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对于污水你了解多少

编辑:admin时间:2021-07-09 15:00 次浏览

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先来了解一下什么样的污水类型? 1、生活污水 城市生活污水是人们日常生活中所使用的生活垃圾所污染的水。它的水质、水量随季节而变化,一般夏季用水量较多,浓度较低;冬季相...

先来了解一下什么样的污水类型?
1、生活污水 
城市生活污水是人们日常生活中所使用的生活垃圾所污染的水。它的水质、水量随季节而变化,一般夏季用水量较多,浓度较低;冬季相应的量少,浓度高。一般情况下,生活污水中不含有毒物质,但有适合微生物繁殖的条件,其中含有大量的病原体,从卫生角度讲是有害的。
2.工业废水
工业废水是工矿生产过程中产生的废水。生产废水可分为生产废水和生产废水。制造污水是指在生产过程中形成的,并被生产原料、半成品或成品等原料所污染,也包括热污染(即生产过程中产生的水温超过60℃的水);生产废水是指生产过程中形成的废水,但没有直接参与生产过程,未被生产原料、半成品或成品等原料所污染或仅是温度上升。产生的污水需要净化处理,生产废水无需净化或只做简单的处理,如冷却处理等。城市污水和生产废水的混合污水称为城市污水。
3、初期雨水
受污染雨水主要指初期雨水。因前期雨水冲刷出的污染物种类繁多,污染程度较高,因此宜进行净化处理。
水的主要污染原因是什么?
在人类生产活动造成的水体污染中,工业废水污染最为严重。例如,工业废水中含有大量的污染物,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理难度大。
由于工业污染而造成水体污染的最主要原因是工业废水。工业排放的污染物中有很大一部分是石油。工业废水中所含的污染物因厂种而异,即使在同类型的工厂中,其生产工艺不同,所含污染物的质量和数量也不尽相同。行业除排放的废水直接注入水体造成污染外,固体废物和废气也会污染水体。
农产品污染,一是由于耕作或开荒后地表疏松,土壤及地形不稳,降雨多,大量泥沙流入水中,增加水中的悬浮物。
另一重要原因是近年来农药、化肥用量不断增加,所用农药和化肥仅附着或吸取少量,其余大部分残留在土壤和大气中,通过降雨,地表径流冲刷进入地表水,形成污染。
城镇污染源是由于人口集中、城市生活污水、垃圾及废气等造成水体污染。城镇污染源主要是生活污水,它是人们日常生活中产生的各种污水的混合物,包括厨房、洗涤间、浴室、厕所等排出的污水。
仅在城市地区,每年排放的工业和生活废水就多达500立方公里,每一滴污水都会污染水体数倍甚至几十倍。
水体中的主要污染物是什么?
1、污染病原菌
居民污水、畜禽饲养场污水、制革、洗毛、屠宰、医院等排出的废水经常含有多种病原体,如病毒、病菌、寄生虫等。水被病原菌污染可以传播疾病,如血吸虫病、霍乱、伤寒、痢疾、病毒性肝炎等。历史上流行的瘟疫,有一些是水媒传染病。例如1848年和1854年英国两次霍乱流行,死亡近万人;1892年在德国汉堡爆发霍乱,死亡750多人,均为水污染所致。
在水体中受到病原体污染,有大量的微生物,其中有很多是致病菌、病虫卵和病毒,它们往往与其它细菌和大肠杆菌共存,因此一般规定了以细菌总数、大肠埃希菌指数、菌值数为直接衡量病原体污染的指标。其污染主要表现为(1)数量大、(2)分布广、(3)生存期长、(4)繁殖速度快、(5)容易产生抗药性,且难以消灭;(6)传统的二级生化污水处理和加氯消毒后,某些病原微生物仍然可以大量存活。常用的混凝、沉淀、过滤、消毒处理都能除去水中99%以上的病毒,如出水浊度超过0.5度,仍会伴随有病毒侵入。水体中的病原物污染物有很多种途径,只要条件适宜,就可能引起人类疾病。
2、耗氧性污染物
城市污水、食品加工、造纸等工业废水中含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木素等有机物。这类物质在污水中以悬浮或溶解状态存在,通过微生物的生物化学作用而分解。由于它的分解需要消耗氧气,所以被称为耗氧污染物。这些污染物会降低水中溶解氧水平,影响鱼类和其他水生生物的生长。当溶解氧耗尽时,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨气、硫醇等难闻气味,使水质恶化。水中有机物组分十分复杂,常用单位容积水中的 ODF生化分解过程中所消耗的氧量,即以生化需氧量(BOD)表示。通常在20℃下,生化需氧量在五日左右(BOD5)。
3、植物营养物 
作物养分主要是指氮、磷等能刺激藻类和水草生长,干扰水质净化,使BOD5升高的物质。由于水体养分过多而造成“富营养化”,对湖泊和流速缓慢的水体造成的危害已经成为水资源保护的一个严重问题。
富营养化是指受人类活动影响,生物体所需的氮、磷等养分大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,使藻类及其它浮游生物迅速繁殖,使水体中的溶氧量下降、水质恶化、鱼类和其它生物大量死亡。湖泊在自然条件下,也将从贫瘠和富营养化状态过渡到富营养化,不断增加的沉积物首先变成沼泽,然后变成陆地。这样的自然过程是非常缓慢的,通常需要几千年甚至上万年。但由于工业废水中含有人工排放的营养物质和生活污水造成的水体富营养化现象,在短期内可能会出现。
作物养分来源广泛,数量庞大,主要有生活污水(有机质、洗涤剂)、农业(化肥、农家肥)、工业废水、垃圾等。污水中每个人每天大约携带50 g氮。城市生活污水中的磷源主要来自洗涤废水,而化肥用量的50%~80%来自于河流、湖泊和地下水体。在一定程度上,天然水体中的磷、氮(尤其是磷)是浮游生物生长的控制因子。大量的氮、磷植物营养素排放到水体中,促进了某些生物(如藻类)的快速繁殖和生长,使其生长周期缩短。海藻和其它浮游生物在死亡后被需要氧生物分解,持续消耗水中的溶解氧,或者被厌氧微生物分解,不断产生诸如硫化氢这样的气体,使水质恶化,导致鱼和其他水生生物大量死亡。海藻和其它浮游生物残体在腐化过程中,又将生物所需的氮、磷等养分释放到水中,为生物如新一代的藻类所利用。所以,在水体富营养化后,即使切断外部营养源,也难以自净并恢复到正常水平。当水体富养化严重时,湖泊可能被某些繁生植物及其残骸淤塞成沼泽甚至干涸的土地。部分海域可能成为"死海",或出现"赤潮"现象。
常见的氮、磷含量、生产率(O2)和叶绿素-α是水体富营养化的指标。防止富营养化,必须控制进入水体中的氮磷含量。
4、有毒污染物 
毒物是指进入生物体后积累到一定数量,可导致体液、组织发生生化和生理功能的改变,导致暂时或持久的病理状态,甚至危及生命的物质。例如重金属、难分解有机污染物等。污染物质的毒性与机体摄取量密切相关。同一种污染物的毒性也与其存在形态密切相关。价格或形态不同,毒性可有很大差别。例如 Cr (Ⅳ)的毒性大于 Cr (Ⅲ); As (III)比 As (Ⅳ)更严重;甲基汞的毒性远大于无机汞。此外,污染物的毒性与几种综合效应密切相关。根据传统毒理学的观点,有毒污染物对生物体的影响主要有三种:(1)毒物同时存在,当两种以上毒物同时存在时,其总效应大致为各成分效应之和。(2)协同作用:当两种以上毒物同时存在时,一种组分促使另一种组分的毒性急剧增加。当铜和锌同时存在时,毒性是它们单独存在时的8倍。(3)当两种以上毒物同时存在时,其毒性可部分或大部分抵消。例如锌可以抑制镉的毒性;也可以在一定条件下硒对汞能产生拮抗作用。综上所述,除了有毒污染物的含量外,还应考虑其存在形态和综合效应,以便全面、深入地认识污染物对水质和人体健康的影响。
有害污染物主要有:(1)重金属污染。例如:汞、镉、铬、铅、钒、钴、钡等,其中汞、镉、铅的危害较大;砷、硒、铍的毒性也较大。重金属在自然界中一般不容易消失,并可通过食物链富集;除了直接作用于人体之外,某些金属可能会导致慢性疾病。(2)无机阴离子,主要是NO2-,F-,CN-离子。NO2-是致癌物。高毒性物质氰化物主要来源于工业废水排放。(3)有机农药,多氯联苯。现在全世界约有六千种有机农药,常用的约200种左右。杀虫剂喷入农田,淋溶等作用进入水体,产生污染效应。有机农药主要有有机磷农药和有机氯农药。有机磷类杀虫剂虽然毒性较大,但一般容易降解,积累性较差,对生态系统的影响不明显;而绝大多数有机氯农药,毒性大,几乎不会降解,积累性极强,对生态系统有显著影响。多氯联苯(PCB)是联苯分子中一部分氢气或全部氢被氯取代后形成的各种异构体混合物的总称。
PCB具有极高的毒性,脂溶性大,易被生物吸取,化学性质非常稳定,不易与酸、碱、氧化剂等反应,耐热性极强,在1000~1400℃的高温下才能完全分解,在水体及生物中很难降解。(4)致癌物。致癌物大致可分为三类:稠环芳香烃(PAHs),如3,4-苯并芘等;杂环化合物如黄曲霉素等;甲、乙苯胺、联苯胺等芳香胺。(5)普通有机物。其中以酚类为最多,有二千多种,最简单的是苯酚,均为高毒物质;腈类也有毒性,其中丙烯腈对环境的影响最大。
5.石油污染物
油污是水体污染的重要类型之一,尤其在河口、近海水域尤为明显。每年流入海洋的石油估计有几百万到上千万吨,占世界石油总产量的千分之五。原油污染物主要来源于工业排放,对石油船的舱室、机件、意外事故、海上采油等都可能造成石油污染。而且油船事故属于集中的爆炸污染源,危害是毁灭性的。
原油是烷烃、烯烃、芳烃的混合物,进入水体后会造成多种危害。附着于藻类、浮游生物上形成的油膜,能阻碍水体的复氧作用,油性附着于鱼鳃上,使鱼类窒息;附着于藻类、浮游生物上,可使其死亡。油类抑制水鸟产卵孵化,严重时使鸟类大量死亡。油污也会影响水产品的品质。
6、放射性污染物 
辐射污染是由于放射性物质进入了水体。辐射性污染物主要来自核电站排出的冷却水、弃入海洋的放射性废物、核爆炸落在水中的散落物、核动力船舶事故中泄露的核燃料;放射性物质的开采、提炼和使用,如果处理不当,也会造成放射性污染。水中的放射性污染物既能附着于生物体表面,又能蓄积于生物体内,又能通过食物链对人体产生内照射。
水体中主要天然放射性元素为40 K、238 U、286 Ra、210 Po、14 C、氚等。现在,在世界任何海域都能测得到90 Sr,137 Cs。
 
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