污水处理原理工艺影响因素

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污水处理原理、工艺、影响因素
处理中绝大部分微生物最适宜生长的温度范 围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微生 物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高 而增强,处理效果也越好。超出此范围, 微生物的活性变差,生物反应过程就会受 影响。一般的,控制反应进程的最高和最 低限值分别为35℃和10℃。 ②. PH值------活性污泥系统微生物最适宜的 PH值范围是6.5-8.5,酸性或碱性过强的环 境均不利于微生物的生存和生长,严重时
按原理可分为物理处理法,化学物理法和生物化 学处理法。
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物理处理法:利物理作用分离污水中呈 悬浮状态的固体污染物质。方法有:筛滤 法,沉淀法,上浮法,气浮法,过滤法和 反渗透法等。 化学处理法:利用化学反应的作用,分 离回收污水中处于各种形态的污染物质。 主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原、 汽提、萃取、吸附、离子交换和电渗析等。 化学处理法多用于处理生产污水。 生物化学处理法:是利用微生物的代谢 作用,使污水中呈溶解、胶体状态的有机 污染物转化为稳定的无害物质。
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二、污水处理的流程 整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水 提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后 进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次 沉淀池,以上为一级处理(即物理处理), 初次沉淀池的出水进入生物处理设备,有活 性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的 反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括 生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生 物流化床),生物处理设备的出水进入二
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Ⅱ.化学沉淀法:氢氧化物沉淀、铁氧体沉淀 其他化学沉淀; Ⅲ. 氧化还原法:药剂氧化法、药剂还原法、 电化学法; Ⅳ. 化学物理消毒法:臭氧、紫外线、二氧化 氯、氯气、次氯酸钠。 ④. 溶解态污染物的物理化学分离技术: Ⅰ. 吸附法; Ⅱ. 离子交换法; Ⅲ. 膜分离法:扩散渗析、电渗析、反渗透、 超滤、纳滤、微滤;
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微生物在填料表面聚附着形成生物膜后, 由于生物膜的吸附作用,其表面存在一层薄 薄的水层,水层中的有机物已经被生物膜氧 化分解,故水层中的有机物浓度比进水要低 得多,当废水从生物膜表面流过时,有机物 就会从运动着的废水中转移到附着在生物膜 表面的水层中去,并进一步被生物膜所吸附, 同时,空气中的氧也经过废水而进入生物膜 水层并向内部转移。
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B、按处理程度划分,可分为一级、二 级和三级处理。 3、介绍处理程度的划分 ①. 一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态 的固体污染物质,物理处理法大部分只能完 成一级处理的要求。经过 一级处理的污水, BOD一般可去除 30%左右,达不到排放标准。 一级处 理属于二级处理的预处理。
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次沉淀池,二次沉淀池的出水经过消毒排 放或者进入三级处理,一级处理结束到此为 二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法, 混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子 交换法和电渗析法。二次沉淀池的污泥一部 分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一 部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池, 经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
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生物膜上的微生物在有溶解氧的条件下 对有机物进行分解和机体本身进行新陈代 谢,因此产生的二氧化碳等无机物又沿着 相反的方向,即从生物膜经过附着水层转 移到流动的废水中或空气中去。这样一来 , 出水的有机物含量减少,废水得到了净化。 三、常见污水处理技术:-----现代污水处理技术,
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实现对生物反应系统的过程控制关键在于 控制对象或控制参数的选取,而这又与处理 工艺或处理目标密切相关。 前已述及溶解氧是生物反应类型和过程中 一个非常重要的指示参数,它能直观且比较 迅速地反映出整个系统的运行状况,运行管 理方便,仪器、仪表的安装及维护也较简单, 这也是近十年我国新建的污水处理厂基本都 实现了溶解氧现场和在线监测的原因。
②. 污染物的生物化学转化技术: Ⅰ.活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等; Ⅱ.生物膜法:生物滤池、生物转盘、生物 接触氧化池等; Ⅲ.厌氧生物处理法:厌氧消化、水解酸化 池、UASB等; Ⅳ.自然条件下的生物处理法:稳定塘、生 态系统塘、土地处理法。 ③. 污染物的化学转化技术: Ⅰ.中和法:酸碱中和;
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会使污泥絮体遭到破坏,菌胶团解 体,处 理效果急剧恶化。 ③.溶解氧-----对好氧生物反应来说,保持混 合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环 境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好 氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.20.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼 吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有 部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好, 在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。
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②. 二级处理:主要去除污水中呈胶体和 溶解状态的有机污染物质,去除率可达90% 以上,使有机污染物达到排放标准。 ③.三级处理:进一步处理难降解的有机物、 氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无 机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝 沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换 法和电渗分析法等。
污水处理原理、工艺、影响因素 一、污水处理的原理:
1、污水处理的概念:为使污水达到排水某一 水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的 过程称为污水处理。 2、污水处理的分类: A、按污水来源分类,污水处理一般分为生产 污水理和生活污水处理。生产污水包括工业 污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污 水就是日常生活产生的污水。
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⒉ 活性污泥法原理:
第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗 粒吸附在菌胶团的表面上,同时一些大分子有机 物在细菌胞外酶作用下分解为小分子有机物。
第二阶段,微生物在氧气充足的条件下,吸收 这些有机物,并氧化分解,形成二氧化碳和水, 一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行 的结果,污水中有机污染物得到降解而去除,活 性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处理。
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主要方法可分为两大类,即利用耗氧微 生物作用的好氧法(耗氧氧化法)和利用 厌氧微生物作用的厌氧法(厌氧还原法)。 前者广泛应用于处理城市污水及有机性生 产污水,其中有活性污泥法和生物膜法两 种;后者多用于处理高浓度有机污水与污 水处理过程中产生的污泥,现在也开始用 于处理城市污水与低浓度有机污水。
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四、影响污水处理的常见因素
⑴. 基质类包括营养物质,如以碳元素为主 的有机化合物即碳源物质、氮源、磷源等 营养物质、以及铁、锌、锰等微量元素; 另外,还包括一些有毒有害化学物质如酚 类、苯类等化合物、也包括一些重金属离 子如铜、镉、铅离子等。 ⑵. 环境类影响因素主要有: ①.温度-----对微生物的影响是很广泛的, 尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(5~0℃)中也活跃着某些类的细菌,但污水
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一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持 2mg/l左右为宜,过高则增加能耗,经济不 合算。 在所有影响因素中,基质类因素和PH值 决定于进水水质,对这些因素的控制,主 要靠日常的监测和有关条例、法规的严格 执行。对一般城市污水而言,这些因素大 都不会构成太大的影响,各参数基本能维 持在适当范围内。
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泥为主体的废水生物处理的主要方法。
㈠、 活性污泥法-----活性污泥法是以活性 污
⒈主要的流程:活性污泥法是向废水中连续
通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而 形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主 的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能 力。因此能从污水中去除溶解性的和胶体状态的 生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和 其他一些物质,同时也能去除一部分氮和磷元素。 如今,活性污泥法及其衍生改良工艺是处理城市 污水最广泛使用的方法。
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四、污水处理中常用方法 ①. 不溶态污染物的分离技术: Ⅰ. 重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、 曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜 流); Ⅱ. 混凝澄清; Ⅲ. 浮力浮上法:隔油、气浮; Ⅳ.其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分 离法。
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温度的变化与气候有关,对于万吨级的城 市污水处理厂,特别是采用活性污泥工艺 时,对温度的控制难以实施,在经济上和 工程上都不是十分可行的。因此,一般是 通过设计参数的适当选取来满足不同温度 变化的处理要求,以达到处理目标。因此, 工艺控制的主要目标就落在活性污泥本身 以及可通过调控手段来改变的环境因素上, 控制的主要任务就是采取合适的措施,克 服外界因素对活性污泥系统的影响,使其 能持续稳定地发挥作用。
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经过活性污泥净化作用后的混合液进入 二次沉淀池,混合液中悬浮的活性污泥和其 他固体物质在这里沉淀下来与水分离,澄清 后的污水作为处理水排出系统。经过沉淀浓 缩的污泥从沉淀池底部排出,其中大部分作 为接种污泥回流至曝气池,以保证曝气池内 的悬浮固体浓度和微生物浓度;增殖的微生 物从系统中排出,称为“剩余污泥”。事实 上,污染物很大程度上从污水中转移到了这 些剩余污泥中。
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㈡、生物膜法:-------在污水处理构筑物内设
置微生物生长聚集的载体(一般称填料),在充 氧的条件下,微生物在填料表面聚附着形成生物 膜,经过充氧的污水以一定的流速流过填料时, 生物膜中的微生物吸收分解水中的有机物,使污 水得到净化,同时微生物也得到增殖,生物膜随 之增厚。当生物膜增长到一定厚度时,向生物膜 内部扩散的氧受到限制,其表面仍是好氧状态, 而内层则会呈缺氧甚至厌氧状态,并最终导致生 物膜的脱落。随后,填料表面还会继续生长新的 生物膜,周而复始,使污水得到净化。
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