那么如何处理农药生产污水呢。
农药有助于改善农林牧业植物的生长环境,促进农林牧业的发展。同时,农药生产过程中造成的污染也影响了整个生态环境,需要采取有效的农药生产污水处理方法来解决这一问题。
农药生产过程中产生的污水主要来自合成反应工艺污水。产品精致的洗涤水、设备和车间地面清洗水等。生产企业一般生产更多的产品,因此生产过程中产生的污水水质往往会发生变化。
农药生产污水污染物浓度高,化学需氧量(COD)可达每升数万毫克。此外,农药生产污水具有很大的毒性。药和中间体外,污水还含有酚、砷、汞等有毒物质,以及许多生物难以降解的物质。由于产品种类繁多,生产工艺多为间隙操作,农药生产污水的水量。水质和浓度波动很大。
污水处理的目的是降低农药生产污水中的污染物浓度,提高回收率,努力实现无害化。农药生产污水处理方法主要包括物理方法,如吸附法、膜分离法、化学方法和生物化学方法,如有氧生物处理和厌氧生物处理;以及光催化氧化法、磁分离法、超声波技术等新方法。
目前,农药生产污水处理需要采用多种处理方法相结合的处理工艺。通过一些物理化学处理来提高污水的生化能力,生化处理可以降解水中的污染物,然后可以进行深度处理,进一步净化水质,以达到排放标准。
介绍了农药废水的类型。
1.有机磷农药制药废水。
有机磷农药废水COD含量高,甚至可达数万mg/L,主要是难降解的有机物。此外,有机磷对微生物生长有很强的抑制作用。有毒有害物质浓度高,气味大,毒性大,成分复杂,环境污染严重。因此,有机磷农药废水处理被认为是一种难以处理的高浓度有机废水。
2.有机氯农药制药废水。
在一些有机氯农药的生产过程中,会产生大量含有氯化苯的生产废水,如邻硝基氯化苯。这些废水毒性大。COD高。生物降解困难。
3.其他类型的农药废水。
3.1新型烟碱杀虫剂。
高效杀虫剂吡虫啉被称为新烟碱化合物。一般处理方法难以实现高浓度吡虫啉农药废水的有效污染控制,直接排放会给环境带来很大的污染。催化湿氧化可以有效降解有机污染物,在很大程度上降低反应温度和压力,已成为处理高浓度难生物降解的有机废水的高效新技术。
3.2拟除虫菊酯.杂环杀虫剂。
拟除虫菊酯。杂环农药具有毒性低(对人畜)、效率高、残留量低、环境相容性好等优点,逐渐取代剧毒有机磷农药。然而,这两种农药具有化学结构复杂、合成步骤多、中间体复杂等优点,导致农药生产过程中产生的废水成分极其复杂,含有大量有毒或难降解的有机化合物、CN-.Cl-.SO42-等无机盐,对生物体危害极大。
3.3杂环杀菌剂。
三环唑、氟乐灵等含有杂环结构的有机化合物,由于其杀菌谱广泛,大多具有内吸作用,已成为高效农业杀菌剂的代表。然而,这种杀菌剂在生产过程中产生的废水成分复杂。盐含量高。这是一种难以处理的废水。
3.4有机硫杀菌剂。
有机硫杀菌剂是指化学结构中含有硫的有机化合物,叶枯唑就是其中之一。在叶枯唑生产过程中,会产生氨基硫脲。氨基硫脲可溶于水。如果它在生产废水中浓度过高,会对水生生物产生致毒作用。因此,必须限制高浓度氨基硫脲废水的排放。Clo2具有氧化能力强、稳定性高的优点。特别是在降解有机物时,氯代不会发生,可作为降解氨基硫脲的氧化剂。研究结果表明,当将Clo2用作含氨基硫脲废水的氧化剂时,当pH=2.0、Clo2与氨基硫脲的质量相比,COD的去除率可达到86.0%。通过观察降解后的紫外线和红外吸收光谱,可以发现在降解过程中没有有害有机物。
3.5二苯醚类除草剂。
氟磺胺草醚农药废水COD值高,氯离子浓度高,pH值低,BOD5/COD值小,废水生化性差,不宜直接生化。电解/UASB/SBR工艺处理氟磺胺草醚农药废水取得了良好的效果。
3.6杀螨剂。
含氟杀螨剂生产过程中产生的废水COD值可达数万mg/L,pH值低,色度大,NH3-N.F-和CL-浓度高,BD5/COD值低,废水生化性差,属于高浓度。难降解的含氟有机农药废水。根据这类废水的特点,采用混凝-微电解-有氧接触氧化-生物碳工艺处理高浓度。含氟农药制药废水,先去除芳烃替代有机物,预处理除氟,生化处理达标排放。原废水COD再次达到5019mg/L,处理后出水COD≤100mg/L,可达到一级排放标准。
有机磷农药污水处理方法。
有机磷农药污水采用EGSB+生物接触氧化+Fenton法处理。这种有机磷农药污水处理方法主要包括进水箱.进水泵.厌氧反应器.加热泵.恒温水浴箱.回流泵.生物接触氧化池.Fenton氧化器。
厌氧反应器底部设置进水口,顶部侧设置出水口,厌氧反应器外壁设置夹套,夹套设置进出口,厌氧反应器中上部设置回水出口。进水箱通过进水泵与厌氧反应器进水口连接,回水出口通过回水泵与进水泵前端水管连接。夹套循环水出口与恒温水浴箱出口通过加热泵与夹套进口连接,夹套出口与恒温水浴箱进水口连接。
在生物接触氧化池内加入弹性填料,曝气泵的曝气管接入弹性填料层底部。Fenton氧化器由pH调节池1组成。氧化池和pH调节池2。厌氧反应器的出口与生物接触氧化池相连,生物接触氧化池与Fenton氧化器的pH调节池1相连。
启动运行后,有机磷农药污水处理效果明显,COD.总磷.有机磷等污染物去除率高。有机磷农药污水处理的应用成本也相对较低。
有机磷农药的应用大大提高了农业产量,但在有机磷农药生产过程中带来的污水也给生态环境造成很大的负担。
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