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重慶污水處理公司淺析污水的分類和污水來源
根據(jù)污水來源的觀點,污水可以定義為從住宅、機關(guān)、商業(yè)或者工業(yè)區(qū)排放的與地下水、地表水、暴風(fēng)雪等混合的攜帶有廢物的液體或者水。污水由許多類別,相應(yīng)地減少污水對環(huán)境的影響也有許多技術(shù)和工藝。按照污水來源,污水可以分為這四類。
第一類:工業(yè)廢水 來自制造采礦和工業(yè)生產(chǎn)活動的污水,包括來自與工業(yè)或者商業(yè)儲藏、加工的徑流活滲瀝液,以及其它不是生活污水的廢水。
第二類:生活污水 來自住宅、寫字樓、機關(guān)或相類似的污水;衛(wèi)生污水;下水道污水,包括下水道系統(tǒng)中生活污水中混合的工業(yè)廢水。
第三類:商業(yè)污水 來自商業(yè)設(shè)施而且某些成分超過生活污水的無毒、無害的污水[2]。如餐飲污水。洗衣房污水、動物飼養(yǎng)污水,發(fā)廊產(chǎn)生的污水等。
第四類:表面徑流 來自雨水、雪水、高速公路下水,來自城市和工業(yè)地區(qū)的水等等,表面徑流沒有滲進土壤,沿街道和陸地進入地下水。
病原體污染物
生活污水、畜禽飼養(yǎng)場污水以及制革、洗毛、屠宰業(yè)和醫(yī)院等排出的廢水,常含有各種病原體,如病毒、病菌、寄生蟲。水體受到病原體的污染會傳播疾病,如血吸蟲病、霍亂、傷寒、痢疾、病毒性肝炎等。歷史上流行的瘟疫,有的就是水媒型傳染病。如1848年和1854年英國兩次霍亂流行,死亡萬余人;1892年德國漢堡霍亂流行,死亡750余人,均是水污染引起的。受病原體污染后的水體,微生物激增,其中許多是致病菌、病蟲卵和病毒,它們往往與其他細菌和大腸桿菌共存,所以通常規(guī)定用細菌總數(shù)和大腸桿菌指數(shù)及菌值數(shù)為病原體污染的直接指標。病原體污染的特點是:⑴數(shù)量大;⑵分布廣;⑶存活時間較長;⑷繁殖速度快;⑸易產(chǎn)生抗藥性,很難絕滅;⑹傳統(tǒng)的二級生化污水處理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活。常見的混凝、沉淀、過濾、消毒處理能夠去除水中99%以上病毒,如出水濁度大于0.5度時,仍會伴隨病毒的穿透。病原體污染物可通過多種途徑進入水體,一旦條件適合,就會引起人體疾病。
耗氧污染物
在生活污水、食品加工和造紙等工業(yè)廢水中,含有碳水化合物、蛋白質(zhì)、油脂、木質(zhì)素等有機物質(zhì)。這些物質(zhì)以懸浮或溶解狀態(tài)存在于污水中,這種污染物可造成水中溶解氧減少,影響魚類和其他水生生物的生長。水中溶解氧耗盡后,有機物進行厭氧分解,產(chǎn)生硫化氫、氨和硫醇等難聞氣味,使水質(zhì)進一步惡化。水體中有機物成分非常復(fù)雜,耗氧有機物濃度常用單位體積水中耗氧物質(zhì)生化分解過程中所消耗的氧量表示,單位mg/L。
一般用化學(xué)需氧量,即COD(Chemical Oxygen Demand)表示,是以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量。
其中一部分可通過微生物的生物化學(xué)作用而分解稱為生化需氧量(BOD)表示。一般用20℃時,五天生化需氧量(BOD5)表示。
植物營養(yǎng)物
植物營養(yǎng)物主要指氮、磷等能刺激藻類及水草生長、干擾水質(zhì)凈化,使BOD5升高的物質(zhì)。水體中營養(yǎng)物質(zhì)過量所造成的"富營養(yǎng)化"對于湖泊及流動緩慢的水體所造成的危害已成為水源保護的嚴重問題。
富營養(yǎng)化(eutrophication)是指在人類活動的影響下,生物所需的氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)大量進入湖泊、河口、海灣等緩流水體,引起藻類及其他浮游生物迅速繁殖,水體溶解氧量下降,水質(zhì)惡化,魚類及其他生物大量死亡的現(xiàn)象。在自然條件下,湖泊也會從貧營養(yǎng)狀態(tài)過渡到富營養(yǎng)狀態(tài),沉積物不斷增多,先變?yōu)檎訚桑笞優(yōu)殛懙?。這種自然過程非常緩慢,常需幾千年甚至上萬年。而人為排放含營養(yǎng)物質(zhì)的工業(yè)廢水和生活污水所引起的水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象,可以在短期內(nèi)出現(xiàn)。
植物營養(yǎng)物質(zhì)的來源廣、數(shù)量大,有生活污水(有機質(zhì)、洗滌劑)、農(nóng)業(yè)(化肥、農(nóng)家肥)、工業(yè)廢水、垃圾等。每人每天帶進污水中的氮約50g。生活污水中的磷主要來源于洗滌廢水,而施入農(nóng)田的化肥有50%~80%流入江河、湖海和地下水體中。天然水體中磷和氮(特別是磷)的含量在一定程度上是浮游生物生長的控制因素。當(dāng)大量氮、磷植物營養(yǎng)物質(zhì)排入水體后,促使某些生物(如藻類)急劇繁殖生長,生長周期變短。藻類及其他浮游生物死亡后被需氧生物分解,不斷消耗水中的溶解氧,或被厭氧微生物所分解,不斷產(chǎn)生硫化氫等氣體,使水質(zhì)惡化,造成魚類和其他水生生物的大量死亡。藻類及其它浮游生物殘體在腐爛過程中,又把生物所需的氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)釋放到水中,供新的一代藻類等生物利用。因此,水體富營養(yǎng)化后,即使切斷外界營養(yǎng)物質(zhì)的來源,也很難自凈和恢復(fù)到正常水平。水體富養(yǎng)化嚴重時,湖泊可被某些繁生植物及其殘骸淤塞,成為沼澤甚至干地。局部海區(qū)可變成"死海",或出現(xiàn)"赤潮"現(xiàn)象。
常用氮、磷含量,生產(chǎn)率(O2)及葉綠素-α作為水體富營養(yǎng)化程度的指標。表3-7是用總磷、無機氮劃分水體富養(yǎng)化程度的指標。防治富營養(yǎng)化,必須控制進入水體的氮、磷含量。
有毒污染物
有毒污染物指的是進入生物體后累積到一定數(shù)量能使體液和組織發(fā)生生化和生理功能的變化,引起暫時或持久的病理狀態(tài),甚至危及生命的物質(zhì)。如重金屬和難分解的有機污染物等。污染物的毒性與攝入機體內(nèi)的數(shù)量有密切關(guān)系。同一污染物的毒性也與它的存在形態(tài)有密切關(guān)系。價態(tài)或形態(tài)不同,其毒性可以有很大的差異。如Cr(Ⅵ)的毒性比Cr(Ⅲ)大;As(Ⅲ)的毒性比As(Ⅴ)大;甲基汞的毒性比無機汞大得多。另外污染物的毒性還與若干綜合效應(yīng)有密切關(guān)系。從傳統(tǒng)毒理學(xué)來看,有毒污染物對生物的綜合效應(yīng)有三種:⑴相加作用,即兩種以上毒物共存時,其總效果大致是各成分效果之和。⑵協(xié)同作用,即兩種以上毒物共存時,一種成分能促進另一種成分毒性急劇增加。如銅、鋅共存時,其毒性為它們單獨存在時的8倍。⑶拮抗作用,兩種以上的毒物共存時,其毒性可以抵消一部分或大部分。如鋅可以抑制鎘的毒性;又如在一定條件下硒對汞能產(chǎn)生拮抗作用??傊紤]有毒污染物的含量外,還須考慮它的存在形態(tài)和綜合效應(yīng),這樣才能全面深入地了解污染物對水質(zhì)及人體健康的影響。
有毒污染物主要有以下幾類:⑴重金屬。如汞、鎘、鉻、鉛、釩、鈷、鋇等,其中汞、鎘、鉛危害較大;砷、硒和鈹?shù)亩拘砸草^大。重金屬在自然界中一般不易消失,它們能通過食物鏈而被富集;這類物質(zhì)除直接作用于人體引起疾病外,某些金屬還可能促進慢性病的發(fā)展。⑵無機陰離子,主要是NO2-、F-、CN-離子。NO2-是致癌物質(zhì)。劇毒物質(zhì)氰化物主要來自工業(yè)廢水排放。⑶有機農(nóng)藥、多氯聯(lián)苯。世界上有機農(nóng)藥大約6000種,常用的大約有200多種。農(nóng)藥噴在農(nóng)田中,經(jīng)淋溶等作用進入水體,產(chǎn)生污染作用。有機農(nóng)藥可分為有機磷農(nóng)藥和有機氯農(nóng)藥。有機磷農(nóng)藥的毒性雖大,但一般容易降解,積累性不強,因而對生態(tài)系統(tǒng)的影響不明顯;而絕大多數(shù)的有機氯農(nóng)藥,毒性大,幾乎不降解,積累性甚高,對生態(tài)系統(tǒng)有顯著影響。多氯聯(lián)苯(PCB)是聯(lián)苯分子中一部分氫或全部氫被氯取代后所形成的各種異構(gòu)體混合物的總稱。
多氯聯(lián)苯劇毒,脂溶性大,易被生物吸收,化學(xué)性質(zhì)十分穩(wěn)定,難以和酸、堿、氧化劑等作用,有高度耐熱性,在1000~1400℃高溫下才能完全分解,因而在水體和生物中很難降解。⑷致癌物質(zhì)。致癌物質(zhì)大體分三類:稠環(huán)芳香烴(PAHs),如3,4-苯并芘等;雜環(huán)化合物,如黃曲霉素等;芳香胺類,如甲、乙苯胺,聯(lián)苯胺等。⑸一般有機物質(zhì)。如酚類化合物就有2000多種, 簡單的是苯酚,均為高毒性物質(zhì);腈類化合物也有毒性,其中丙烯腈的環(huán)境影響 為注目。
石油類污染物
石油污染是水體污染的重要類型之一,特別在河口、近海水域更為突出。排入海洋的石油估計每年高數(shù)百萬噸至上千萬噸,約占世界石油總產(chǎn)量的千分之五。石油污染物主要來自工業(yè)排放,清洗石油運輸船只的船艙、機件及發(fā)生意外事故、海上采油等均可造成石油污染。而油船事故屬于爆炸性的集中污染源,危害是毀滅性的。
石油是烷烴、烯烴和芳香烴的混合物,進入水體后的危害是多方面的。如在水上形成油膜,能阻礙水體復(fù)氧作用,油類粘附在魚鰓上,可使魚窒息;粘附在藻類、浮游生物上,可使它們死亡。油類會抑制水鳥產(chǎn)卵和孵化,嚴重時使鳥類大量死亡。石油污染還能使水產(chǎn)品質(zhì)量降低。
放射性污染物
放射性污染是放射性物質(zhì)進入水體后造成的。放射性污染物主要來源于核動力工廠排出的冷卻水,向海洋投棄的放射性廢物,核爆炸降落到水體的散落物,核動力船舶事故泄漏的核燃料;開采、提煉和使用放射性物質(zhì)時,如果處理不當(dāng),也會造成放射性污染。水體中的放射性污染物可以附著在生物體表面,也可以進入生物體蓄積起來,還可通過食物鏈對人產(chǎn)生內(nèi)照射。
水中主要的天然放射性元素有40K、238U、286Ra、210Po、14C、氚等。在世界任何海區(qū)幾乎都能測出90Sr、137Cs。
無機污染物
各種酸、堿、鹽等無機物進入水體(酸、堿中和生成鹽,它們與水體中某些礦物相互作用產(chǎn)生某些鹽類),使淡水資源的礦化度提高,影響各種用水水質(zhì)。鹽污染主要來自生活污水和工礦廢水以及某些工業(yè)廢渣。另外,由于酸雨規(guī)模日益擴大,造成土壤酸化、地下水礦化度增高。
水體中無機鹽增加能提高水的滲透壓,對淡水生物、植物生長產(chǎn)生不良影響。在鹽堿化地區(qū),地面水、地下水中的鹽將對土壤質(zhì)量產(chǎn)生更大影響。
熱污染
熱污染是一種能量污染,它是工礦企業(yè)向水體排放高溫廢水造成的。一些熱電廠及各種工業(yè)過程中的冷卻水,若不采取措施,直接排放到水體中,均可使水溫升高,水中化學(xué)反應(yīng)、生化反應(yīng)的速度隨之加快,使某些有毒物質(zhì)(如氰化物、重金屬離子等)的毒性提高,溶解氧減少,影響魚類的生存和繁殖,加速某些細菌的繁殖,助長水草叢生,厭氣發(fā)酵,惡臭。
魚類生長都有一個 佳的水溫區(qū)間。水溫過高或過低都不適合魚類生長,甚至?xí)?dǎo)致死亡。不同魚類對水溫的適應(yīng)性也是不同的。如熱帶魚適于15~32℃,溫帶魚適于10~22℃,寒帶魚適于2~10℃的范圍。又如鱒魚雖在24℃的水中生活,但其繁殖溫度則要低于14℃。一般水生生物能夠生活的水溫上限是33~35℃。
除了上述八類污染物以外,洗滌劑等表面活性劑對水環(huán)境的主要危害在于使水產(chǎn)生泡沫,阻止了空氣與水接觸而降低溶解氧,同時由于有機物的生化降解耗用水中溶解氧而導(dǎo)致水體缺氧。高濃度表面活性劑對微生物有明顯毒性。水體污染的例子很多,如京杭大運河(杭州段)兩岸有許多工廠,每天均有大量廢水排入運河,使水體中固體懸浮物、有機物、重金屬(Zn,Cd,Pb,Cu等)及酚、氰化物等含量大大超過地面水標準,有的超過幾十倍,使水體處于厭氧的還原狀態(tài),烏黑發(fā)臭,魚蝦絕跡,不能用于生活、農(nóng)業(yè)等用水;水體自凈能力差,若不治理,并控制污染源,水體污染還會進一步擴大。
水環(huán)境中的污染物,總體上可劃分為無機污染物和有機污染物兩大類。在水環(huán)境化學(xué)中較為重要的,研究得較多的污染物是重金屬和有機物。中國水污染化學(xué)研究始于70年代,從重金屬、耗氧有機物、DDT、六六六等農(nóng)藥污染開始,研究的重點已轉(zhuǎn)向有機污染物,特別是難降解有機物,因其在環(huán)境中的存留期長,容易沿食物鏈(網(wǎng))傳遞積累(富集),威脅生物生長和人體健康,因而日益受到人們重視。本章著重介紹重金屬和有機污染物在水體中遷移轉(zhuǎn)化的環(huán)境化學(xué)行為。
污染運動過程
污染物進入水體后立即發(fā)生各種運動。下面以海洋為例作一簡介,其他水體的情況,可以類推。污染物排入水體后的運動過程如圖3-2所示。
污染物在海水中停留時間τ可用下式計算:
τi = Ai / dAi / d t
式中Ai為排入水體污染物i 的總量,dAi/dt為污染物i在海洋中的沉積速率。一般情況下,污染物在海水中的活性越大,停留時間就越短。
圖中過程5為污染物在海洋中的富集過程,它主要取決于吸附等物理化學(xué)的富集沉降以及食物鏈的選擇性吸收,其結(jié)果是污染物脫離海水,使后者得到凈化,同時將在不同程度上有害于生物,并將增加底質(zhì)中污染物的積累,有可能引起海水的二次污染。
對水生生物的危害
自然界中有著各種各樣的水生動物和植物。生物與水、生物與生物之間進行著復(fù)雜的物質(zhì)和能量的交換,從數(shù)量上保持著一種動態(tài)的平衡關(guān)系。但在人類活動的影響下,這種平衡遭到了破壞。當(dāng)人類向水中排放污染物時,一些有益的水生生物會中毒死亡,而一些耐污的水生生物會加劇繁殖,大量消耗溶解在水中的氧氣,使有益的水生生物因缺氧被迫遷棲他處,或者死亡。特別是有些有毒元素,既難溶于水又易在生物體內(nèi)累積,對人類造成極大的傷害。如汞在水中的含量是很低的,但在水生生物體內(nèi)的含量卻很高,在魚體內(nèi)的含量又高得出奇。假定水體中汞的濃度為1,水生生物中的底棲生物(指生活在水體底泥中的小生物)體內(nèi)汞的濃度為700,而魚體內(nèi)汞的濃度高達860。由此可見,當(dāng)水體被污染后,一方面導(dǎo)致生物與水、生物與生物之間的平衡受到破壞,另一方面一些有毒物質(zhì)不斷轉(zhuǎn)移和富集, 后危及人類自身的健康和生命。
石英砂過濾
石英砂過濾是去除水中懸浮物 有效手段之一,是污水深度處理、污水回用和給水處理中重要的單元。其作用是將水中已經(jīng)絮凝的污染物進一步去除,它通過濾料的截留、沉降和吸附作用,達到凈水的目的。
1.用于要求出水濁度≤5mg/L能符合飲用水質(zhì)標準的工業(yè)用水、生活用水及市政給水系統(tǒng);
2.工業(yè)污水中的懸浮物、固體物的去除;
3.可用作離子交換法軟化、除鹽系統(tǒng)中的預(yù)處理設(shè)備,對水質(zhì)要求不高的工業(yè)給水的粗過濾設(shè)備;
以及用在游泳池循環(huán)處理系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水凈化系統(tǒng)等。
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