国内主要污水处理工艺比较表
不同行业不同的污水处理工艺流程图

五种常见生活污水处理工艺详解分析比较

选择生活污水处理工艺时,要根据实际因地制宜。
生活污水具有可生化性较好的特点,所以生化处理一直是生活污水处理工艺的最佳选择,生活污水处理的核心是生化部分,所以常说什么处理工艺其实就是指这部分。
常见生活污水处理工艺包括:氧化沟工艺、AO工艺、SBR工艺、曝气生物滤池、MBR工艺、这篇文章主要介绍这五种生活污水处理常见工艺之间性能特点的比较。
一、五种工艺简单介绍1.氧化沟技术:是活性污泥法演变而来,广泛用于大中型城市污水处理厂,具有处理水量大,BOD负荷低的特点。
运行能耗较高,占地面积大。
2.AO工艺:厌氧—好氧处理工艺,具有处理流程简单,操作方便,培养的微生物浓度较高,出水稳定的特点。
3.SBR工艺:又叫序批式活性污泥法,操作过程分五个阶段:进水、反应、沉淀、滗水、闲置。
在处理生活污水时具有控制灵活,可以分时分段操作。
4.曝气生物滤池:在曝气池中添加填料,具有活性污泥法特点的生物膜法。
占地面积少总体投资省,在处理生活污水时有处理水质较高,工艺流程较短的特点。
5.MBR工艺:是膜分离技术与活性污泥法有机结合的新型处理技术,在处理生活污水时具有生化效率进一步提高,出水水质稳定的特点。
二、五种工艺之间的比较生活污水来源广泛,在处理时要遵循因地制宜的进行工艺选择是很重要也很科学的方法,结合实际综合考虑,包括投资费用、运行费用、占地面积、出水水质、后期管理等等。
1.各工艺在生活污水处理的具体运用近两年AO、曝气生物滤池、MBR工艺应用广泛,之前氧化沟技术应用较多。
2.占地面积与总池容氧化沟与SBR工艺占地面积较大,AO、曝气生物滤池工艺占地面积较小,其中MBR工艺占地面积最小,为普通工艺占地面积的60%3.投资费用相比较而言,氧化沟、SBR投资费用最低、AO较低,MBR工艺由于膜造价较高,所以设备整体价格也提高了。
曝气生物滤池造价比普通工艺高出25%。
4.运行成本及管理SBR自动化程度要求较高,氧化沟自动化程度较低,曝气生物滤池较难实现自动化,需人工操作。
污水处理方式的比较

污水处理根本知识第一局部:根本概念1、污染物生物化学转化技术:1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等2、生物膜法:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等3、厌氧生物处理法:厌氧消化、水解酸化池、UASB等4、自然条件下生物处理法:稳定塘、生态系统塘、土地处理法2、根据常见污水处理方法分类物理法:物理或机械别离过程。
过滤,沉淀,离心别离,上浮等化学法:参加化学物质与污水中有害物质发生化学反响转化过程。
中与,氧化,复原,分解,混凝,化学沉淀等物理化学法:物理化学别离过程。
气提,吹脱,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等生物法:微生物在污水中对有机物进展氧化,分解新陈代谢过程。
活性污泥,生物滤池,生物转盘,氧化塘,厌气消化等3、废水化学方法分类混凝向胶状浑浊液中投加电解质,凝聚水中胶状物质,使之与水分开混凝剂有硫酸铝,明矾,聚合氯化铝,硫酸亚铁,三氯化铁等含油废水,染色废水,煤气站废水,洗毛废水等中与酸碱中与,pH达中性石灰,石灰石,白云石等中与酸性废水,CO2中与碱性废水硫酸厂废水用石灰中与,印染废水等氧化复原投加氧化(或复原)剂,将废水中物质氧化(或复原)为无害物质氧化剂有空气(O2),漂白粉,氯气,臭氧等含酚,氰化物,硫铬,汞废水,印染,医院废水等电解在废水中插入电极板,通电后,废水中带电离子变为中性原子电源,电极板等含铬含氰(电镀)废水,毛纺废水萃取将不溶于水溶剂投入废水中,使废水中溶质溶于此溶剂中,然后利用溶剂与水相对密度差,将溶剂别离出来萃取剂:醋酸丁酯,苯,N—503等设备有脉冲筛板塔,离心萃取机等含酚废水等吸附(包含离子交换)将废水通过固体吸附剂,使废水中溶解有机或无机物吸附在吸附剂上,通过废水得到处理吸附剂有活性炭,煤渣,土壤等吸附塔,再生装置染色,颜料废水,还可吸附酚,汞,铬,氰以及除色,臭,味等用于深度处理。
4、现代污水处理工艺流程现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级与三级处理。
污水处理工艺对比表

工艺流程:采 用活性污泥法 处理工艺,包 括污水收集、 预处理、生物 处理和后处理
等环节
效果分析:处 理后的水质达 到国家排放标 准,有效减少 污染物排放, 改善水环境质
量
工艺特点:具 有处理效果好、 运行稳定、操 作简便等优点
适用范围:适 用于城市污水 处理及类似规 模和性质的工 业废水处理项
目
某湖泊流域污水处理厂工艺流程及效果分析
添加标题
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效果分析:该厂处理效果显著, 出水水质稳定达标,有效改善了 周边水环境质量。
案例总结:某城市污水处理厂作 为典型的活性污泥法处理工艺案 例,具有较高的参考价值,可为 类似工程提供借鉴。
某工业园区污水处理厂工艺流程及效果分析
工艺流程:采用活性污泥法处理 工艺,包括预处理、生物处理和 后处理三个阶段。
智能化技术
人工智能在污水处理中的应用 智能化技术提高污水处理效率 智能化技术降低污水处理成本 智能化技术促进污水处理行业的可持续发展
05
污水处理工艺案例分析
某城市污水处理厂工艺流程及效果分析
工艺流程:某城市污水处理厂采 用活性污泥法处理工艺,主要包 括预处理、生物处理和后处理三 个阶段。
改进建议:针对该厂存在的问题, 建议加强设备维护和升级改造, 提高处理效率。
03
污水处理工艺选择建议
根据污水水质选择工艺
针对不同污水 水质,选择合 适的污水处理
工艺
考虑污染物种 类、浓度及污 水流量等因素
结合实际情况, 选择技术成熟、 经济合理的工
艺方案
考虑后续处理 要求,确保出 水水质达标排污水水质、水量等因素选择合适的工艺 考虑处理后排放标准,选择满足要求的工艺 考虑投资成本和运行成本,选择经济合理的工艺 考虑当地政策和法律法规,选择符合规定的工艺
几种先进的污水处理技术介绍

A、CCAS⼯艺简介 CCAS⼯艺,即连续循环曝⽓系统⼯艺(Continuous Cycle Aeration System),是⼀种连续进⽔式SBR曝⽓系统。
这种⼯艺是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进⽽成。
SBR⼯艺早于1914年即研究开发成功,但由于⼈⼯操作管理太烦琐、监测⼿段落后及曝⽓器易堵塞等问题⽽难以在⼤型污⽔处理⼚中推⼴应⽤。
SBR⼯艺曾被普遍认为适⽤于⼩规模污⽔处理⼚。
进⼊60年代后,⾃动控制技术和监测技术有了飞速发展,新型不堵塞的微孔曝⽓器也研制成功,为⼴泛采⽤间歇式处理法创造了条件。
1968年澳⼤利亚的新南威尔⼠⼤学与美国ABJ公司合作开发了“采⽤间歇反应器体系的连续进⽔,周期排⽔,延时曝⽓好氧活性污泥⼯艺”。
1986年美国国家环保局正式承认CCAS⼯艺属于⾰新代⽤技术(I/A),成为⽬前最先进的电脑控制的⽣物除磷、脱氮处理⼯艺。
CCAS⼯艺对污⽔预处理要求不⾼,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。
⽣物处理核⼼是CCAS反应池,除磷、脱氮、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,出⽔可达标排放。
经预处理的污⽔连续不断地进⼊反应池前部的预反应池,在该区内污⽔中的⼤部分可溶性BOD被活性污泥微⽣物吸附,并⼀起从主、预反应区隔墙下部的孔眼以低流速(0.03-0.05m/min)进⼊反应区。
在主反应区内依照“曝⽓(Aeration)、闲置(Idle)、沉淀(Settle)、排⽔(Decant)”程序周期运⾏,使污⽔在“好氧-缺氧”的反复中完成去碳、脱氮,和在“好氧-厌氧”的反复中完成除磷。
各过程的历时和相应设备的运⾏均按事先编制,并可调整的程序,由计算机集中⾃控。
CCAS⼯艺的独特结构和运⾏模式使其在⼯艺上具有独特的优势: (1)曝⽓时,污⽔和污泥处于完全理想混合状态,保证了BOD、COD的去除率,去除率⾼达95%. (2)“好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运⾏模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作⽤,使氮、磷去除率达80%以上,保证了出⽔指标合格。
城市污水处理厂消毒工艺的比较

城市污水处理厂消毒工艺的比较随着城市化进程的加快,城市污水处理成为了城市环境保护的重要方面。
在污水处理过程中,消毒是关键步骤之一,其目的是杀灭病原菌及其他微生物,保障公众健康和环境安全。
本文将介绍城市污水处理厂常见的消毒工艺,包括氯消毒、紫外线消毒和臭氧消毒,并进行比较。
氯消毒氯消毒是最为普遍和常用的消毒工艺之一。
它的优点主要是操作简单,消毒效果好,而且具有消毒杀菌的广谱性。
氯消毒使用的药剂主要是氯化钠或余氯含量很高的含氯漂白粉等。
在氯化钠投加后, chloride离子(Cl-)在水中自动分解成自由氯[Cl2],紫外线漏斗灯等设备的存在可以使氯更快地溶化在水中,继而与水中的细菌、病毒等微生物进行反应,氯气会与微生物中的蛋白质、酶等进行化学反应,进而杀灭微生物。
氯消毒的缺点是可能会产生副产物,如致癌物质三卤甲烷和氯仿等,同时对水中的TP和NH3-N含量有一定的影响。
此外,长期使用氯消毒技术,可能会产生氯耐药菌,影响消毒效果。
紫外线消毒紫外线消毒是一种新型的无害消毒技术,其主要原理是利用紫外线通过对水中的病菌、病毒、细菌等微生物的破坏性作用达到消毒杀菌的目的,其消毒效果与氯消毒类似。
紫外线消毒技术具有消毒速度快、无副产物、稳定性高等优点,在很多城市的污水处理中得到了广泛应用。
紫外线能深度透过水层,直接照射到细菌等微生物细胞中,使微生物DNA分子的氢键发生断裂,致使病毒DNA脱氧核苷酸无法合并,使得微生物无法分裂繁殖,达到杀灭微生物的目的。
紫外线消毒技术的缺点是随着紫外线波长的增大,消毒效果会变得差一些。
另外,在处理含悬浮物较多的污水时,其阻挡紫外线的作用可能会导致消毒效果下降。
臭氧消毒臭氧是一种强氧化剂,在污水处理中以臭氧破坏微生物的细胞膜、氧化和分解有机物质,进而达到消毒杀菌和水质改善的功效。
臭氧消毒技术具有消毒效果好、无臭味、可降解水中有机物等优点,在处理高浓度有机物质时具有很好的处理效果。
臭氧消毒技术中,臭氧气体首先通过臭氧发生器制造,经过管道输送到污水处理设施进行加氧(插入式O3/reactor)和注射。
污水处理技术的国内外比较

SBR工艺
要点一
总结词
灵活性强,但占地面积大
要点二
详细描述
SBR(Sequencing Batch Reactor)工艺是一种间歇式活 性污泥法,通过在同一个反应池内进行曝气、沉淀、排水 等操作,实现连续进水、间歇出水的处理方式。SBR工艺 具有较强的灵活性,适用于多种类型的污水,尤其适用于 水量波动较大的情况。然而,SBR工艺占地面积较大,且 对自动化控制要求较高。
污水处理技术的国内 外比较
汇报人:可编辑
2024-01-05
目录
CONTENTS
• 引言 • 国内污水处理技术现状 • 国外污水处理技术现状 • 国内外污水处理技术比较 • 国内外污水处理技术发展趋势 • 结论
01 引言
主题介绍
污水处理技术
指通过物理、化学和生物方法, 将污水中的有害物质转化为无害 或低害物质,达到排放或再利用 标准的过程。
国内污水处理经济性
我国污水处理技术成本较低,尤其在土地资源丰富的情况下 ,建设成本较低。但部分地区运营管理存在不足,需要加强 成本控制和优化管理。
05 国内外污水处理技术发展 趋势
国内污水处理技术发展趋势
污水处理厂建设
我国正在加大环保要求。
智能化管理
国外污水处理厂普遍采用智能化管理,通过物联网、大数据等技 术手段对污水处理过程进行实时监测和优化控制,提高处理效率
和降低运营成本。
创新技术研发
国外在污水处理技术创新方面具有较强实力,不断推出新的处理 技术和工艺,如高级氧化、光催化氧化等新兴技术,以满足日益
严格的环保要求。
06 结论
比较结果总结
氧化沟工艺
总结词
低能耗、低维护,但占地面积大
污水处理A2O丶MBR和MBBR污水处理工艺对比分析

一丶污水处理工艺选择概述污水处理工艺的选择是根据污水进水水质、出水标准、污水处理厂规模、排放水体的环境容量,以及当前的经济条件、管理水平、自然条件、环境特点等因素综合分析研究后确定的。
各种工艺有其各自的特点及适用条件,应结合当地的实际情况、项目的具体特点而定。
污水处理厂工艺选择原则如下:①工艺性能先进性:工艺先进而且成熟,流程简单,对水质适应性强,出水达标率高,污泥生成量少且易于处理、处置;②高效节能经济性:耗电量小,运行费用低,投资省,占地少;③运行管理适用性:运行管理方便,设备可靠,易于维护;④文明生产安全性:重视环境,控制噪声,防治臭气,创造文明生产条件。
根据水质分析的结果,本工程进水水质浓度偏高,BOD5/CODcr=0.2、BOD5/TN=2.1、BOD5/TP=20,需要使用强化脱氮除磷工艺根据对各项污染物去除率的要求,表明污水处理厂需釆用强化生物处理工艺,但生物处理工艺在满足常规去除CODcr和BOD5以及SS的同时,必须具备除磷脱氮的功能。
通过对国内外釆用脱氮除磷工艺的污水厂设计参数和运行经验,釆用适宜的除磷脱氮污水生物处理工艺,对表中污染物的去除是能够得到保证的。
本工程进水的TP浓度较高,根据国内外污水处理厂的运行经验,高浓度的TP完全依赖于生物除磷是有风险的。
为保证污水稳定的达标排放,本工程增设化学辅助除磷设施,与生物除磷相结合以强化除磷效果,达到污水排放标准。
本工程进水中的SS浓度较高(以无机颗粒为主),如果不进行预处理,其对后续的生化处理系统影响非常大,所以应采取适当的预处理措施以降低进水中的悬浮物浓度。
根据以上分析,本工程污水处理工艺必须考虑加强除磷脱氮的工艺。
根据水质条件分析,本项目污水较适合使用生物脱氮除磷工艺。
目前国内应用的二级污水处理工艺主要包括A2/O、MBR与MBBR等,本报告将对这几种处理工艺进行介绍,并进一步比选出本工程的推荐工艺。
1. A2/O工艺概述A2/O是根据微生物的特性而研究的最典型也最原始的除磷脱氮工艺。
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适用于除磷或者脱氮的场合。
适用于同时除磷脱氮的场合。
增加了回流比,脱氮除磷效果较好。
增加了回流比,脱氮除磷效果较好。 新型Carrousel2000、Carrousel3000 适用范围更广、脱氮除磷效果更好。 推荐应用于中小规模的城市污水处理 厂。 适合间歇排放和流量变化较大的地方 。
中小城镇污水和厂矿企业的工业废 水,尤其是间歇排放和流量变化较大 的地方。
高
较好
需要
中
中
较复杂 较好 较高
中
高
好
需要
中
中
较复杂 较好 较高
中
高
好 好 好 好 好 较好 好 好
需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要
中 高 高 高 高 较低 较低 较低
中 较高 较高 较高 较高 较低 中 中
较复杂 较好 较高 较简单 较好 较高 一般 一般 一般 一般 较好 高 一般 中 较差 中 一般 中
较好 好
好
较好 较好 好 不稳定 一般 一般 一般 较好
较好 较好 一般 不稳定 一般 一般 一般 较好
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 高、中 较好 较好 好 类 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 中 类 较好 较好 好 较好 较好 好 较好 较好 好 较好 好 较好 好 较好 好
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 中 类 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ ④ 一体化氧化沟 中 类 Ⅳ、Ⅴ类 Ⅳ、Ⅴ类 Ⅳ、Ⅴ类
好氧
3 AB
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 高 类
好
较好 好
常规无, 常规无, 3~6,10 改良有, 改良有, 好氧或缺氧/好氧或缺氧 ~15 效果较差 效果较差
4
一级强化或A段+排海 (江) ① 常规
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 高、中 差 类 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 中 、Ⅳ、Ⅴ类
差
差
无
无
好氧或兼氧
0.5~1
较好 较好 好
可有 可有
可有 可有
5 A/O ② 改良
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 高、中 较好 较好 好 、Ⅳ、Ⅴ类 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 中 、Ⅴ类 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 中 、Ⅴ类 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 中 、Ⅴ类 较好 好 好
① 常规 6 A2/O
一般
一般
② 改良
较好 好
好
较好
较好
③ 倒置 ① Carrousel 氧化沟 (Oxid ② Orbal 7 ation Ditch ③ 三沟氧化沟 )
中
arison Table For Each Prevalent Sewage Process Technologies 先 进 性 成 熟 性 污泥 产 后续稳定 生 处理 量
中 需要,采 用厌氧消 化,节能 效益高 需要 需要,如 采用厌氧 消化节能 效益高 需要 需要
能耗
设备闲 置率
操作 运转 单位建 单位运 管理 可靠 设成本 行成本 维护 性
中,规 模越大 越低 中,规 模越大 越低
推流
鼓风曝气 一般
最 较差 好
较高, 但规模 较低 越大越 低 较高 较低Fra bibliotek较简单 好
推流或循环 鼓风或机 较 较复杂 较高 一般 流 械曝气 好
大
较复杂 较好 较高
较高
推流
鼓风曝气 简单
低
差
好
大 较 大 较 大 较 大 较 大 较 大 中 中 中 中 小 小 小
中 高 高 高 高 中 中 中
机械曝气 较简单 中
循环流串联 机械曝气 较简单 中 循环流串联 机械曝气 较简单 中 交替 循环流 完全混合 完全混合 完全混合 机械曝气 较简单 中 鼓风曝气 简单 低
鼓风曝气 较简单 低 鼓风曝气 较简单 低
较复杂 一般 较高 较复杂 一般 较高
备注说明
只能作为常规二级处理,适用于大型 城市污水处理厂。 适合于高浓度污水处理、超负荷污水 处理厂的改造、大型污水处理厂往往 因资金严重不足,而必须分期进行。 过渡型工艺,在性价比上有较好的优 势,一般适用于排江、排海场合,目 前已很少采用。
SBR ① 经典SBR (序列 8 间歇式 ② ICEAS 活性污 泥法) ③ CASS
中、低 好 中、低 好 中、低 好
厌氧/缺氧/好氧时间交 12~20 替 厌氧/缺氧/好氧时间交 12~20 替 厌氧/缺氧/好氧空间及 12~22 时间交替
国内主要污水处理工艺比较表
技术特点 反应池流 态及分布 处理 典型曝 流程 气设备 规 模 占 地
低
低
简单
好
低
低
推流 推流
鼓风曝气 较复杂 较高 一般 好 鼓风曝气 较复杂 较高 一般 较 好 较 好 一 般 一 般 较 好 较 好 较 好 较 差 较 好 较 好 较 好
中 中
较低 较低
一般 一般
较好 中 较好 中
较低 较低
推流为主,局 底部鼓风 复杂 部完全混合 曝气 推流为主,局 底部鼓风 复杂 部完全混合 曝气 推流为主,局 底部鼓风 复杂 部完全混合 曝气 循环流
国内主要污水
污染 物负 荷 主要污染物去除功效 SS CO BO 脱氮功 除磷功 D D 能 能
无 无
The Comparison Table For Each Pr 技术特点 电子受体供给方式 典型泥 龄(d)
3~6
序 号
主要工艺类型
适用污水 厂规模
1 传统活性污泥(ASP)
I、Ⅱ类
中
较好 一般 好
厌氧(缺氧)/好氧空间 3~6 交替 厌氧(缺氧)/好氧空间 3~7 交替 厌氧/缺氧/好氧空间交 10~15 替,内回流,进水分流 缺氧/厌氧/缺氧/好氧空 间交替,内回流,进水分 10~15 流 缺氧/厌氧/好氧空间交 7~12 替,进水分流 缺氧/好氧空间交替 缺氧/好氧空间交替 缺氧/好氧空间交替 缺氧/好氧空间交替 8~15 10~15 10~15 10~15