如何除去污水中的磷

合集下载

污水处理中的总磷去除技术

污水处理中的总磷去除技术

处理效果比较
化学沉淀法
处理效果最好,磷的去除率可 达90%以上。
生物除磷法
处理效果相对稳定,但受环境 条件影响较大,去除率一般在 80%左右。
吸附法
处理效果较好,但吸附剂再生 困难,处理效果不稳定。
离子交换法
处理效果较好,但技术复杂, 成本较高。
经济性比较
01
化学沉淀法
成本较低,适用于大规模污水处理 。
技术优势
适用于高浓度含磷废水处理,处理效率高。
吸附法在含磷废水处理中的应用
吸附法原理
利用吸附剂的吸附作用去除水中的磷。
实际应用案例
某研究团队开发了一种新型吸附剂,对含磷废水具有优异吸附性能 ,且可再生利用。
技术优势
处理效果好,适用于低浓度含磷废水处理。
结晶法在废水处理中的研究进展
1 2
结晶法原理
该方法适用于高浓度磷废水的处理, 具有处理效率高、操作简单等优点。
吸附法
01
吸附法是利用吸附剂的吸附作用将磷元素从污水中去除。常用 的吸附剂有活性炭、树脂、硅藻土等。
02
该方法具有操作简单、除磷效果好等优点,适用于低浓度磷废
水的处理。
吸附法的缺点是吸附剂用量较大,再生困难,且处理成本较高
03 。
结晶法
实际应用案例
某城市污水处理厂采用A2O工艺,通过合理调控厌氧、好氧环 境,有效降低总磷浓度,满足排放标准。
技术优势
成本低、操作简便、无化学残留。
化学沉淀法在工业废水处理中的应用
化学沉淀法原理
通过向废水中投加药剂,使磷以沉淀物形式从水中分离出来。
实际应用案例
某化工厂采用铝盐和镁盐作为沉淀剂,处理含磷废水,取得良好效 果。

污水处理中的氮磷去除技术

污水处理中的氮磷去除技术

污水处理中的氮磷去除技术污水处理是现代化城市建设中非常重要的一环。

其中,氮磷去除技术在污水处理过程中起着关键作用。

本文将详细介绍污水处理中的氮磷去除技术,并分点列出其的相关内容。

1. 氮磷污染的危害:- 氮磷是污水中常见的污染物,如果不进行有效的去除,会对水生生物和生态环境造成严重危害。

- 过量的氮磷污染还会导致水体富营养化,引发藻类水华和水生植物堆积。

2. 常见的氮磷去除技术:a. 生物处理技术:- 通过菌群作用将氮磷污染物转化为无害的氮气和磷酸盐。

- 常用的生物处理技术包括曝气池、好氧和厌氧污泥工艺等。

b. 物理化学处理技术:- 利用物理或化学手段将氮磷污染物从污水中去除。

- 常见的物理化学处理技术包括吸附、沉淀、膜分离等。

3. 生物处理技术的应用:a. 曝气池:- 运用曝气技术增加氧气供应,提高污水中氮磷的降解效果。

- 适用于一些中小型污水处理厂,处理效果稳定,操作方便。

b. 好氧和厌氧污泥工艺:- 利用好氧污泥和厌氧污泥中的微生物群体,对氮磷污染物进行降解。

- 能有效地去除污水中的氮磷,处理效果好,但操作要求较高。

4. 物理化学处理技术的应用:a. 吸附:- 利用吸附剂吸附污水中的氮磷物质,从而实现去除效果。

- 常用的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒等。

b. 沉淀:- 通过添加化学药剂使污水中的氮磷污染物形成沉淀,从而去除。

- 常用的沉淀剂有铁盐、铝盐等。

c. 膜分离:- 通过膜的选择性透过性,将污水中的氮磷污染物与水分离。

- 常用的膜分离技术有超滤、反渗透等。

5. 氮磷去除技术的未来发展趋势:a. 结合生物处理和物理化学处理技术,实现高效、节能的污水处理方式。

b. 发展新型吸附剂、沉淀剂和膜材料,提高去除效率和降低成本。

c. 探索氮磷资源化利用的途径,实现废水中氮磷的回收利用。

总结:污水处理中的氮磷去除技术对于保护水环境和促进可持续发展具有重要意义。

生物处理和物理化学处理技术都是常见的氮磷去除方法,各有优点和适用范围。

污水处理过程中的氮磷去除方法比较研究

污水处理过程中的氮磷去除方法比较研究

污水处理过程中的氮磷去除方法比较研究污水处理是保护水资源、维护环境健康的重要工作。

其中,氮磷是污水中主要的有机物质和养分,对水质产生极大影响。

因此,研究氮磷去除方法在污水处理领域具有重要意义。

本文将对几种常见的氮磷去除方法进行比较研究。

1. 生物法生物法是目前最常用的污水处理方法之一,通过利用微生物对氮磷进行转化和吸附去除。

常见的生物法包括活性污泥法、生物滤池法和植物修复法。

活性污泥法是一种常见的生物处理方法,其通过加入活性污泥将有机负荷转化为生物体和沉淀物,从而实现氮磷的去除。

优点是处理效果好,去除率高;缺点是操作复杂,需要维护污泥系统。

生物滤池法则通过将污水通过滤池,使微生物在生物膜上生长附着,从而吸附和分解氮磷物质。

优点是工艺简单,操作方便;缺点是对进水水质要求高,可能受温度等因素影响。

植物修复法是一种生物修复技术,通过植物的吸收和代谢作用,去除污水中的氮磷。

这种方法具有景观效果好、经济成本低的优点,但处理效果相对较差,适用范围有限。

2. 物理化学法物理化学法是利用化学反应和物理性质来去除污水中的氮磷,常见的物理化学法包括化学沉淀法、吸附法和氧化还原法。

化学沉淀法利用沉淀剂与水中的氮磷物质发生沉淀反应,从而达到去除的目的。

优点是处理效果稳定、运行成本低;缺点是产生大量的污泥,对处理后的污泥处置有一定要求。

吸附法通常使用活性炭、陶瓷炭等材料吸附污水中的氮磷物质。

吸附材料有较大的比表面积和孔隙结构,能有效吸附氮磷物质,具有较好的去除效果。

但吸附材料容易饱和,需要定期更换。

氧化还原法利用氧化剂和还原剂对污水中的氮磷物质进行氧化或还原反应。

这种方法处理效果好,且适用范围广,但有些氧化还原剂对环境有一定的影响,需要较高的操作技术。

3. 高级氧化技术高级氧化技术是一种新兴的氮磷去除方法,通过利用高能氧化剂、光催化剂等高级氧化技术降解有机物质和破坏氮磷结构。

常见的高级氧化技术有紫外光/氢氧自由基法、臭氧/氢氧自由基法等。

生化池除磷的原理

生化池除磷的原理

生化池除磷的原理
生化池除磷是指通过化学或生物制剂的方式,将污水中的磷除去,以防止其对环境及人类健康的不利影响。

其原理主要有以下几种:
1. 化学沉淀法:通过在污水中添加一定量的化学药剂,如氢氧化铁、氯化铁等,使其与污水中的磷形成不溶性沉淀物,从而达到除磷的效果。

由于该方法对药剂的要求较高,且产生大量污泥,因此其适用性较为有限。

2. 生物法:生物法除磷是利用污水处理系统中的特定微生物,如异养菌等,将废水中的磷转化成生物体内的无机盐,从而达到除磷的效果。

生物法可以分为两种:一是利用生物膜法,即将含有这些微生物的填料放置在水中,污水在通过时,这些微生物依附在填料表面上,吸附并分解污水中的有机物和无机盐等;另一种是利用生物颗粒法,即将这些微生物与磷酸盐污水混合,通过搅拌等方式,使微生物与废水充分接触,反应室中的微生物可以将磷酸盐转化为氢氧化物或者硫酸盐等,以达到除磷的目的。

3. 吸附法:吸附法除磷是指将磷酸盐污水通过适当的吸附材料,如硅藻土、水处理剂等,使其中的磷牢固地结合在吸附剂的表面上,从而将其除去。

由于吸附方法具有比较高的效率和可持续效果,因此逐渐成为了污水处理的主要方式之一。

总之,生化池除磷的原理是基于不同的物理、化学和生物学反应机制,利用各种化学药剂、吸附剂或微生物来去除废水中的磷酸盐,保护环境和人类健康。

不同
的方法有其自己的优缺点,应根据具体情况选择合适的除磷技术。

污水脱氮除磷技术介绍

污水脱氮除磷技术介绍

污水脱氮除磷技术介绍污水脱氮除磷技术是指对污水中的氮、磷进行有效去除的技术。

磷和氮是污水中的主要污染物之一,如果不进行有效去除,会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,影响水体的生态平衡。

因此,对污水中的氮、磷进行去除是保护水体环境的重要措施之一一、污水脱氮技术1.生物脱氮法:生物脱氮法是利用特定微生物将污水中的氨氮转化为氮气排放。

这种方法需要提供好氧和缺氧条件,通过调控曝气和停氧时间,使特定微生物发挥作用。

目前常用的生物脱氮方法有硝化-反硝化法和厌氧氨氧化-硝化法两种。

2.化学脱氮法:化学脱氮法是指通过加入化学药剂使污水中的氮污染物发生化学反应,将氮污染物转化为氮气排放。

常用的化学药剂有硫酸铁、硫酸铝等。

这种方法操作简单,但药剂投入量大,处理成本较高。

3.膜法脱氮:膜法脱氮是利用气液界面上的气流驱动气体分子穿透膜,并利用膜的选择性透过性,选择性去除污水中的氮气。

膜法脱氮技术通常包括反渗透法(RO)、气体渗透法(GO)、气体渗透双极渗透法(GPD)等。

二、污水除磷技术1.化学除磷法:化学除磷法是通过加入化学药剂与污水中的磷形成沉淀物,将磷从污水中去除。

常用的化学药剂有氢氧化钙(Ca(OH)2)、氢氧化铝(Al(OH)3)等。

这种方法操作简单,但药剂投入量大,处理成本较高。

2.生物除磷法:生物除磷法是通过调控好氧-缺氧情况下特定微生物的生长环境,促使其在缺氧条件下吸收和积累磷。

常用的生物除磷方法有反硝化除磷法、AO法、高效耐磷生物工艺等。

3.吸附除磷法:吸附除磷法是通过将特定材料引入污水中,利用材料对磷的吸附性能,将污水中的磷吸附到材料表面。

常用的吸附材料有Fe3O4、氧化铝、活性炭等。

4.膜法除磷:膜法除磷是利用膜的选择性透过性,选择性去除污水中的磷。

常见的膜法除磷技术有微滤膜法(MF)、超滤膜法(UF)、纳滤膜法(NF)、反渗透膜法(RO)等。

需要注意的是,不同的工业场所的污水特性各异,其处理过程、工艺选择也会有所不同。

废水中去除磷的方法简介

废水中去除磷的方法简介

废水中去除磷的方法简介1、石灰除磷石灰除磷是投加石灰与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀,反应如下:CaO+H20=Ca(OH)2;10Ca2++6PO43-+20H-=-Ca10(OH)2(PO4)6↓要点:pH值控制在10.5~11.5,反应15min后,搅拌由快到慢,废水流速0.5~0.6m/s减少到0.1~0.2m/s,防止增大的絮体破碎,磷酸根全部生成羟基磷灰石。

加入PAM沉淀,再经过砂滤、活性炭吸附。

由于石灰进入水中,首先与碳酸根作用生成碳酸钙沉淀,然后过量的钙离子才能与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀,因此所需的石灰量主要取决于待处理废水的碱度,而不是废水的磷酸盐含量。

另外,废水中镁的含量也是影响石灰法除磷的因素,因为在高pH值条件下,可以生成Mg(OH),胶体沉淀,不但消耗石灰,而且不利于污泥脱水,其溶解度与pH值关系较大。

随着pH值的升高,羟基磷灰石的溶解度急剧下降,即磷的去除率迅速增加,pH值>9.5后,水中所有磷酸盐都转为不溶性的沉淀。

一般控制PH值在9.5~10之间,除磷效果最好。

对于不同废水的石页授加量,应通过试验确定。

2、铝盐除磷铝盐除磷常用药剂是硫酸铝和铝酸钠,pH值为6,其除磷反应式如下∶Al2(SO4)3·14H20+2H2PO4-+4HCO3-=2AlPO4+4CO2+3S042-+18H20Na2Al2O4+2H2PO4-=2AIPO4+2Na++40H-由上述反应式可以看出,投加硫酸铝会降低废水的pH值,而投加铝酸钠会提高废水的pH值,因此硫酸铝和铝酸钠分别适用于处理碱性废水和酸性废水。

铝盐的投加比较灵活,可以加在初沉池前,也可以加在曝气池中或在曝气池和二沉池之间,还可以将化学除磷与生物处理系统分开,以二沉池出水为原水投加铝盐进行混凝过滤,或在滤池前投加铝盐进行微絮凝过滤。

在初沉池前投加,可以提高初沉池对有机物的去除率;在曝气池和二沉池之间投加,渠道或管道的湍流有助于改善药剂的酒效果;在生物处理系统后投加,因生物处理对磷的水解作用可以使除磷效果更好。

污水处理中的磷去除和回收技术

污水处理中的磷去除和回收技术

污水处理中的磷去除和回收技术随着城市化的发展和人口增长,污水处理变得越来越重要。

然而,污水中含有大量的磷,这对环境造成了严重的负面影响。

磷是一种重要的养分,但过量的磷会导致水体富营养化,引发藻类过度生长,破坏水生态系统的平衡。

因此,磷的去除和回收成为了污水处理中的关键问题。

一、磷去除技术1. 化学沉淀法化学沉淀法是目前最常用的磷去除技术之一。

通过添加化学试剂,如氢氧化铁或氯化铝,将磷化合物转化为不溶于水的沉淀物,从而将磷从污水中去除。

这种方法操作简单,效果明显,但化学试剂的使用会增加成本,并产生大量的污泥需要进一步处理。

2. 生物吸附法生物吸附法利用微生物吸附磷,减少其在水中的含量。

常见的生物吸附剂包括活性炭和固定化微生物颗粒。

通过优化生物吸附剂的选择和使用条件,能有效去除污水中的磷。

3. 离子交换法离子交换法通过将磷离子与固定在树脂上的其他离子进行交换,将磷从水中去除。

这是一种高效、经济的磷去除技术,但树脂的再生和废弃物处理是一个需要解决的问题。

二、磷回收技术1. 化学回收法化学回收法是将去除的磷化合物转化为有用的化学品或肥料。

例如,将磷酸根转化为磷酸钙,可用作农业肥料。

这种方法可以实现磷资源的回收利用,减少对磷矿石的需求,但需要对产品进行后续处理,以确保其质量和安全性。

2. 生物回收法生物回收法利用微生物转化磷化合物为有机肥料或生物质。

通过控制条件,促进微生物的生长和代谢活动,可以实现磷的高效利用和回收。

三、污水处理中的磷去除和回收技术的挑战与发展尽管磷去除和回收技术已经取得了一定的进展,但仍面临着一些挑战。

首先,目前的技术大多依赖于化学试剂或高能耗的过程,需要进一步优化以降低成本。

其次,处理后的产品应该符合安全和环保的要求,在回收利用时需要注意产品的质量和标准。

此外,污水处理厂的规模和工艺也需要根据实际情况进行调整,以提高磷的去除和回收效率。

未来,随着技术的进一步发展和创新,相信污水处理中的磷去除和回收技术会不断完善。

污水处理中的氮磷去除技术探究

污水处理中的氮磷去除技术探究

污水处理中的氮磷去除技术探究污水处理是现代社会中十分重要的环保工作,其中污水中的氮磷成分是主要的污染源之一。

氮和磷元素在水体中过量存在会引发一系列的环境问题,例如水体富营养化和藻类水华的爆发等。

因此,探究有效的氮磷去除技术对于提高污水处理的效果至关重要。

本文将详细介绍几种常见的氮磷去除技术,并分析其原理、特点以及应用范围。

一、生物法1. 生物法是目前最主要也是最常用的污水氮磷去除技术之一。

其基本原理是利用微生物降解污水中的氮和磷物质,并转化为氨氮和磷酸盐等无害物质。

该技术具有操作简便、运行成本低等优点。

2. 生物法主要包括厌氧-好氧法、反硝化和硝化除磷法等。

厌氧-好氧法通过将污水处理过程分为厌氧和好氧两个阶段,利用好氧阶段中微生物生长生成的短程载体来去除氮磷。

反硝化通过在厌氧条件下还原硝酸盐,将其转化为氮气从而去除氮元素。

硝化除磷法则通过促进磷酸盐在好氧条件下的沉淀来达到去除磷的目的。

二、化学法1. 化学法是另一种常见的氮磷去除技术。

其基本原理是使用化学试剂与污水中的氮磷物质发生反应,形成不溶于水的沉淀物,从而将氮磷去除。

该技术具有操作简单、快速高效等特点。

2. 化学法主要包括氧化沉淀法、络合沉淀法和化学沉淀法等。

氧化沉淀法适用于去除高浓度氨氮,通过氧化剂的作用将氨氮转化为不溶于水的氨氮氧化物质;络合沉淀法则通过添加络合剂来将磷酸盐与金属离子形成络合沉淀;化学沉淀法则通过控制水体中的pH值和添加适量的化学试剂来去除氮磷。

三、物理法1. 物理法是另一种常见的氮磷去除技术,主要通过物理过程将污水中的氮磷物质与固体颗粒分离。

该技术具有操作简便、无需化学试剂、无副产物等优点。

2. 物理法主要包括沉淀、过滤和膜技术等。

沉淀是通过重力将污水中的磷酸盐颗粒沉淀下来,达到去除磷的目的;过滤则通过过滤介质将污水中的氮磷物质截留下来;膜技术则利用特殊的膜过滤器将氮磷物质截留下来。

综上所述,污水处理中的氮磷去除技术主要包括生物法、化学法和物理法。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

去除污水中磷的方法
常规的生物处理法通过剩余污泥排放和处理可以从废水中去除部分磷,一些特殊工艺或经过调整运行方式以后具有除磷功能的普通工艺可以取得较好的除磷效果,具体方法有A/O,A2/O、SBR、氧化沟等。

但生物处理法的除磷效果有限,当磷的排放标准很高时,往往需要使用化学除磷或将生物法与化学除磷结合起来使用。

化学除磷是向水中投加化学药剂,生成不溶性的磷酸盐,然后再利用沉淀、气浮或过滤等方法将磷从污水中除去。

用于化学除磷的常用药剂有石灰,铝盐和铁盐等三大类。

三、生物除磷
1、生物除磷的原理
污水生物除磷的原理就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。

整个过程必须通过创造厌氧环节利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。

1)厌氧条件下释磷
在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将可溶性BOD5转化为低分子挥发性有机酸VFA。

聚磷菌吸收这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能力来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。

2)好氧条件下摄磷
好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超过生长所需的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。

3)富磷污泥的排放
产生的富磷污泥通过剩余污泥的形式排放,从而将磷去除。

从能量角度来看,聚磷菌在无氧条件下释放磷获取能量以吸收废水中溶解性有机物,在好氧状态下降解吸收溶解性有机物获取能量以吸收磷。

除磷的关键是厌氧区的设置,可以说厌氧区是聚磷菌的生物选择器。

聚磷菌能在短暂的厌氧条件下,由于非聚磷菌吸收低分子基质并快速同化和储存这些发酵产物,即厌氧区为聚
磷菌提供了竞争优势。

这样一来,能吸收大量磷的聚磷菌就能在处理系统中得到选择性增殖,并可通过排除高含磷量的剩余污泥达到除磷的目的。

这种选择性增殖的另一好处是抑制了丝状菌的增殖,避免了产生沉淀性能较差的污泥的可能,因此厌氧/好氧生物除磷工艺一般不会出现污泥膨胀。

2、生物除磷的影响因素:
1)溶解氧
首先必须在厌氧区严控制的厌氧环境,这直接关系到聚磷菌的生长状况、释磷能力及利用有机基质合成PHB的能力。

其次是必须在好氧区供给足够的溶解氧,以满足聚磷菌对储存的PHB进行降解,释放足够的能量供其过量摄磷。

一般厌氧段的DO要严格控制在0.2mg/L 以下,而好氧段的DO要严格控制在2mg/L以上。

2)厌氧区硝态氮
硝态氮包括硝酸盐和亚硝酸盐,硝态氮的存在也会消耗有机基质而抑制聚磷菌对磷的释放,从而影响好氧条件下聚磷菌对磷的吸收。

另外,硝态氮的存在会被部分聚磷菌作为电子受体进行反硝化,从未影响其以发酵产物作为电子受体进行发酵产酸、抑制聚磷菌的释磷和摄磷能力及PHB的合成能力。

3)温度
一般来说,在5~30℃范围内,都可以收到较好的除磷效果。

4)pH值
pH值在6~8范围内,磷的释放比较稳定。

5)BOD负荷和有机物性质
一般认为,进水中的BOD5/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效果。

为此,可以采用部分进水和跨越初沉池的方法,获得除磷所需的BOD5量。

6)泥龄
一般以除磷为目的的生物处理系统的泥龄控制在3.5~7d。

3、废水生物除磷的方法有哪些
废水生物除磷包括厌氧释磷和好氧摄磷两个过程,因此废水生物除磷的工艺流程由厌氧和好氧两个部分组成。

按照磷的最终去除方式和构筑物的组成,除磷工艺流程可分为主流程除磷工艺和侧流程除磷工艺。

主流除磷工艺的厌氧段在处理污水的水流方向上,磷的最终去除通过剩余污泥排放,典型的方法有厌氧/好氧(A/O)工艺,其他方法有厌氧/缺氧/好氧(A/2O)工艺、Phoredox工艺、UTC工艺、VIP工艺以及SBR工艺、氧化沟工艺等。

侧流工艺的厌氧段不在处理污水的水流方向上,而是在回流污泥的侧流上,具体方法是将部分含磷回流污泥分流到厌氧段释放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。

4、除磷设施运行管理的注意事项
1)厌氧段是生物除磷最关键的环节,其容积一般按0.5~2h的水力停留时间确定,如果进水中容易生物降解的有机物含量较高,应当设法减少水力停留时间,以保证好氧段进水的BOD5含量。

2)如果磷的排放标准很高,而所选的除磷工艺不能满足出水要求,可以增加化学除磷或者过滤处理去除水中残留的低含量磷。

3)生物除磷工艺的机理是将溶解转移到活性污泥生物细胞中,通过剩余污泥的排放从系统中除去。

在污泥的处理过程中,如果出现厌氧状态,剩余污泥中的磷就睡重新释放出来。

重力浓缩容易产生厌氧状态,有除磷要求的剩余污泥处理不能采用这种方法,而应当使用气浮浓缩、机械浓缩、带式重力浓缩等不产生厌氧状态的浓缩方法。

如果只能选择重力浓缩时,必须在工艺流程中增设化学沉淀设施去除浓缩上清液中所含的磷。

4)泥龄是影响生物脱氮除磷的主要因素,脱氮要求越高,所需泥龄越长。

而泥龄越长,对除磷越不利。

尤其是在进水BOD5/TP小于20时,泥龄越短越好。

但如果进水BOD5偏低,活性污泥增长缓慢,就不可能将泥龄控制的太短,此时必须进行化学除磷。

一、化学法
1、石灰除磷
石灰除磷是投加石灰与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀。

由于石灰进入水中后,首先与水的碱度反应生成碳酸钙沉淀,然后过量的钙离子才能与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀,因此所需的石灰量主要取决于待处理废水的碱度,而不是废水的磷酸盐含量。

另外,废水的镁硬度也是影响石灰除磷的因素。

因为在高pH值条件下,生成的Mg(OH)2沉淀是胶体沉淀,不但消耗石灰,而且不利于污泥脱水。

pH对石灰除磷的影响很大,随着pH升高,羟基磷灰石的溶解度急剧下降,即磷的去除率增加,pH大于9.5后,水中所有磷酸盐都转为不溶性的沉淀。

一般控制pH在9.5~10之间除磷效果最好。

不同废水的石灰量投加应该通过实验确定。

石灰除磷的具体方法有三种。

一是在污水厂初沉池之前投加,而是在污水生物处理之后的二沉池投加,三是在生物处理系统之后投加石灰并配有再碳酸化系统。

2、铝盐除磷
铝盐除磷的常用药剂是硫酸铝和铝酸钠。

不同的是投加硫酸铝会降低废水的pH,而投加铝酸钠会提高废水的pH。

因此硫酸铝和铝酸钠分别适用于处理碱性和酸性废水。

铝盐的投加比较灵活,可以在初沉池前投加,也可以在曝气池中投加,或者在曝气池和二沉池之间投加,还可以将化学除磷与生物处理系统分开,以二沉池出水为原水投加铝盐进行混凝过滤、或在滤池前投加铝盐进行微絮凝过滤。

在初沉池前投加,可以提高初沉池对有机物和SS的去除率,在曝气池和二沉池之间投加,渠道或者管道的湍流有助于改善药剂的混合效果,在生物处理系统之后投加,因生物处理对磷的水解作用可以使除磷效果更好。

由于受废水碱度和有机物的影响,除磷的化学反应是一个复杂的过程,因此铝盐的最佳投加量不能按计算确定,必须经过试验确定。

3、铁盐除磷
三氯化铁、氯化亚铁、硫酸亚铁、硫酸铁等都可以用来除磷,常用的是三氯化铁。

与铝盐相似,大量三氯化铁要满足与碱度反应生成的Fe(OH)3,以此促进胶体磷酸铁的沉淀分离。

磷酸铁沉淀的最佳pH范围是4.5~5.0,实际应用中pH值在7左右甚至超过7,
仍有较好的除磷效果。

城市废水投加大约45~90mg/L三氯化铁,可去除磷85%~90%。

和铝盐一样,铁盐投加点可以在预处理、二级处理或三级处理阶段。

二、化学除磷会产生一些问题:
1、化学除磷最大的问题是会使污水处理污泥量显著增加。

因为在除磷时产生的金属磷酸盐和金属氢氧化物以悬浮固体的形式存在于水中,最终变成污泥。

在初沉池前投加金属盐,初沉池污泥增加60%~100%,整个污水处理厂污泥量会增加60%~70%.在二级处理过程中投加金属盐,剩余污泥量增加35%~45%.
2、化学除磷会使污泥浓度降低20%左右,因此污泥体积加大,从而增加了污泥处理与处置的难度。

3、使用化学除磷时,出水可溶性固体含量增加。

若固液分离不好时,铁盐除磷会使出水呈微红色。

相关文档
最新文档