后的含铜污泥压制成圆柱块状,便于投料和提取。制球机工艺原理简单,将脱水后的含铜污泥挤压成型即可。制球机的改进提高了污泥成型率、减少了含铜污泥废催化剂的损耗,增大了原料提取率,该清洁生产方案总投资8万元,实施后,提高污泥成型率,减少原料损耗,提高资源回收率,每年增加企业利润2万元。
(2)精炼炉及其配套电机改造。
将原有的精炼炉及其配套电机改造,增大电机功率,扩大炉容,增大单位面积进风率,采用热风精炼,增大焦炭牢固性,整体降低单位产品能耗物耗,大幅度提高劳动生产率,方案总投资50万元,年节约电量1.26万元,劳动生产率提高后年增创利润15万元。
(3)规范原料库管理、优化原辅材料运输路线、加强巡检等成套环境管理措施。
原料分区堆放,设置分区界限和各种原料标识牌及相关理化性质、组成、危险性简要说明;原料库与车间分区布置,原料在厂内运输时,选择最短、最便捷、路况最好的路线,减少厂内运输过程中的原料遗撒量;健全岗位巡检制度,及时排除故障,提高设备运行率,减少故障率。通过成套环境管理措施的改进,进一步节约物料成本,减少设备维修费用。
(4)清洁生产改造整体效果分析。
通过清洁生产方案的落实,企业整体达到了“节能、降耗、减污、增效”的效果,见表3。
4 结论
(1)干法回收废催化剂中有价金属行业具有能耗高、污染较重的特点。
(2)作为环境保护管理部门关注的重点行业,开展清洁生产审核工作,持续提升清洁生产水平,降低能耗物耗,减少污染物的产生排放,是行业可持续发展的必经之路。
(3)实践证明,落实清洁生产技术改造工作,能够为企业带来可观的环境效益和经济效益,实现环境与经济的双赢。
(4)由于干法回收废催化剂中有价金属行业生产工艺技术大体相同,因此,实例中成功实施的清洁生产技术在整个行业有较高的参考应用价值,有助于提高行业清洁生产水平。
参考文献
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[3] Absi-Halabi,M.,Stanislaus,A.,Qabazard,H. Trends in catalysis research to meet future refining needs[J].chemLnform,1997(27):45-55.
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[5] 李立权.加氢催化剂再生技术[J].炼油技术与工程,2007,
工业废气污染的处理方式范文5
关键词:废气;检测;燃煤锅炉;处理技术
在燃煤工程进行的过程中,无论是哪种类型的锅炉都会排放出大量的颗粒形式的物质,其中包括颗粒和烟尘。除此之外,还有硫化物以及氮氧化物在其中。这种物质一旦排放到大气中,不仅会对大气的环境造成严重的影响,还会直接影响到人体的健康状况。因此,对燃煤锅炉废气进行监测,同时对其有害的物质进行处理具有一定的现实性和可行性。
1 实验仪器与采样分析
1.1 实验仪器
在实验的过程中,工作人员主要选择的是微电脑烟尘平行采样仪,一氧化氮的容量符合实验的标准。除此之外,还包括电热鼓风干燥箱等设备。这些设备都是从国外引进,质量和性能都达到相关的标准。
1.2 实验操作
为了提升实验的准确性,在本次研究中,笔者主要选择某热力公司作为研究对象,这一热力公司所使用的锅炉型号为A-II。设备除了锅炉设备之外还包括除尘器以及烟囱等等。烟道的整体面积达到1.14O左右。另外,工作人员还需要对大气压的状态进行监控。同时还应该根据设备运行的特点来对各种相关的实验参数进行控制。
首先应该选择正确的实验位置,然后进行采样工作。工作人员要在实验研究进行之前将烟道中的积灰进行清除,然后进行预热处理。在设备预热之后,需要应用充足的空气,然后采用传感器结构来进行调节。在实验的过程中,主要以采样装置为主,因此需要对装置的气密性进行高度检测。实验所应用的气体主要以二氧化硫和一氧化氮为主,同时工作人员还需要对含氧量进行测定,保证含氧量达到标准之后才能够进行实验校准。在采样完毕之后,工作人员需要将样品达到实验室进行研究和分析。
2 数据处理与分析
2.1 数据处理
经过精密地计算可以看出,烟气中污染因子排放浓度受到多种因素的影响,其中包括污染隐私的实测浓度,空气系数以及检测工作中所选择的氧气含量等等。通常情况下,在进行数据处理的过程中,工作人员要做好数据信息的记录工作。
2.2 数据分析
除尘器前烟尘检测数据见表1,除尘器后烟尘监测数据见表2:
3 采样过程中应注意的问题
3.1 在锅炉烟尘监测采样前,首先应当保证锅炉设备的正常运转和工况负荷的稳定性,在确定烟尘采样仪处于良好状态后进行,锅炉的负荷率与监测期间的耗煤量有关,而锅炉燃煤产生的煤气量、空气过剩系也与耗煤量有关,又因为烟气量和空气过量系数可以现场测试,故可以用烟气量和空气过剩系数计算监测期间的耗煤量,从而计算锅炉负荷率。
3.2 由于监测现场的条件限制,当监测断面选在风机前吸入式管道中时,由于强劲的引风在在烟道内很高的负压,使得静压为负,全压可能为负或正。如果在采样结束前没有及时将采样管从烟道中取出,在烟道的负压下,滤筒中的尘粒会被倒吸入烟道中。因此,将采样管插入烟道中,对距离采样孔最远的采样点逐个向内进行监测,采样结束的同时,从烟道中迅速取出采样管。
3.3 烟温的漂移。采样时,如果发现烟气温度有很明显的向上漂移增高现象,此时,锅炉系统正处于升温阶段,工况尚不稳定;如果在测试过程中,出现烟温向下滑落降低现象,可能是炉排停止推进输煤造成。出现上述两种情况,应当停止采样,待锅炉运行正常稳定后再进行。
3.4 烟气含氧量偏高。烟尘采样中,出现含氧量偏高甚至很高的现象,是由于锅炉系统的除尘净化器和锅炉尾部的烟道密封不严造成的,或者是锅炉系统的引风量大而输煤量小,不匹配造成的。应当对锅炉系统进行堵漏维修,调整锅炉运行状况,使锅炉系统运行正常。
3.5 风量偏低。一些年久缺修的锅炉,由于引风机的磨损,烟道风量会降低很多,锅炉处在低负荷状态下运行。但是,如果锅炉的使用时间比较短,而在采样中发现风量严重偏低(一般情况下,锅炉每1吨/小时蒸发量产生的标态烟气风量为2500~3000M3/h,则可能是锅炉用户有意将引风机风量关闭过大造成,把引风机调整正常后再采样。
4 锅炉废气处理技术
4.1 烟气脱硫技术
众所周知,随着大气环境的不断污染,酸雨是一种相对比较常见的气候类型,其中主要的气体类型是二氧化硫。这种气体对于工业生产的污染程度也会造成严重的影响,严重地威胁到工业生产和运行的安全性。
从目前我国燃煤锅炉的运行中可以看出,二氧化硫的排放量明显提升。要想从根本上提升二氧化硫气体治理的彻底性,工作人员需要在燃烧之前、燃烧过程中以及燃烧之后等各种不同的环节来进行。在燃烧之前,工作人员进行的脱硫处理工作主要是做好煤质的选择,保证煤的气化和液化性能都达到一定的标准。其中洗煤是比较常见的方式,在脱硫处理的过程中可以作为一种辅助技术。目前的工业生产领域已经应用了媒体的气化和液化等技术。在燃烧的过程中,脱硫处理技术还包括循环流化床设备的燃烧技术,采用这种技术不仅可以提升煤质的清洁性,还可以减少对大气的污染。而且这种技术可以在小型和中型的锅炉中得到高效的应用,应用范围相对较宽。需要注意的是,这种循环流化床燃烧技术可以在工业锅炉和电站中得到高效地应用。燃烧后脱硫主要有湿法和干法。
4.2 除尘技术
烟尘的主要组成为细颗粒物,对大气水平能见度和城市总体环境质量会产生严重影响。监测数据表明,环境空气质量主要污染物为颗粒物。随着除尘设施的使用,大粒子的排放水平有很大的降低,但由于细粒子的去除比较困难,细粒子的排放水平没有显著下降,它在大气气溶胶中的比例反而有所上升。
结束语
在烟尘除尘技术方面,我国已经研究并开发了实用有效的除尘技术,如多管陶瓷、湿法除尘、布袋除尘器等。我国除少量型煤锅炉外全部安装了除尘器,平均除尘效率达90%以上,其中高效静电除尘器已经大规模投入使用。
参考文献
[1]国家环境保护总局.空气和废气监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2013.
工业废气污染的处理方式范文6
环境生物技术主要是通过对生物或者生物体的一些部分功能的直接或间接的利用,来对污染物进行消除的一种工艺,对环境污染问题能够做到高效的解决,而且在解决污染问题的同时还会产生出有用物质,这种工程技术在当前的环境治理中发挥着重要的作用,而且与可持续发展的思想是相一致的,有着消耗低、速度快以及效率高等特点。
一、环境生物技术在固体废弃物处理中的应用
利用环境生物技术处理固体废弃物中的生活垃圾、农业废弃物,可以采取卫生填埋的方法,它将城市生活垃圾存积在一起放入卫生填埋场,下层设置不透水的自然或人工的隔水层[1]。在处理过程中还要增加排气口与监测设备的设置,在当天的垃圾填埋结束之后在上面铺设一层土壤,然后利用科学的管理方法来对垃圾场地貌以及生态平衡状态进行恢复,主要的应用理由就是微生物对垃圾中的有机物实行分解,然后用填埋的方式还能够产生沼气进行二次利用。环境生物技术在堆肥中的应用,主要就是使废弃物在一定的温度环境中发酵,这种方法对生活垃圾的处理比较有效,处理步骤就是先对废弃物实行预处理,然后进行堆肥,后期处理之后存放,堆肥技术具有安全性高、成本低的优点。沼气发酵的手段是将牲畜禽类的粪便与农作物秸秆、污水等结合在一起,利用微生物所具备的厌氧发酵的特性,最终产生沼气,主要在农村地区具备比较大的发展优势。沼气能够在照明以及燃料等方面得到很好的利用,还可以利用沼气建立生态农场养殖模式,为绿色农业的发展做出贡献。
二、环境生物技术在水污染治理中的应用
环境生物技术中对微生物实行降解来处理水中污染物的形式,被叫作生化处理或生物降解,在生化反应中会因为微生物的差别,采取的处理技术也不同[2]。其中好氧降解技术中的生物膜法就是通过在污水处理的反应器中加入介质来实现的,介质可以承载微生物,使其获得继续的生长,进而转变成为粘液状的膜,最终会利用这种膜来对污水进行净化,在处理中膜会逐渐增厚,成为一个完整的微生态环境,这一技术不需要进行污泥的回流,而且产生的膜的生物性较高,在生化反应中比较稳定。除此之外还有生物自然的净化技术类型,比如生物塘、人工湿地等方法,生物塘就是通过太阳能作为基础能源,然后在其中种植水生植物,通过对水体中污染物进行吸收来得到净化的效果,在生物塘中可以种植水生植物,也可以加入曝气,对于水体生物的好氧降解有促进作用,现代化复合生态系统的建立使得生物塘的技术功能更加强大。人工湿地对于化工、纸浆等多种污水类型都可以进行净化处理,主要是通过自然生态系统中化学、物理及生物这三个方面的作用来操作的,污水中存在的有机物在湿地所具备的过滤、沉淀作用下进行截流,再次利用,其中可溶性的有机物在植物生物膜的反应下会被吸收、分解,湿地的再生与更换则可以通过填料来实现。
三、环境生物技术在废气和大气污染治理中的应用
环境生物技术对废气进行处理,及时将其中的有机污染物或恶臭物质降解或转化,达到净化空气的效果,属于一项空气污染处理的新技术[3]。环境生物技术对气体类的污染物的处理主要有生物过滤法和洗涤法、植物修复法等几种手段,生物过滤法就是通过活性物质的填充对废气进行加压与预湿,然后在生物滤池中使得气体中含有的污染物与生物膜相结合吸收,最后被降解从滤池的顶部排出。这一处理方式具有操作简便、设备投入少、效率高等优点,但是通常需要较大的占地面积。生物洗涤法要经过废气吸收与悬浮再生两个环节,由洗涤器与生物反应器组成,废气与生物悬浮液相互反应被分解净化后在反应池上部排出,然后对生物悬浮液进行充氧,产生的废气就会被微生物氧化、利用,而悬浮液也会在处理中实现再生,属于一个反复的过程。
四、未来环境生物技术的应用发展探究
环境生物技术在废水处理技术中的应用已比较成熟,实现了广泛的发展。好氧与厌氧工艺实现了相结合的发展以及无害化的生产处理过程,自动化程度不断提升,在今后的发展中针对不容易降解污染物的生物基因库的建设与特殊功能微生物的培养实验是主要的研究趋势。在当前科技的进步中,分子生物技术在传感器研究领域有着重要的支持作用,传感器能够使环境达到自动、连续的观测,判断环境污染状态,还可以对讲解规律进行分析,得出污染的发生原因,促进环境生物技术更全面的进步。另外,环境生物技术在发展中还需要不断的与相关科技相结合。将环境生物技术与光、声、电搭配,可提升技术作用效率,对高浓度的有害、难降解废水有效的处理,如电化学高级氧化-高效生物处理技术、辐射分解-生物处理组合技术等,这也是环境生物的未来发展趋势。
环境生物技术在环境治理中的应用效果逐渐凸显,这种高新技术的应用可以产生很大的环境效益,我国现阶段的社会发展中污染问题逐渐严峻,而且正处在一个经济转型的重要阶段,因此工业企业与政府、学术研究部门应该加强相互间的合作,在我国所具备的资源优势的基础上引进先进的技术与经验,推动环境生物技术的进步,为我国生态环境的可持续发展做出贡献。