農藥廢水處理的總結和展望
盡快解決因高毒農藥使用而引起的對人體健康和環境污染帶來的影響,已成為我國農業部門和農藥工業所面臨的最大挑戰。我們應該在農藥的研究開發及生產過程中改進工藝,降低污染物的排放量,推行清潔生產,并研究開發廢水處理新方法。近年來,國家有關部門已出臺了一系列限用或禁用高毒農藥的政策和措施,要求全國各地加大對高毒農藥的監管和監測力度。高效低毒農藥將得到廣泛應用,生物農藥市場需求將大大增加,其發展前景非常廣闊。
農藥廢水處理發展趨勢
1開發農藥廢水處理新技術
因農藥廢水的處理難度大、達標率低,所以尋求成本低、處理效果好的方法一直是科研工作者研究的熱點。
1.1新型反應器或處理方法的研究
美國愛荷華州立大學的Dague教授通過10年來對ASBR(厭氧序批間歇式反應器)的研究,在反應器的設計、工藝指標、顆粒污泥的微觀結構等各種影響因素方面都取得了顯著的成就。通過屠宰廠中試系統的研究表明:廢水的溫度可控制在5℃~25℃,當進水COD小于1 000 mg/L時,溶解性COD去除率為92%~95%。相信在我國農藥廢水處理技術中,這種處理效果好、建設投資低、運行費用低的ASBR方法具有較廣泛的開發應用前景。
農藥廢水的種類繁多,單一的處理方法很難達到國家要求的排放標準,因此,常常選用綜合的處理方法。如徐波等人研究的采用堿解氧化—厭氧濾池—SBR工藝處理有機磷農藥廢水,經處理后的廢水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-96)二級標準。徐續等人研究的采用鐵炭微電解—Fenton試劑氧化—二級A/O處理化工廢水,經過輔助處理后,出水可達國家二級排放標準。
1.2高效微生物的研究
北京化工研究院環保所從甲胺磷廢水馴化的污泥中提取出兩株降解甲胺磷的高效微生物,這兩種混合微生物應用于甲胺磷的生化處理中,有機磷去除率高達99.7%。可見,高效微生物在廢水的生化處理中起著非常重要的作用,使用高效微生物降解農藥廢水是一種非常有發展前景的方法,值得深入研究和開發。
1.3高級氧化技術的研究
Agustina等對光催化和臭氧聯合技術處理難降解有機物機理進行了深入研究,結果表明兩種技術的結合可以大大提高對有機物的降解效率。若能解決該技術的高費用問題,它將會成為農藥廢水處理的發展新方向。
2農藥行業實行清潔生產勢在必行
對農藥廢水進行處理是一種被動的環境保護手段,不能徹底地解決環境與生產之間的矛盾,要想從根本上解決農藥生產的環境污染問題,必須從源頭抓起,實行清潔生產。清潔生產就是要把“三廢”的末端治理轉向在生產過程中控制,在污染源頭削減產生量,使“三廢”消除在生產過程中。在農藥開發及生產過程中要盡量采用清潔的原輔材料、清潔的能源、采用無廢或少廢的生產工藝等。
3結論
農藥廢水具有毒性大、成分復雜、可生化性差等特點,處理難度較大,而我國的環境質量狀況又決定該類廢水必須進行處理。所以,開發各類高效處理方法具有較大的現實意義和廣闊的應用前景,也是廣大環境保護工作者及農藥開發與生產者義不容辭的責任。

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