水处理主要方法

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水处理技术的分类及方法

水处理技术的分类及方法

水处理技术的分类及方法
水处理技术可以分为物理处理、化学处理和生物处理三大类。

具体的方法包括:
1. 物理处理方法:
- 滤过:通过使用过滤介质(如砂、石炭、活性炭等)来去除悬浮物和颗粒物;
- 沉淀:利用重力或化学药剂促使悬浮物颗粒沉淀至底部; - 吸附:利用吸附剂吸附水中的溶解物质;
- 蒸发:通过加热水使其蒸发,从而去除溶解物质;
- 电离交换:利用树脂或其他材料去除水中的离子。

2. 化学处理方法:
- 氧化:使用氧化剂将有机污染物氧化为无机物;
- 还原:通过加入化学还原剂去除水中的金属离子;
- 酸碱中和:通过加入酸碱化学品调整水的pH值,以去除或中和特定物质;
- 非氧化杀菌:利用物理或化学方法杀灭或去除水中的细菌和病毒。

3. 生物处理方法:
- 活性污泥法:利用微生物降解有机物质;
- 厌氧消化:利用厌氧细菌将有机物质转化为甲烷气体;
- 固定化生物膜:将微生物固定在载体上,以去除水中的有机和无机物质;
- 植物净水法:通过植物的吸收、降解和牵引作用去除污水中的有机物、营养物质和重金属。

这些方法可以单独使用或结合使用,根据水的质量和预期的效果来选择合适的处理方法。

水处理的三大方法

水处理的三大方法

水处理的三大方法随着城市化进程的不断推进,水资源逐渐变得日渐紧缺,同时水污染问题也显现出来。

因此,水处理已经成为人们生活中必不可少的一环。

在水处理过程中,有三种主要的方法:物理方法、化学方法和生物方法。

下面具体介绍这三种方法。

物理方法,也叫物理过滤法。

这种方法主要是利用各种过滤材料对水进行过滤,从而去除水中的杂质、悬浮物等。

常见的物理过滤器包括多介质过滤器、砂滤器、活性炭过滤器等。

这些物理过滤器不仅能够去除水中的可见颗粒物,同时也可以去除不肉眼可见的微生物和病毒。

相较于化学方法和生物方法,物理过滤的操作简单,不需要大量的化学药品和高技术的支持,容易维护,并在一定程度上降低了水处理成本。

化学方法,也称为化学处理法。

这种方法利用化学反应原理将水中的有害物质转化成无害物质从而去除水的杂质,净化水源。

常见的化学处理器包括氯离子取代法、凝固沉淀法、氧化还原法等。

这些化学处理器可以去除水中的色度、浊度、有机物、无机盐等杂质,常常用于处理工业废水和生活污水,具有高效、彻底清除水中污染物的优点。

生物方法,也称为生物处理法。

这种方法可以利用微生物群体进行水体中污染物的去除。

在生物处理法中,微生物群体分解污染物,转化成简单、无害的物质。

常见的生物处理器包括曝气池和生态潜流滤池。

这些生物处理器可以降解有机污染物、氮、磷等养分,使之转变成二氧化碳、水、硝酸盐等,具有清洁环境、无毒害、无副作用等优点。

综合来看,物理、化学和生物三种处理方法各有优势。

在实际应用中,可以根据不同的处理污物质的需求选择合适的处理器,灵活应用三种方法相结合,以达到最好的结果。

中国是一个水资源短缺的国家,因此要加强水污染治理工作,重视水的利用和保护,争取协调的水资源利用,打造更好的生态环境,共同保障可持续发展。

水的净化方法

水的净化方法

水的净化方法随着工业化和城市化的不断发展,水资源的污染问题逐渐凸显出来。

对于我们来说,保护水资源、净化水质显得尤为重要。

本文将介绍几种常见的水的净化方法,帮助我们更好地保护我们的生活水源。

一、沉淀过滤法沉淀过滤法是一种常见而有效的水质净化方法。

它通过让悬浮在水中的固体颗粒沉淀下来,从而达到净化水质的目的。

这种方法常用于家庭中的自来水处理。

我们可以将自来水放置在一个透明的容器中静置一段时间,然后使用滤网进行过滤,即可去除水中的杂质。

二、活性炭吸附法活性炭是一种具有很强吸附能力的物质,它可以有效去除水中的臭味、异色、有机物等有害物质。

活性炭吸附法常用于饮用水的处理。

我们可以将饮用水通过装有活性炭的过滤器进行过滤,以去除水中的污染物质。

三、紫外线消毒法紫外线消毒法是一种常见的水处理方法,它通过使用紫外线杀灭水中的细菌、病毒等微生物,从而达到净化水质的目的。

这种方法适用于处理家庭用水、游泳池水等。

我们可以使用紫外线消毒器将水中的微生物进行有效消杀。

四、反渗透膜过滤法反渗透膜过滤法是一种高效的水处理技术。

它通过使用特殊的膜材料,将水中的溶解物、重金属离子等有害物质隔离出去,从而达到净化水质的目的。

这种方法常用于海水淡化、饮用水处理等领域。

五、离子交换法离子交换法是一种常见的水处理方法,它通过使用特定的树脂材料,去除水中的金属离子、硬度成分等有害物质。

这种方法常用于软化水处理、工业废水处理等领域。

我们可以通过将水通过装有离子交换树脂的过滤器,去除水中的有害物质。

六、生物净化法生物净化法是一种环保的水处理技术,它利用微生物来分解和吸附水中的有机物、氨氮等有害物质,从而净化水质。

这种方法常用于污水处理、湖泊水体修复等领域。

我们可以将污水通过生物反应器等装置,让微生物发挥自身的作用,去除水中的有机污染物。

七、化学净化法化学净化法是一种常用的水处理技术,它通过使用化学药剂来去除水中的污染物质。

这种方法常用于工业废水处理、地下水修复等领域。

常见的物理化学水处理方法

常见的物理化学水处理方法

常见的物理化学水处理方法水是生命之源,无论是工业生产还是日常生活中,水的质量都是至关重要的。

为了保证水的质量,我们常常需要进行水处理。

水处理是通过物理和化学方法来改善水的质量,使其达到特定的要求。

下面将介绍一些常见的物理化学水处理方法。

1. 沉淀法沉淀法是一种常见的物理水处理方法,通过加入化学药剂使悬浮在水中的颗粒物质形成团聚并沉淀下来。

这种方法主要用于去除悬浮物、浑浊物和悬浮菌等杂质。

常用的沉淀剂包括铁盐、铝盐和钙盐等。

沉淀法处理后的水质明显改善,适用于处理饮用水、污水和工业废水等。

2. 过滤法过滤法是一种常见的物理水处理方法,通过过滤介质将水中的固体颗粒、悬浮物和胶体等杂质截留下来。

常用的过滤介质有砂子、石英砂、活性炭和陶瓷等。

过滤法可以有效去除水中的悬浮物、胶体、微生物和有机物等,适用于处理饮用水、游泳池水和工业废水等。

3. 吸附法吸附法是一种常见的物理化学水处理方法,通过吸附剂吸附水中的有机物、重金属离子和溶解性无机盐等。

常用的吸附剂有活性炭、离子交换树脂和吸附树脂等。

吸附法可以有效去除水中的有害物质和异味物质,适用于处理饮用水、游泳池水和工业废水等。

4. 气浮法气浮法是一种常见的物理水处理方法,通过将空气或气体注入水中,利用气泡与悬浮物质和胶体颗粒发生附着和升浮作用,从而实现固液分离。

气浮法主要用于去除水中的悬浮物、胶体物质和油脂等。

常见的气浮设备有气浮池和气浮机等。

气浮法处理后的水质清澈透明,适用于处理污水和工业废水等。

5. 氧化法氧化法是一种常见的化学水处理方法,通过加入氧化剂使水中的有机物和无机物发生氧化反应,从而降解和去除有害物质。

常用的氧化剂包括氯气、臭氧、次氯酸钠和高锰酸钾等。

氧化法可以有效去除水中的有机物和微污染物,适用于处理饮用水和工业废水等。

6. 加热蒸发法加热蒸发法是一种常见的物理水处理方法,通过加热水使其蒸发,从而实现水的浓缩和去除。

加热蒸发法主要用于处理含有大量溶解性固体的水,如海水和盐湖水等。

水处理技术的分类及方法

水处理技术的分类及方法

水处理技术主要可以分为以下几类:1. 物理法:这种方法主要是利用物理作用对水进行净化处理。

例如,过滤技术、沉淀技术、膜分离技术等都属于物理法水处理技术。

过滤技术可以去除水中的悬浮物、胶体等物质;沉淀技术则可以去除一些较大的颗粒物。

膜分离技术,如反渗透、超滤等,可以对水中的溶解盐类、小分子有机物等物质进行有效的去除。

2. 化学法:化学法是指通过化学反应或化学作用对水进行净化的方法。

常用的化学水处理技术有混凝法、中和法、氧化还原法等。

混凝法可以去除水中的悬浮物,中和法适用于处理pH值异常的水,而氧化还原法则可用于去除水中的有害物质,如余氯等。

3. 生物法:生物法是通过微生物的代谢作用来净化水。

根据微生物的不同,常用的生物水处理技术有活性污泥法、生物膜法、厌氧消化法等。

这些方法可以有效地去除水中的有机物、氮磷等营养物质。

以下是一些具体的处理方法:1. 混凝沉淀法:这种方法主要是通过加入混凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等),使水中微小的胶体颗粒聚集形成大的絮状物,进而沉淀到底部,达到净化水质的目的。

2. 过滤法:通过使用滤网、滤芯等设备,去除水中的悬浮物、胶体等杂质。

常见的过滤设备有砂滤器、活性炭滤芯等。

3. 膜分离法:膜分离技术是一种高效的水处理方法,可以有效地去除水中的溶解盐类、小分子有机物等物质。

常见的膜分离设备有反渗透膜、超滤膜等。

4. 活性炭吸附法:这种方法是通过活性炭表面的孔隙结构,吸附水中有机物、余氯等物质。

活性炭吸附技术适用于处理水质中有机物含量较高的污水。

5. 离子交换法:这种方法是通过离子交换树脂中的离子与水中离子进行交换,达到去除有害物质的目的。

常见的离子交换设备有钠离子交换器、氢离子交换器等。

6. 紫外线消毒法:这种方法是通过紫外线破坏微生物的DNA结构,使微生物死亡,从而达到消毒的目的。

紫外线消毒技术适用于水质处理后的消毒环节。

此外,还有臭氧氧化法、氯消毒法等方法,可以根据具体情况选择适合的方法进行水处理。

常见的水处理方法

常见的水处理方法

常见的水处理方法1. 概述水是生命之源,对于人类来说,水的质量直接关系到健康和生活质量。

然而,随着工业化和城市化的发展,水污染问题日益严重。

为了解决水质问题,人们开发了多种水处理方法。

本文将介绍常见的水处理方法,包括物理处理、化学处理和生物处理等。

2. 物理处理方法物理处理方法主要通过改变水的物理性质来去除污染物。

常见的物理处理方法包括:2.1 滤网过滤滤网过滤是一种常见的物理过滤方法。

通过设置不同孔径的滤网,可以去除悬浮物、颗粒和大部分细菌等。

滤网过滤方法简单易行,但对于溶解性物质和微生物效果较差。

2.2 沉淀沉淀是利用重力的作用使污染物沉降到底部的物理处理方法。

常见的沉淀方法包括沉淀池和沉淀池。

沉淀方法适用于去除悬浮物、胶体和一些颗粒污染物。

2.3 吸附吸附是利用吸附剂去除水中污染物的方法。

常见的吸附剂包括活性炭、沸石和聚合物等。

吸附方法适用于去除有机物、重金属和某些溶解性无机物。

2.4 膜分离膜分离是利用半透膜的特性将水和污染物分离的方法。

常见的膜分离方法包括超滤、逆渗透和电渗析等。

膜分离方法可以去除悬浮物、胶体、有机物和溶解性无机物等。

3. 化学处理方法化学处理方法主要通过添加化学药剂改变水中污染物的性质,使其发生沉淀、氧化或还原等反应。

常见的化学处理方法包括:3.1 氧化氧化是利用氧化剂将污染物氧化为无害物质的方法。

常见的氧化剂包括臭氧、过氧化氢和高锰酸钾等。

氧化方法适用于去除有机物和某些无机物。

3.2 还原还原是利用还原剂将污染物还原为无害物质的方法。

常见的还原剂包括亚硫酸氢钠和亚硝酸钠等。

还原方法适用于去除含氯有机物和重金属等。

3.3 沉淀剂沉淀剂是通过与污染物发生沉淀反应来去除污染物的方法。

常见的沉淀剂包括氢氧化铁、氢氧化铝和石灰等。

沉淀剂方法适用于去除重金属和某些无机物。

3.4 配位剂配位剂是通过与污染物形成配位络合物来去除污染物的方法。

常见的配位剂包括EDTA和聚丙烯酸等。

配位剂方法适用于去除重金属和某些无机物。

一般水处理方法及原理

一般水处理方法及原理

一般水处理方法及原理常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)蒸馏法、(八)紫外线消毒法、(九)生物化学法等。

现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。

一、沉淀物过滤法沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除乾净。

这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。

这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。

滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。

只要颗粒大小大於这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。

对於溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。

如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。

人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。

因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。

沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。

二、硬水软化法硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,*此来降低水源内之钙镁离子的浓度。

其软化的反应式如下:Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2+及Mg2+之後,将原本含在其内的Na+离子释放出来。

现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分子电解质。

树脂基质(resin matrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下: Ca-EX2+2Na+ (浓盐水)→2Na-EX+Ca2+Mg-EX2+2Na+ (浓盐水)→2Na-EX+Mg2+如果水处理的过程中没有阳离子的软化,不只是逆渗透膜上会有钙镁体的沉积以致降低功效甚至破坏逆渗透膜,同时病人也容易得到硬水症候群。

水处理的常用方法

水处理的常用方法

水处理的常用方法水是人类生活和生产中最重要的资源之一,但是随着人口的增长和工业的发展,水资源逐渐减缓,水质也面临严重污染。

因此,对水的处理和净化成为人们关注的重要问题之一。

现在,水处理中常用的方法主要包括物理处理、化学处理和生物处理。

以下是这些方法的详细解释。

一、物理处理物理处理是指对水中杂质进行较为简单的排除,这些杂质包括悬浮物、泥沙、生物有机物、油脂、颜色和气味等。

物理处理通常使用一些基本的物理原理,如重力、过滤等来分离杂质。

常用的物理处理方法有:1. 滤网过滤:滤网过滤是在自来水处理的早期阶段就开始使用的方法。

这种方法使用由金属丝网或塑料网制成的筛子或网,将水从中流过以过滤固体杂质。

2. 沉淀:沉淀法是根据颗粒物的比重,让水停止运动,以使杂质沉淀到底部。

这种方法通常使用大型的深水沉淀池或沉淀器进行处理,适用于处理大量的含固体悬浮物的污水。

3. 纤维过滤:纤维过滤是一种有效的物理处理方法,主要在善后处理过的清水中去除微小的悬浮物和细菌。

这种方法使用滤棒或带有纤维填料的过滤器来过滤水。

二、化学处理化学处理是指通过加入化学品来消除水中存在的杂质。

这种处理方法适用于那些不能通过物理方法消除的杂质,如水中的重金属、农药、塑料、溶解性无机盐等。

常用的化学处理方法包括:1. 均化:均化是通过将水中的化学物质均匀混合来解决水中的非均匀问题。

这种处理方法主要用于统一水源的水质。

2. 化学沉淀:化学沉淀是指通过在水中加入化学剂使其中的某些物质沉淀下来,以达到去除的效果。

常用的化学剂包括氢氧化钙、氯化铁、聚合氯化铝等。

3. 吸附:吸附是一种通过让水中杂质与特定吸附材料接触,使其附在吸附材料表面上去除的方法。

这种方法特别适用于去除水中的有机杂质和色素。

三、生物处理生物处理是依靠微生物(包括单细胞、菌类、真菌和藻类等)将有害物质转化为无害物质的一种处理方法。

这种方法适用于处理有机物质含量较高的污水或处理农业和生活废水。

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废水处理工艺,按照理化性质分类:物理方法处理,化学方法处理,生物法处理,膜处理法。

物理方法包括:沉淀、絮凝、气浮等。

化学方法包括:高级氧化法(APO),臭氧、氯气消毒等。

膜处理方法包括:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)及电渗析(ED)等。

生物方法。

其中又包括厌氧处理法和好氧处理法。

厌氧处理方法有:升流式厌氧污泥床(UASB),消化池(AF),膨胀颗粒污泥床(EGSB)等;好氧处理方法有:氧化塘,传统活性污泥法,CASS,SBR,AB,A/O,A2/O,延时曝气法,吸附—再生法,氧化沟,接触氧化法,MBR法等。

污水处理主要有哪些方法?核心提示:污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。

二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。

三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。

污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。

二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。

三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。

可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。

机械处理工段机械(一级)处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。

机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。

在生物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推荐曝气沉砂池,以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下,初沉的设置与否以及设置方式需要根据水质特注的后续工艺加以仔细分析和考虑,以保证和改善除磷除脱氮等后续工艺的进水水质。

污水生化处理污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。

日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。

生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。

在污水生化处理过程中,影响微生物活性的因素可分为基质类和环境类两大类:一、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。

二、环境类影响因素主要有:(1)温度。

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0.2-0.3mg/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。

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,经济上不合算。

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。

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。

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。

三级处理:三级处理是对水的深度处理,现在的我国的污水处理厂投入实际应用的并不多。

它将经过二级处理的水进行脱氮、脱磷处理,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或氯消毒杀灭细菌和病毒,然后将处理水送入中水道,作为冲洗厕所、喷洒街道、浇灌绿化带、工业用水、防火等水源。

由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。

由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成二次污染,消除污染的任务尚未完成。

污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理井妥善处置。

污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。

如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。

所以在实际的应用过程中,污水处理过程中的污泥处理也是相当关键的。

一般水处理方法及原理常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)蒸馏法、(八)紫外线消毒法等,现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。

一、沉淀物过滤法:沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除乾净。

这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。

这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。

滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。

只要颗粒大小大於这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。

对於溶解於水中的离子,就无法阻拦下来。

如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。

人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。

因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。

沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。

二、硬水软化法: 硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,*此来降低水源内之钙镁离子的浓度。

其软化的反应式如下:Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2+及Mg2+之后,将原本含在其内的Na+离子释放出来。

现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分子电解质。

树脂基质(resin matrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下:Ca-EX2+2Na+(浓盐水)→2Na-EX+Ca2+Mg-EX2+2Na+(浓盐水)→2Na-EX+Mg2+如果水处理的过程中没有阳离子的软化,不只是逆渗透膜上会有钙镁体的沉积以致降低功效甚至破坏逆渗透膜,同时病人也容易得到硬水症候群。

硬水软化器也会引起细菌繁殖的问题,所以设备上需要有逆冲的功能,一段时间后就要逆冲一次以防止太多杂质吸附其上。

另一个值得注意问题的是高血钠症,因为透析用水的软化与再还原过程是*计时器来控制,正常情况还原作用大多发生在半夜,这是*阀门在控制,如果发生故障,大量盐水就会涌进水源,进而造成病人的高血钠症。

三、活性碳: 活性碳是由木头,残木屑,水果核,椰子壳,煤炭或石油底渣等物质在高温下乾馏炭化而成,制成后还需以热空气或水蒸气加以活化。

它的主要作用是清除氯与氯氨以及其它分子量在60到300道尔顿的溶解性有机物质。

活性碳的表面呈颗粒状,内部是多孔的,孔内有许多约1Onm~lA大小的毛细管,1g的活性碳内部表面积高达700-1400m2,而这些毛细管内表面及颗粒表面就是吸附作用之所在。

影响活性碳清除有机物能力的因素有活性碳本身的面积,孔洞大小以及被清除有机物的分子量及其极性(Polarity),它主要*物理的吸附能力来排除杂物,当吸附能力达饱合之后,吸附过多的杂质就会掉落下来污染下游的水质,所以必须定时利用逆冲的方式来清除吸附其上的杂质。

这种活性碳滤器如果吸附能力明显下降,必须更新。

测定进水及出水的TOC浓度差(或细菌数量差)是考量更换活性碳的依据之一。

有些逆渗透膜对氯的耐受性不佳,所以在逆渗透之前要有活性碳的处理,使氯能够有效的被活性炭吸附,但是活性碳上的孔洞吸附的细菌容易繁殖滋长,同时对於分子较大有机物的清除,活性碳的功效有限,所以必须*逆渗透膜在后面补强。

四、去离子法: 去离子法的目的是将溶解於水中的无机离子排除,与硬水软化器一样,也是利用离子交换树脂的原理。

在这使用两种树脂-阳离子交换树脂与阴离子交换树脂。

阳离子交换树脂利用氢离子(H+)来交换阳离子;而阴离子交换树脂则利用氢氧根离子(OH-)来交换阴离子,氢离子与氢氧根离子互相结合成中性水,其反应方程式如下:M+x+xH-Re→M-M-Rex+xH+1A-z+zOH-Re→A-Rez+zOH-1上式中的的M+x表阳离子,x表电价数,M+x阳离子与阳离子树脂上H-Re的氢离子交换,A-z则表阴离子,z表电价数,A-z与阴离子交换树脂结合后,释放出OH-离子。

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