第一节--悬浮物去除技术
污水处理过程中的高效去除悬浮物方法

悬浮物会导致水质浑浊、降低水质透明度,影响水生生物的生存和人类对水体 的利用。悬浮物过多还可能堵塞管道、影响污水处理设备的正常运行。
高效去除悬浮物的重要性
提高水质
高效去除悬浮物能够显著提高污水处理后的 水质,满足排放标准,减少对环境的污染。
保障用水安全
去除悬浮物有助于保障用水安全,避免因悬 浮物过多对人体健康造成潜在危害。
应用领域
电化学处理技术通过电解反应产生氧化还原 物质,使悬浮物在电场作用下被去除。该技 术可以有效去除污水中的有机物、重金属离 子等有害物质,提高水质。
技术优势
电化学处理技术具有高效、环保、操作简便 等优点,可以有效降低污水处理成本,提高 水质。
光催化氧化技术
技术优势
总结词
光催化氧化技术是一种利用光 能去除悬浮物的方法,具有高 效、环保、节能等优点。
浮选技术适用于处理含有油脂、纤维等轻质悬浮物的污水,同时也可以用于处理 含重金属离子的污水。
化学絮凝技术
化学絮凝技术是通过向污水中投加化学药剂,使悬浮物凝聚成易于沉降或浮选的絮状体,然后通过沉淀或浮选 去除。
常用的化学药剂有铁盐、铝盐、聚合物等。化学絮凝技术适用于处理含有难以去除的悬浮物的污水,如印染废 水、造纸废水等。
利用厌氧微生物将有机物转化为甲 烷和二氧化碳,同时去除悬浮物。
03
高效去除悬浮物的技术
沉淀池技术
沉淀池技术是一种利用重力沉降原理 去除悬浮物的传统方法。通过在沉淀 池中降低水流速度,使悬浮物自然沉 降到底部,然后通过排泥管道排出。
沉淀池技术具有简单、易操作、维护 方便等优点,适用于处理低浓度悬浮 物的污水。
化学沉淀法
通过投加沉淀剂,使特定离子形 成难溶性沉淀物,从而将其从水 中去除。
水中悬浮物质和胶体物质的去除

水中悬浮物质和胶体物质的去除水中悬浮物质和胶体物质的去除一、沉淀1、概述沉淀法是水处理中*基本的方法之一、它是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分别的一种过程。
依照废水的性质与所要求的处理程度的不同,沉淀处理工艺可以是整个水处理过程中的一个工序,亦可以作为**的处理方法。
在典型的污水厂中,有下列四种用法:(1)、用于废水的预处理沉砂池是典型的例子。
沉砂池是用以去除污水中的易沉物(如砂粒)。
(2)、用于污水进人生物处理构筑物前的初步处理(初次沉淀池)用初次沉淀池可较经济的去除悬浮有机物,以减轻后续生物处理构筑物的有机负荷。
(3)、用于生物处理后的固液分别(二次沉淀池)二次沉淀池,重要用来分别生物处理工艺中产生的生物膜、活性污泥等,使处理后的水得以澄清。
(4)、用于污泥处理阶段的污泥浓缩污泥浓缩池是将来自初沉池及二沉池的污泥进一步浓缩,以减小体积,降低后续构筑物的尺寸及处理费用等。
2、沉淀类型依据水中悬浮颗粒的凝集性能和浓度,沉淀通常可以分成四种不同的类型。
1)、自由沉淀自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。
整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及比重等不发生变化。
这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。
2)、絮凝沉淀絮凝沉淀的悬浮颗粒浓度不高,但沉淀过程中悬浮颗粒之间有相互絮凝作用,颗粒因相互聚集增大而加快沉降,沉淀的轨迹呈曲线。
沉淀过程中,颗粒的质量、形状和沉速是变化的,实际沉速很难用理论公式计算,需通过试验测定。
化学混凝沉淀属絮凝沉淀。
3)、区域沉淀(或成层沉淀)区域沉淀的悬浮颗泣浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到四周其它颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清楚的泥水界面。
二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。
4)、压缩沉淀压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,相互接触,相互支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。
有机质悬浮物处理方法

有机质悬浮物处理方法
有机质悬浮物是水体中常见的污染物之一,主要由有机物、无机物、微生物等组成,严重影响水体的质量和生态环境。
针对有机质悬浮物的处理方法多种多样,下面将介绍几种常见的处理方法。
首先,物理法是一种常用的有机质悬浮物处理方法。
其中,沉淀法是最常用的一种。
通过向水体中加入化学药剂,使悬浮物凝聚成较大的颗粒,然后利用重力沉降的原理将其从水体中分离出来。
另外,过滤法也是一种常用的物理处理方法,通过过滤介质将悬浮物截留在滤料表面,从而达到去除悬浮物的目的。
其次,化学法也是一种有效的有机质悬浮物处理方法。
其中,混凝法是一种常用的化学处理方法。
通过向水体中加入混凝剂,使悬浮物颗粒之间的电荷中和,从而形成较大的颗粒,便于后续的沉淀或过滤处理。
另外,氧化还原法也是一种常用的化学处理方法,通过加入氧化剂或还原剂,使悬浮物中的有机物发生氧化还原反应,从而将其转化为无害物质。
最后,生物法也是一种常用的有机质悬浮物处理方法。
其中,活性污泥法是一种常用的生物处理方法。
通过培养大量的微生物,使其在悬浮物表面形成活性污泥,从而利用微生物的代谢作用将有机物分解为无害物质。
另外,生物膜法也是一种常用的生物处理方法,通过在滤料表面培养微生物,形成生物膜,从而利用微生物的代谢作用将悬浮物中的有机物分解为无害物质。
综上所述,针对有机质悬浮物的处理方法多种多样,包括物理法、化学法和生物法等。
在实际应用中,应根据水体的具体情况选择合适的处理方法,以达到最佳的处理效果。
同时,也需要注意处理过程中可能产生的二次污染问题,采取相应的措施加以避免。
污水处理中的悬浮物处理技术

经过修复后,湖泊中的悬浮物含量明显降低,水质得到明 显改善,湖泊生态系统得到恢复和改善。
05
悬浮物处理技术未来展望
技术创新与改进方向
高效分离技术
研发更高效、快速的悬浮物分离技术,提高处理 效率。
智能化控制
利用物联网、大数据等技术实现污水处理过程的 智能化控制,提高处理精度。
新型材料应用
探索新型材料在悬浮物处理中的应用,提高处理 效果和设备寿命。
良好的水环境是实现可持续发展的 基础,因此污水处理中的悬浮物处 理技术对于促进可持续发展具有重 要意义。
悬浮物处理技术的发展历程
沉淀法
早期的悬浮物处理主要采用自 然沉淀法,通过设置沉淀池使 固体颗粒沉降,再通过排泥排
出。
过滤技术
随着技术的进步,过滤技术逐 渐应用于悬浮物处理,包括砂 滤、活性炭过滤等。
生态修复与恢复
利用污水处理过程中的剩余物质进行生态修复和环境治理,实现 环境友好与可持续发展。
社会参与与公众教育
加强社会参与和公众教育,提高人们对污水处理和环境保护的认 识和重视程度。
THANKS
感谢观看
处理效果
经过处理后,悬浮物含量显著降低,水质得到明显改善,满足排放标 准要求。
某工业废水处理厂悬浮物处理案例
01
悬浮物来源
工业废水中的悬浮物主要来源于生产过程中产生的污染物,包括化学反
应不完全的产物、原料残留等。
02
处理工艺
该工业废水处理厂采用混凝沉淀和过滤吸附相结合的方式进行悬浮物处
理,通过添加混凝剂使悬浮物凝聚成大颗粒,再通过过滤吸附去除。
污水处理中的悬浮物处 理技术
汇报人:可编辑 2024-01-05
目 录
污水处理中的悬浮物去除

悬浮物去除率的测定
悬浮物去除率
悬浮物去除率是衡量污水处理效果的重要指标, 通过比较处理前后的悬浮物浓度来计算。
测定方法
测定悬浮物去除率的方法包括重量法、浊度法和 流式细胞计数法等。
注意事项
在测定过程中,应确保样品的代表性,同时避免 误差的产生。
处理效果的评估指标
COD去除率
除的目的。
沉淀池的设计应合理,以保 证足够的沉淀时间和有效的
分离效果。
沉淀池的日常维护管理也十分 重要,需要定期进行清理和排
泥,以保证其正常运行。
过滤池技术
01
过滤池技术是通过滤料介质截留悬浮物的去除方法 ,常用的滤料介质包括石英砂、活性炭等。
02
过滤池的设计应充分考虑滤速、反冲洗等因素,以 保证过滤效果和稳定性。
采用节能技术和设备,降低污水处理过程中的能耗。
优化运营管理
通过科学的管理和调度,降低运营成本。
处理过程中的环境影响
减少二次污染
01
在处理过程中应采取措施减少二次污染的产生,如合
理控制投药量、优化污泥处理方式等。
生态修复与恢复
02 在污水处理厂周围进行生态修复和恢复,改善生态环
境质量。
公众参与与信息公开
。
生物膜法
生物膜法是一种通过生物膜降解有机物的污水处理方法,生物膜可以截留 悬浮物并为其提供生长环境。
生物膜法的关键在于保持生物膜的活性和厚度,需要合理控制供氧和营养 物质等条件。
生物膜法在处理低浓度污水时具有较好的效果,但对悬浮物的去除效果也 有限。
04
CATALOGUE
悬浮物去除的工艺流程
污水预处理
电泳法
总结词
污水处理中的悬浮物去除方法比较

污水处理中的悬浮物去除方法比较悬浮物是污水处理过程中常见的污染物之一,有效去除悬浮物对于提高水质和环境保护至关重要。
为了找到最适合的悬浮物去除方法,本文将比较和评估几种常用的方法,包括物理方法和化学方法,并分析它们的优点和缺点。
一、物理方法1. 筛网过滤筛网过滤是一种常见的物理方法,适用于粗大悬浮物的去除。
通过设置不同孔径的筛网,可以有效地截留大颗粒悬浮物。
该方法具有操作简单、投资成本低的特点,适用于处理低浓度悬浮物的污水。
然而,由于筛网容易堵塞,需要定期维护和清洗,而且无法去除细小颗粒的悬浮物。
2. 沉淀沉淀是一种将悬浮物通过重力作用沉降到污水底部的方法。
常见的沉淀设施包括沉淀池、沉淀池和沉淀槽等。
该方法可以去除大部分悬浮物,尤其是较重的颗粒物。
然而,沉淀速度较慢,对于小颗粒和浑浊度较高的污水效果有限。
此外,沉淀后仍可能存在悬浮物残留的问题。
3. 气浮气浮法通过向污水中注入气体来产生微小气泡,并利用气泡与悬浮物的粘附作用,从而使其上浮到污水表面,实现去除的目的。
与传统的沉降方法相比,气浮具有处理效果稳定、处理能力大的优点。
然而,气浮设备体积大,占地面积较大,投资和运维成本较高。
二、化学方法1. 絮凝絮凝是一种通过向污水中加入絮凝剂,使悬浮物在其作用下聚集形成较大的絮凝体,从而便于沉降或过滤的方法。
絮凝剂通常是高分子聚合物,能够吸附和聚集悬浮物。
絮凝法具有处理效果好、适用范围广的优点,可以去除细小颗粒和胶体悬浮物。
然而,絮凝操作需求严格,对絮凝剂的选择和投加量有一定要求。
2. 活性炭吸附活性炭具有强大的吸附能力,可以吸附溶解在水中的有机物和部分无机物,同时也可以吸附悬浮物。
活性炭吸附法可以去除难以处理的有机悬浮物和色度物质,能够提高水质。
然而,活性炭的吸附容量有限,需定期更换或再生,这增加了处理成本。
三、综合比较与选择综合考虑以上各种方法的优缺点,对于污水处理中的悬浮物去除,物理方法和化学方法的结合是比较常见和有效的选择。
去除水中悬浮物的方法

去除水中悬浮物的方法
去除水中悬浮物的方法有以下几种:
1. 滤水:使用滤水器或过滤器进行滤水可以有效地去除水中的悬浮物。
滤水器通常采用物理过滤的方法,将水中的固体颗粒通过滤网或滤膜拦截下来,从而使水变得清澈。
2. 沉淀:将水存放一段时间,使悬浮物在静止状态下沉淀到底部。
可以用一个容器将水收集起来,让水静止数小时或一整夜,然后将上部清澈的水缓慢倒掉,底部的悬浮物不要一起倒出来。
3. 澄清剂:添加适量的澄清剂到水中,澄清剂可以将悬浮物聚集在一起,形成较大的颗粒,从而方便去除。
可使用一些常见的澄清剂,如氯或铝盐类物质。
4. 离心过滤:通过离心机或离心过滤装置,利用离心力将水中的悬浮颗粒分离出来。
离心过滤可以更彻底地去除微小的悬浮颗粒,适用于处理浑浊度较高的水。
5. 蒸馏:将水加热至沸点,蒸发后通过冷凝将水蒸气转化为液体。
该过程可以去除水中的悬浮物以及溶解的固体物质,得到较纯净的水。
6. 超滤:使用超滤膜进行水处理,超滤膜能够拦截直径较小的悬浮颗粒。
通过超滤可以去除细菌、病毒等微生物以及其他微小的悬浮物质。
无论使用何种方法去除水中的悬浮物,都应注意处理水源的卫生状况和水质指标,避免潜在的健康风险。
高浓度有机废水处理中的悬浮物去除技术研究

高浓度有机废水处理中的悬浮物去除技术研究悬浮物是高浓度有机废水处理中的一项重要指标,对于废水的处理效果和环境影响具有重要意义。
本文将重点研究高浓度有机废水处理过程中的悬浮物去除技术,探讨其原理、方法和应用。
一、悬浮物对高浓度有机废水的影响高浓度有机废水中存在大量的悬浮物,如悬浮颗粒、悬浮沉积物等,其对于废水的处理效果和环境造成的影响有以下几个方面:1. 影响废水处理的效果:悬浮物会降低废水处理设备的处理效果,增加废水处理的难度。
悬浮物的存在会导致悬浮物和溶解物的难以分离,降低处理效率。
2. 造成水质污染:悬浮物中可能存在有毒有害物质,如重金属离子、有机污染物等。
这些物质会对水体生态环境和人类健康造成危害。
3. 影响水体透明度:悬浮物会使水体浑浊不清,降低水体的透明度。
这不仅影响了水生生物的生存环境,也会降低水资源的利用价值。
二、悬浮物去除技术的原理和方法针对高浓度有机废水中的悬浮物问题,可采用以下几种常见的去除技术:1. 沉淀法:通过调节废水的酸碱度、加入混凝剂等手段,使悬浮物颗粒迅速聚集并沉淀,从而实现悬浮物的去除。
常用的混凝剂有铁盐、铝盐等。
2. 滤料法:利用滤料吸附、截留悬浮物颗粒,将悬浮物与水分离。
常用的滤料有砂石、活性炭等。
3. 离心法:通过采用离心设备,利用离心力将废水中的悬浮物迅速分离。
离心法适用于悬浮物颗粒较大的情况。
4. 络流法:利用水流的力学作用,将废水中的悬浮物推向收集器,从而实现悬浮物的去除。
以上方法虽然简单易行,但在处理高浓度有机废水中的悬浮物时存在一定的局限性。
因此,研究人员也在不断探索创新的悬浮物去除技术。
三、新型悬浮物去除技术的研究与应用随着科学技术的发展,研究人员不断提出新型的悬浮物去除技术,以提高废水处理的效果和效率。
以下是一些新型悬浮物去除技术的研究与应用:1. 超声波技术:将超声波引入废水处理过程中,利用超声波对悬浮物进行分散和破碎,从而提高废水的处理效果。
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第一节悬浮物去除技术
固体悬浮物(SS):>1μm的不溶性固体
普通养殖用水要求:SS<10mg/L;高密度循环水养鱼要求:SS<7mg/L
悬浮物的分类:
可沉降的悬浮物>75μm——沉淀分离法
微网过滤技术
不可沉降的悬浮物<75μm 介质过滤技术
泡沫分离技术
一、沉淀分离法:原理:重力沉降。
1.静态沉淀池;2.动态沉淀池
(一)静态沉淀
让海水在池内停留若干小时,然后将水放出,直至放到污泥层上部为止。
面积:矩形、圆形
五层做法防水就是3层素水泥浆、2层水泥砂浆的。
防水砂浆就是水泥砂浆里面加防水粉(3-5%)。
一般是两遍。
水泥防水剂是一种化学外加剂,加在水泥中,当水泥凝结硬化时,随之体积膨胀,起补偿收缩和张拉钢筋产生预应力以及充分填充水泥间隙的作用。
1、潮上带沉淀池:高位池;五层防水做法(5%防水剂);>2个,循环使用;1000~5000m³(建造投资高)
潮上带是指位于平均高潮线与特大潮水线之间的区域。
正常潮汐作用下不能到达,但在大潮或风暴潮时,海水可以淹没。
宽度很大,可达数十——数百公里,表面较平坦。
原理:水泵从海边取水输入沉淀池,水经沉淀后供全场用水。
管道系统:进水管、出水管、排污管、溢流管(一般设备上为了保持一定液位而设置的管口)。
池底排水坡度2%~3%
2、潮间带沉淀池:串联式砂坝沉淀池,2~4级,利用水位差使海水通过沙坝过滤。
5000~20000m³
潮间带即是指大潮期的最高潮位和大潮期的最低潮位间的海岸,也就是海水
涨至最高时所淹没的地方开始至潮水退到最低时露出水面的范围。
原理:用土坝修筑多个池塘,纳潮将池塘蓄满水。
一边沉淀,一边过滤。
沙坝断面,中间细砂,两边粗砂、碎石。
(二)动态沉淀:平流式沉淀池(水在池内不停流动)
P280图
二、微网过滤技术
利用微孔网P109截流养殖水体中的固体颗粒,实现固液分离。
(一)微滤机(转筒式)120-200目
工作原理:
优点:固液分离效果好、自动化程度高
缺点:结构复杂、价格高(上万)
新开发节能型全自动微滤机:利用气、水共同反冲洗;定期喷射臭氧杀灭微生物。
(二)弧形筛(无压式)120~150目。
优点:结构简单、人工冲洗污物操作方便、价格相对较低
缺点:污物去除率不高(水流冲击易把颗粒污物破碎成小颗粒)
(三)管道过滤器:120~150目
工作原理:
优点:体积小、直接安装在输水管上、过滤效率高
缺点:适用于悬浮颗粒较少
三、介质过滤技术
利用固体介质:如石英砂、塑料颗粒、纤维丝等滤料,过滤废水中的不溶性悬浮颗粒,达到净化水质的目的。
(一)无压沙滤池
(二)砂滤罐
过滤介质一般使用D=0.5-1.0mm的滤料介质.根据水中的杂质成份可以采用单层过滤、双层过滤和多层过滤。
滤料介质包括:石英砂、无烟煤、磁铁矿、锰砂、硅藻土、活性炭等。
污水流经双滤料全自动过滤器滤层,悬浮物被滤层拦截,滤后水通过集水系统从排水口排出。
在过滤循环中,过滤器的过滤流量不变(在正常运行时,提高或降低流量会使污物泄漏,影响过滤性能)。
设备在过滤状态下,每隔2h开启排气管线阀门10min,以排除容器顶部聚集的气体。
过滤循环中,被去除的悬浮物停留在滤床
上,使过滤阻力增加,处理量降低,且影响滤后水质指标,所以应根据过滤水质情况,滤罐每间隔8~24h进行15min反冲洗滤料,以去除停留在滤床的悬浮物。
通过自动控制装置设定时间,进行自动切换反冲洗。
为补充反冲洗过程中的滤料损失,每年定期添加一次滤料。
(三)彗星式高效过滤器
纤维滤料(纤维球):是由纤维丝扎结而成的球形滤料。
过滤精度高和截污量大,反冲洗时滤料不易清洗彻底。
颗粒滤料:取材容易、价格低廉、反冲洗效果好。
彗星式滤料(DA863):结合颗粒滤料与纤维滤料的特点
彗尾:松散的纤维丝束
彗核:纤维丝固定在相对密度较大的过滤球内。
其合适的尺寸为:φ2.2×0.4×(35~40)( 彗核直径×丝束直径×彗尾长度)。
使用彗星式滤料的过滤器——彗星式高效过滤器(D型过滤器)、D型过滤池
四、泡沫分离技术
蛋白质分离器(蛋白质除沫器、泡沫分馏器)
(一)原理:
利用水中的气泡表面可以吸附混杂在水中的各种颗粒状的污垢以及可溶性的有机物的原理,采用充氧设备或旋涡泵产生大量的气泡,将通过蛋白质分离器将海水净化,这些气泡全部集中在水面形成泡沫,将泡沫收集在水面上的容器中,它就会变为黄色的液体被排除。
1、主要去除微网或介质过滤所不能去除的悬浮颗粒(30μm以下)。
2、同时也能去除水中的有机酸和CO2(提高水体pH值),
3、去除一定数量的细菌(2.5小时后去除99%);
4、去除金属离子(海水效果优于淡水)
搭配臭氧氧化技术:O3将离子氨转化成氮气并释放到大气中。
P129离子方程式
臭氧的来源主要从制氧机或液氧罐的纯氧经臭氧发生器现场产生。
按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式、紫外线照射式、电解式。
利用多孔扩散器、射流器使臭氧与海水接触。
不论采取哪种方式扩散,都要注意回收臭氧。
尤其是苗种生产时更要注意把握臭氧浓度和停留时间。
在循环水养殖系统中将臭氧与蛋白质分离器结合是较好的办法。
臭氧在水处理设施内流动延长呃其再水中的停留时间。
臭氧扩散容器一般设置成密闭型,并在容器的顶部设臭氧回收装置。
常用的臭氧回收装置是在密闭容器的顶部引出一根细管,接入射流器负压进口,将回收的臭氧重新吸进混合室混合利用。
作用:
1、氧化作用去除氨氮、亚硝酸盐……
2、当臭氧的含量为0.0015%时,15秒后基本能消灭细菌和病毒
3、硝酸盐浓度会升高,应定时去除硝酸盐。
去处硝酸盐的办法:黑白球、植物、反硝化细菌
硝化作用是指异养微生物进行氨化作用产生的氨,被硝化细菌、亚硝化细菌氧化成亚硝酸,再氧化成硝酸的过程。
反硝化作用即硝酸还原作用。
土壤中存在许多化能异养型反硝化细菌,在通气不良,缺少氧气的条件下,可利用硝酸中的氧,使葡萄糖氧化成二氧化碳和水并释放能量。