环保工程中污水处理工艺及方法分析

(整期优先)网络出版时间:2021-06-23
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环保工程中污水处理工艺及方法分析

王晓峰

江苏鼎坤建设集团有限公司 江苏盐城 224000


摘要:本文将详细介绍环保工程中污水处理工艺的具体流程,通过专业的研究与调查,找出PACT技术、超声波技术与互联网技术等在污水处理项目中的实际应用,有效提升污水处理的整体效率,切实改善环保工程的建设水准。

关键词:环保工程;污水处理工艺;超声波技术;PACT技术


引言:随着我国发展方向正逐渐转换成生态化类型,环境保护工作成为了当前重要的建设任务,在发展环保工程期间,其内部的主要工作任务为处理被污染的水资源,透过适宜的污水处理工艺技术,生态问题将得到有效整治。

一、环保工程中污水处理工艺流程

在我国生态污染中,水污染占据的比例较大,其主要原因在于城市发展期间对水资源的保护不周全,因而当前出现了越来越多的与水资源相关的环保工程,相关部门需加大对水污染的处理力度,利用良好的污水处理技术来改善当前水资源的应用状态,保障环保工程的建设水平。

在开展环保工程期间相关人员应严格遵循污水处理流程,找到适宜的处理污水的技术方法。一般来讲,在处理污水的过程中,当前主要的评价标准为污水中BOD的去除率,借助该项数据来分层完成相应的污水处理。针对污水处理而言,相关人员对将其分成三个层级,在第一层级中,其采用的主要方式为物理法,也就是常见的渗透气离、离心分离与自然沉降等方式将污水中的有害物质及时去除,在该层级中其BOD去除率的数据可达到20%左右;在第二层级内主要处理污水中的有机物与胶体,由于该类物质会逐步渗透到水中,在开展相应的处理时需使用化学法与生物法,在完成两个层级的处理工作后,BOD去除率数值会在85%左右;若污水的处理进入到第三层级则说明该类有害物质不仅成分复杂,还种类繁多,在实行特殊化处理期间多使用化学法,在进行处理的过程中还要用到特殊处理设备,比如,在清理内部含有氟气的污水时相关人员应采用与去除氟气相关的设备,并在处理期间及时测试去除效果,利用再生剂与吸附滤网层来完成去氟工作,保证水体质量。因此,在实行污水处理的过程中相关人员应严格遵照科学的污水处理流程,使用正确的去除方式与设备,提升环保工程的处理水准。

二、污水处理方法在环保工程中的实际应用

(一)PACT技术

为探索污水处理方式在环保工程中的应用效果,相关人员应找出并使用多种污水处理技术,借助多项技术的比较来获取适宜的使用效果,保障环保工程治理的综合水平。

具体来看,在当前的污水处理方法中,PACT技术的运用较为广泛,在环保工程中受到极大欢迎。PACT技术的应用对象为活性炭,通过对活性炭的处理来有效改善污水中多项有毒物质。在工业水平飞速发展的当下,传统污水处理技术已极难处理目前污水中的各项有毒物质,在此类污水中其不但存有多种新型农药或化学物质,还在不同类型的工业生产中生成多种工业废水,在提升污水处理难度的同时还难以满足污水BOD的去除标准,给未来的工业发展带去些许阻碍,技术人员借用活性炭催生出了PACT技术[1]

在使用PACT技术的过程中,首先,相关人员应将污水放置到调节池内,利用活性炭与铁粉中的微电来分解污水内部的有害物质,并将其排放到集水池中。其次,通过集水池与沉淀池的中和手段,主动降解污水内部的有害物质,通过2倍的稀释水来化解有害物质,借用空气将部分有害物质去除。最后,技术人员通过压滤机房对污水中仍存在的有毒物质进行高效排放,透过合理的降解将水中的各项物质分离,继而有效保证水资源的质量并完成污水去除工作。

针对PACT技术而言,加入粉状活性炭将发生在曝气池环节中,通过活性炭内部的吸附与沉降功能来改善污水的处理水准,还能借用粉状活性炭改变水池内部的成絮体,全面改善其整体的成絮能力,适时扩展其成絮面积。由于活性炭内部含有多孔性特征,在处理污水内部的有害物质时会拥有更强的处理水准,在采用该项技术的过程中其会同时完成生物降解与吸附有害物质两项工作,在将沉淀物质浓缩处理的基础上,该技术会更好地完成活性炭分离工作,即保证活性炭使用的便利性、循环性。

(二)超声波技术

在使用超声波技术进行污水处理的过程中,其主要工作原理为借用超声波自身的发声装置来完成污水震荡工作,通过污水内部各物质间的相互碰撞来完成有害物质与水体的分离工作。对于超声波技术来说,运用该项技术期间可有效提升污水的处理速度,快速完成有害物质的沉淀工作,由于该项工作的成本较低,在实际使用时其采用的设备装置可安设到不同专业、不同规模的污水处理厂,因而其带有较强的使用价值与极大的应用范围。

例如,当前多数污水处理厂或环保工程的超声波装置频率多在16KHZ-10MHZ,在使用期间其状态呈环型立体状态来完成水内的扩散,其超声的覆盖范围可包含整个污水池。超声波技术不但带有极强的物理性作用,其污水中还会产生不同程度的空化效应,即将污水内部的微小气泡核激化,通过其额外的加温作用,改变了污水内部有害物质的自由基,形成生物键断裂现象,继而完成了污水内部相关物质的处理。在采用超声波技术期间,相关人员需综合考量超声波装置中的声能密度,即若声能密度升高,则分解有害物质的速度会更快,反之则越慢,依照污水处理的数据计算法则,当污水处理中的存在状态、体积与水量不同,则其对应的超声频率也会有所区别,因而技术人员应借用适宜手段找出二者间的最适数值。相较于传统污水处理方式,超声波技术拥有多重优势,如操作方便、成本较低等,在使用过程中不会用到额外的生物成分与化学成分,具有较强的可控性,有效防止在水质处理中出现的二次污染现象

[2]

(三)互联网技术

在正常的环保工程建设中使用互联网技术较为普遍,相关人员也会将该项技术放置到污水处理的过程中。通常来讲,在处理污水期间需将其与互联网技术进行高效融合,将其运用到有毒成分的检测或超声波设备的控制中,增加相关数据信息的实用性、准确性。在分析污水内部有毒成分期间,相关人员可借用互联网技术来全面研究污水的整体情况,观察出有毒物质的各项数据指标,为污水项目的处理添加了理论支撑与数据支持。在环保工程建设中,某些污水处理环节带有一定的危险性,若在开展处理前就全面了解了相关数据,不仅能增加项目分析的科学性,及时获取最优的污水处理方案,还能及时降解危险物质中的各项元素,同时保障了污水处理水准与人员健康。由于每个环保工程项目或污水处理厂的情况,相关人员可科学分析不同项目的具体情况,找出针对性地污水处理措施,增强该项工作的便宜性。在日常生活中污水多被分成产业污水与生活污水,处理生活污水的方式较简单,而产业污水的处理技术较难,运用互联网技术可计算出不同污水类型中有害物质的具体数据,科学完成日处理量的分配工作,提升该项工作的专业度。

总结:综上所述,水资源对生态系统的发展较重要,相关人员应在开展环保工程的过程中优化污水处理技术,逐渐提升污水处理的效率,在保障用水安全的前提下改善水资源的应用质量。

参考文献:

[1]王锋,李厚峰.环保工程的污水处理思路探析[J].资源节约与环保,2021(03):84-85.

[2]王玥.探索环保工程的污水处理思路及方法[J].皮革制作与环保科技,2021,2(03):82-84.