污水中的有毒物质对环境和人体健康具有多种危害。污水中的有毒物质会直接毒害水生生物,如鱼类、水蚤、藻类等,导致其死亡或生长受阻。例如,污水处理厂出水中的药物残留、农药、卤代阻燃剂等,虽然浓度较低,但具有内分泌干扰、发育毒性、神经毒性等不良效应。
污水中的重金属(如汞、镉、铅、砷等)和有机污染物(如亚硝胺、多氯联苯等)可能通过食物链富集,最终进入人体,引发慢性中毒、癌症、神经系统损伤等疾病。例如,砷中毒可导致皮肤癌、中枢神经紊乱等。污水中的有毒物质会抑制或杀死活性污泥中的微生物,导致污水处理效率下降,甚至使整个系统瘫痪。例如,硫酸盐对硝化细菌的抑制浓度可达500 mg/L,若活性污泥未经过驯化,可能在短时间内失去处理能力。
针对污水毒性问题,可以加强污水处理工艺的优化,采用先进的污水处理技术,如A²O工艺、膜分离技术等,提高对有毒物质的去除效率。同时,通过驯化活性污泥,提高其对有毒物质的耐受能力。
利用基于OUR(微生物呼吸速率)或发光细菌的实时预警系统,及时发现污水中的毒性物质并采取应对措施。例如,通过监测溶解氧的变化,可以快速判断活性污泥是否受到毒性物质的抑制。
严格控制工业废水的排放,减少有毒物质进入污水处理系统的风险。对于含有高毒性物质的废水,应进行预处理后再进入污水处理系统。
制定严格的污水排放标准,如《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求意见稿)中对综合毒性排放标准进行了明确规定。同时,加强对污水处理厂出水的监测,确保其对受纳水体的生态风险可控。
近年来,随着对污水毒性问题的深入研究,一些新的检测技术和方法不断涌现。例如,基于溶解氧(DO)曲线特征的污水毒性检测技术,能够通过量化分析污水毒性对污泥活性的抑制程度,提供一种快速、准确的检测手段。此外,发光细菌生物毒性检测因其操作简便、结果直观,已被广泛应用于污水处理厂的日常监测。
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