污水化学除磷技术研究
低碳源城市污水化学除磷的研究

第3 1卷第 9期
21 0 1年 9月
工业 水 处理
I d sra a e r a me t n u t lW trT e t n i
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低 碳 源 城 市 污水 化 学 除磷 的研 究
郑 育 毅
( 福建 师 范大 学环境 科 学 与工程 学 院 , 建福 州 3 0 0 ) 福 5 0 7
如福州 市第 二 水源 山仔 水库 多 年频 发 的蓝 藻现象 和
除磷 效果 的二 级 生化 工艺 , 氮 、 的去除效 果也 不 对 磷 理想 。 出水难 以稳 定 达 到排 放标 准 要求 ; 其 是 T 尤 P,
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《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文

《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水处理成为环境保护领域亟待解决的问题。
传统的污水处理方法虽然能够满足基本需求,但面对日益增长的城市人口和日益复杂的污水成分,传统的处理技术已经难以满足当前的环保要求。
因此,新型生物脱氮除磷技术的研究与进步对于改善水质、保护生态环境具有十分重要的意义。
本文旨在梳理近年来城市污水处理中新型生物脱氮除磷技术的研究进展。
二、生物脱氮技术研究(一)发展概况生物脱氮技术主要通过微生物的作用,将污水中的氮素转化为无害的氮气排放到大气中。
近年来,研究者们通过优化反应器设计、改进微生物菌群以及调控环境因素等手段,推动了生物脱氮技术的进步。
(二)技术分类目前,生物脱氮技术主要包括厌氧-好氧(A/O)工艺、同步硝化反硝化(SND)技术、短程硝化反硝化等。
这些技术通过不同的反应过程和微生物活动,实现了高效脱氮的效果。
(三)研究进展随着研究的深入,新型生物脱氮技术如微氧脱氮技术、基于膜生物反应器的脱氮技术等逐渐崭露头角。
这些技术不仅提高了脱氮效率,还降低了能耗和运行成本。
三、生物除磷技术研究(一)发展概况生物除磷技术主要通过微生物的代谢活动,将污水中的磷素去除或转化为易于回收的形态。
近年来,随着对微生物除磷机制的了解加深,除磷技术的效率也得到了显著提高。
(二)技术分类常见的生物除磷技术包括聚磷菌(PAOs)除磷工艺、厌氧-好氧(A/O)结合除磷等。
这些技术通过调控微生物的生长环境和代谢过程,实现了对污水中磷的高效去除。
(三)研究进展新型的生物除磷技术如基于微藻的除磷技术、电化学辅助生物除磷技术等逐渐成为研究热点。
这些技术不仅提高了除磷效率,还为后续的磷资源回收提供了可能。
四、新型生物脱氮除磷技术的优势与挑战(一)优势新型生物脱氮除磷技术相比传统技术,具有更高的处理效率、更低的能耗和运行成本。
同时,这些技术还能够实现对氮、磷等营养元素的回收利用,具有良好的经济和环境效益。
废水除磷原理

废水除磷原理
废水中磷元素的去除是环保工程中一个关键的技术问题。
废水除磷的原理主要有化学沉淀法、生物吸附法和生物脱磷法等。
化学沉淀法是利用化学物质与废水中磷形成难溶性沉淀物的原理。
常用的化学物质有铝盐、铁盐和钙盐等。
当这些化学物质加入废水中时,与磷形成沉淀,通过搅拌等方式使沉淀与废水充分接触,从而促进磷的沉淀效果。
生物吸附法是利用具有吸附能力的活性生物材料来吸附废水中的磷。
常用的生物吸附材料包括生物质炭、沸石和藻类等。
这些生物材料具有大量的微孔和化学吸附位,可以吸附磷离子。
生物脱磷法是利用磷酸盐微生物在废水处理过程中参与磷的生物转化和沉淀的原理。
一般采用的生物脱磷工艺有A2/O法、AO法和BPR法等。
这些工艺主要通过调节废水的氧化还原电位、碳氮比和通风量等条件,控制好微生物的生长繁殖,从而实现磷的生物转化和沉淀。
除了以上三种主要的除磷原理,还有一些其他的技术如膜分离法、吸附剂法和超声波法等也可以用于废水的除磷处理。
这些技术根据不同的原理和机制来实现废水中磷的有效去除,为保护水环境和可持续发展提供了有效的解决方案。
《2024年含磷废水处理技术研究进展》范文

《含磷废水处理技术研究进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,含磷废水的排放已成为环境保护领域的热点问题。
由于磷元素是植物生长不可或缺的营养元素,它的大量排放将导致水体富营养化,影响水质及生态平衡。
因此,如何有效处理含磷废水成为亟待解决的问题。
本文旨在全面介绍含磷废水处理技术的研究进展,分析当前存在的问题,并提出未来的发展方向。
二、含磷废水来源及危害含磷废水主要来源于工业生产、农业活动及生活污水等。
其中,工业生产中的化工、冶金、电镀等行业是主要的磷污染源。
磷的大量排放会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,消耗水中氧气,影响水生生物的生存,严重破坏水生态平衡。
此外,磷还是一种重要的环境污染物,可能对人体健康造成潜在威胁。
三、含磷废水处理技术研究进展针对含磷废水的处理,国内外学者进行了大量的研究,提出了一系列处理方法,包括生物法、化学法、物理法等。
1. 生物法生物法是利用微生物的新陈代谢作用将磷从废水中去除。
该方法具有成本低、操作简单等优点。
近年来,学者们对生物除磷技术进行了深入研究,发现通过调控微生物的代谢途径和种群结构,可以显著提高除磷效率。
此外,生物法还可以与其他技术相结合,如生物滤池、生物膜法等,以进一步提高除磷效果。
2. 化学法化学法主要包括沉淀法、结晶法等。
沉淀法是通过向废水中投加化学药剂,使磷以沉淀物的形式从水中分离出来。
常用的化学药剂有铁盐、铝盐等。
结晶法则是通过调节废水的pH值和离子浓度,使磷以磷酸盐的形式结晶析出。
化学法的优点是处理效果好、速度快,但可能产生二次污染。
3. 物理法物理法主要包括吸附法、膜分离法等。
吸附法是利用吸附剂(如活性炭、膨润土等)的吸附作用将废水中的磷去除。
膜分离法则是通过膜的选择性透过性将废水中的磷与其他物质分离。
物理法的优点是处理效率高、无二次污染,但成本较高。
四、存在的问题及未来发展方向尽管含磷废水处理技术取得了一定的研究成果,但仍存在一些问题。
首先,现有技术的成本仍较高,难以满足大规模应用的需求;其次,部分处理方法可能产生二次污染;最后,不同行业、不同地区的水质条件差异较大,缺乏通用的处理方法。
城市生活污水处理厂污水除磷效果研究

Environmental Science192《华东科技》城市生活污水处理厂污水除磷效果研究丁红胜,阮东亮(合肥蔡田铺首创水务有限责任公司,安徽 合肥 230000)摘要:本文对城市污水处理厂污水除磷原理和技术进行详细分析,针对当前的污水除磷技术要点,提出增强城市污水处理厂污水除磷效果的具体措施,为城市污水厂开展污水除磷工作提供参考意见。
关键词:城市现代化;污水处理厂;污水除磷效果城市建设中排放的污水中含有大量的磷元素,当污水汇入城市江河湖海后,磷元素会发挥其营养特性,增加水质中的营养元素含量,导致海藻类生物迅速繁殖和生长,带来城市水质营养化,影响城市用水的质量,同时对水中生物生长造成不良影响,因此,污水除磷工作刻不容缓,成为当前城市污水处理厂的重点工作内容。
1 城市生活污水处理厂污水除磷原理我国城市污水除磷技术发展历程较为曲折,相关人员经过长期实践和探索研发出现代化污水除磷技术,主要包括氧化沟除磷技术、曝气生物滤池、导流曝气生物过滤技术、微生物反应技术,针对活性污泥采用水解法、气浮法、快沉法、微波法以及超声波法进行城市污水除磷,综合利用膜生物反应器以及复合生物反应器,根据污水除磷效果,决定是否采用高效污水除磷剂,提升城市污水处理厂污水除磷效率。
2 城市生活污水处理厂污水除磷技术 2.1 污水除磷技术工艺 城市污水厂在进行污水除磷工作期间,利用先进的污水除磷技术,形成完善的污水处理系统,该系统在正常运行条件下,一般采用活性污泥法进行污水除磷,活性污泥法处理污水的相关技术工艺是将活性污泥交替使用在厌氧和好氧环境中,进而形成A/O 系统,即厌氧-好氧系统,具体工作流程如图1所示[1]。
图1 氧化沟A/O 污水处理流程2.2 生物除磷法城市污水处理系统中,主要以生物除磷技术为主,利用生物制约法对水源中的磷元素进行数量控制,压缩污水中磷元素的生存和发展空间,起到有效净化水资源的作用,依靠活性污泥法对废水进行除磷处理,在磷元素好氧和厌氧两种条件下,实现摄取和释放磷元素。
《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文

《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市污水处理问题日益突出。
在众多的污水处理技术中,生物脱氮除磷技术因其高效、经济、环保等优点而备受关注。
本文旨在探讨城市污水处理中新型生物脱氮除磷技术的研究进展,分析其技术特点、应用现状及未来发展趋势。
二、生物脱氮除磷技术概述生物脱氮除磷技术是一种利用微生物的新陈代谢活动,通过生物膜法或活性污泥法等工艺,将污水中的氮、磷等营养物质去除的技术。
该技术具有处理效率高、运行成本低、污泥产量少等优点,是当前城市污水处理领域的研究热点。
三、新型生物脱氮技术研究进展(一)A2/O工艺及其改进型技术A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺是一种典型的生物脱氮技术。
近年来,研究者们针对A2/O工艺的不足,开发了多种改进型技术,如MBBR(移动床生物膜反应器)、SBR(序批式活性污泥法)等。
这些技术通过优化反应器结构、调整运行参数等手段,提高了脱氮效率,降低了能耗。
(二)新型厌氧氨氧化技术厌氧氨氧化技术是一种利用厌氧氨氧化菌将氨氮转化为氮气的生物脱氮技术。
近年来,研究者们通过优化反应条件、提高菌种活性等手段,推动了厌氧氨氧化技术的发展。
该技术具有脱氮效率高、能耗低等优点,是未来生物脱氮技术的重要发展方向。
四、新型生物除磷技术研究进展(一)PAOs(聚磷菌)强化除磷技术PAOs强化除磷技术是一种利用聚磷菌在厌氧-好氧条件下实现高效除磷的技术。
近年来,研究者们通过优化反应条件、提高聚磷菌活性等手段,提高了PAOs强化除磷技术的除磷效率。
该技术具有除磷效果好、污泥产量少等优点。
(二)化学与生物联合除磷技术化学与生物联合除磷技术是一种结合化学沉淀与生物吸附的除磷技术。
该技术通过投加化学药剂与生物反应相结合的方式,实现高效除磷。
近年来,研究者们针对不同水质条件,优化了药剂种类和投加量,提高了除磷效果。
五、新型生物脱氮除磷技术应用及发展趋势(一)应用现状新型生物脱氮除磷技术在城市污水处理中已得到广泛应用。
污水处理中的反硝化除磷技术研究

污水处理中的反硝化除磷技术研究污水处理一直是环保领域中的一个重要问题。
随着城市化进程加快,污水排放量的增加对环境造成了更大的压力。
其中,氮和磷的排放是污水处理过程中一个重要的问题。
本文将探讨污水处理中的反硝化除磷技术的研究,并总结其优点和挑战。
一、反硝化除磷技术的基本原理1. 反硝化:反硝化是指通过微生物作用将硝酸盐还原为氮气释放,从而达到减少氮排放的目的。
2. 除磷:除磷是通过化学或生物反应将废水中的磷酸盐转化为不溶于水的沉淀物,并从污水中去除。
二、反硝化除磷技术的关键步骤1. 反硝化除磷生物滤池:该技术是将废水通过生物滤池,利用其中的好氧和厌氧微生物分别进行硝化和反硝化反应,从而实现氮的去除和磷的沉淀。
2. 药剂法:该方法通过添加化学药剂,如金属盐类,将废水中的磷酸盐与药剂形成不溶于水的沉淀物,从而去除磷。
三、反硝化除磷技术的优点1. 高效去除:反硝化除磷技术能够在一次处理中同时去除氮和磷,使废水经过处理后的氮浓度和磷浓度明显降低。
2. 节约能源:反硝化除磷技术利用微生物来进行反应,相比传统的化学法,能够节约能源。
3. 减少化学药剂使用:反硝化除磷技术在处理过程中不需要大量添加化学药剂,减少了药剂的消耗和污染物的产生。
四、反硝化除磷技术面临的挑战1. 技术成熟度:目前反硝化除磷技术仍处于探索阶段,缺乏成熟的应用经验和大规模示范工程。
2. 运维难度:由于该技术涉及到不同类型的微生物反应,需要控制好反硝化和除磷的菌群的比例和生长条件,运维难度较高。
3. 经济成本:反硝化除磷技术的设备和运营成本相对较高,在一些发展中国家和地区可能难以推广应用。
综上所述,反硝化除磷技术是一种潜力巨大的污水处理技术。
它能够高效去除氮和磷,节约能源,并减少化学药剂的使用。
然而,这项技术还面临着技术成熟度、运维难度和经济成本等挑战。
未来的研究和发展应当进一步加强对该技术的实践应用,并解决其面临的挑战,以实现对污水处理的更好贡献。
化学除磷实验报告

化学除磷实验报告实验目的研究利用化学方法除去水体中的磷污染物,并评估该方法的效果。
实验原理磷是一种重要的营养元素,但过量的磷会导致水体中的富营养化现象,引发水华等环境问题。
除磷实验主要基于磷酸在酸性条件下与钙离子反应生成难溶性的磷酸钙沉淀的特性。
具体反应如下:H3PO4 + 3Ca2+ →Ca3(PO4)2↓+ 2H+实验中使用的除磷剂为氯化铝(AlCl3)。
实验步骤1. 准备1000ml脱离磷的污水;2. 将500ml污水分成两个容量瓶,每个瓶中加入250ml污水;3. 在一个容量瓶中加入100ml 10%的AlCl3溶液,并搅拌均匀;4. 在另一个容量瓶中加入相同体积的蒸馏水作为空白对照组;5. 放置一段时间后,观察和记录两个试管中溶液的颜色和浑浊度;6. 使用PH电极检测两个试管中溶液的酸度,并记录数据;7. 将两个试管中的溶液放置一段时间后,观察和记录沉淀的形成情况。
实验结果在加入AlCl3溶液的试管中,溶液从无色变为浑浊状态,而在空白对照组中无明显变化。
PH值在加入AlCl3溶液后明显下降,空白对照组中维持不变。
经过一段时间后,加入AlCl3溶液的试管中出现了白色的沉淀物,而空白对照组中没有沉淀物生成。
结论本实验使用化学方法成功除去了水体中的磷污染物。
加入AlCl3溶液后,溶液的颜色由无色变为浑浊,指示了磷酸钙的沉淀生成。
PH值的下降也证明了磷酸钙的生成反应。
实验结果显示,氯化铝作为除磷剂在酸性条件下具有良好的除磷效果。
实验改进1. 实验中使用的除磷剂可以尝试其他化学剂,比较不同剂型的除磷效果;2. 可以调整溶液的酸碱度,观察其对除磷效果的影响;3. 可以进行定量分析,测定溶液中磷酸盐离子的浓度变化。
环境意义磷污染是目前全球面临的严重环境问题之一。
本实验提供了一种利用化学方法除去水体中磷污染物的途径,为寻找可行的磷污染防治方法提供了新的思路和实验依据。
这有助于保护水体环境,预防水华等富营养化现象的发生。
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污水化学除磷技术研究
陈燕璇
深圳市国源环境集团有限公司
摘要:针对目前化学除磷存在的问题,本文介绍了一种污水高效化学除磷方法,将高密度沉淀池设于二级生物处理系统后,采用化学方法除磷,实现高效除磷和降低悬浮物浓度的效果,提高出水水质。
关键词:污水;化学除磷;高密度沉淀池;PAC ;PAM
1引言现有的化学除磷主要有前置除磷,同步除磷以及后置除磷,但是都存在较大的缺点;其中,前置除磷存在以下问题:一)总污泥产量增加;二)底物分解过多,影响反硝化反应;三)对改善污泥指数不利;同步除磷存在以下问题:一)增加污泥产量;二)采用酸性金属盐药剂会使pH 值下降到最佳范围以下,对硝化反应不利;三)硝酸盐污泥和剩余污泥混在一起,回收磷酸盐较为困难,此外在厌氧状态下污泥中磷会释放;四)长期投放药剂,对活性污泥的活性有较大的影响;而后置除磷其所需投资大、运行费用高[1-3]。
因此,为了解决以上问题,提出一种新的化学除磷的方法。
2工艺流程及说明高效化学除磷的处理方法其出发点在于将高密度沉淀池设于二级生物处理系统后,采用化学方法除磷,通过投加药剂,控制药剂投加量,泥层高度以及回流污泥浓度,实现高效除磷和降低悬浮物浓度的效果,
提高出水水质。
图1高效化学除磷工艺流程图
采用的高效化学除磷污水处理系统,包括一级预处理系统
和二级生物处理系统、高密度沉淀池和消毒渠;污水经一级预处理系统、二级生物处理系统处理后,出水进入高密度沉淀池进行高效除磷,再经消毒渠消毒后达标排放;二级生物处理系统与高密度沉淀池的剩余污泥均排入污泥浓缩池,污泥经浓缩脱水后送市政府指定位置进行处理;其中高密度沉淀池由快速反应区、絮凝区和沉淀区构成;快速反应区设有可变频快速搅拌器,能根
据进水量的不同而调整搅拌速度,便于药剂与高密度沉淀池进水充分混合,快速反应区中投加有聚合氯化铝;絮凝区中投加有聚丙烯酰胺;絮凝区设有导流筒和变频搅拌器,通过控制搅拌的速度来控制絮凝效果,若转速过快或过慢,均不利于矾花的形成;导流筒下方设置有污泥回流管;沉淀区内安装有一刮泥机和多根取样管;污泥回流管一端与絮凝区连接,其另一端连接至沉淀区;剩余污泥排放管一端与沉淀区连接,其另一端连接至污泥
浓缩池,用于剩余污泥的排放。
3应用介绍
本文介绍的高效化学除磷的污水处理方法,包括以下步骤:(1)二级生物处理系统出水通过进水管路进入高密度沉淀池
的快速反应区,控制可变频快速搅拌器频率为45Hz ,并投加聚合氯化铝,使得污水中的含磷物质形成磷酸铝,快速反应区设有流
量计量器,投加聚合氯化铝的量用以下公式计算:
m PAC =(C TP0-C TP1)×Q 0×22.2/1000;其中,m PAC 为聚合氯化铝投加量,kg/d ;C TP0为进水总磷浓度,mg/L ;C TP1为出水总磷浓度,mg/L ;Q 0为高密度沉淀池进水流量,m 3/d ;22.2表示去除1kg 磷,需要投加22.2kg 的聚合氯化铝;(2)将第一步的出水排入絮凝区,控制变频搅拌器频率为
40Hz ,污泥回流浓度为20~30mg/L ,回流污泥的量与进水水量的
比例控制在2%~5%之间,并投加聚丙烯酰胺,使磷酸铝絮凝形成矾花;聚合氯化铝与聚丙烯酰胺比例范围控制在60~100:1之间,由第一步中的计算公式可得聚合氯化铝的投加量,通过聚丙烯酰胺与聚合氯化铝的比例计算聚丙烯酰胺的投加量;(3)含磷的矾花沉淀将进入污泥中,实现泥水分离,从而降低污水中的总磷浓度;沉淀区部分污泥通过污泥回流管回流至絮凝区导流筒内,污泥回流浓度为20~30mg/L ,剩余污泥排入污泥浓缩池,进行污泥浓缩脱水;
(4)将出水排入消毒渠进行消毒,最后达标排放,出水总磷浓度为.27mg/L ,浓度较低,出水水质较好,可达到城镇污水排放标准。
4结束语(1)往高密度沉淀池快速反应区中投加PAC ,使得PAC 与进水快速混合,并与水中的磷发生化学反应生成磷酸铝后进入絮凝反应区;在絮凝反应区中投加絮凝剂PAM ,同时从沉淀区底部
回流一定量的污泥到絮凝反应区,在絮凝反应区进行充分搅拌,形成大的矾花后进入沉淀区,进行泥水分离,处理出水排至消毒渠;沉淀污泥中含有大量的磷酸铝,除了一小部分污泥回流到絮凝反应区导流筒中,大部分通过剩余污泥泵排放到污泥浓缩池,这部分污泥带有混凝剂,与生物反应池排放出来的剩余污泥混合在一起,有利于生物污泥更好的脱水,同时还减少了脱水过程中絮凝药剂的投加量,从而进一步减少污水处理成本。
(2)污水经一级预处理系统、二级生物处理系统处理后出水总磷浓度为0.8~1.0mg/L ,
在二级生物处理后添加高密度沉淀池处理系统,
实现高效除磷效果,处理出水总磷浓度为0.27mg/L ,总磷去除率达到66%~73%;
其中总磷排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918)一级A 标准,即总磷浓度≤0.5mg/L 。
(3)高效化学除磷的污水处理系统及其处理方法,加大化学除磷的灵活性、
方便性、有效性和稳定性;减小投加药剂的盲目性,
从而大大的节约污水处理成本;对于进水水量变化大,水质不稳定,
进水含磷量变化大等问题,通过测定生物处理后出水中总磷含量,
计算出需要去除总磷的量,来改变投加药剂的量,能够快速、
有效的做出调整,最终使出水达标。
参考文献:
[1]杜兴治,樊昱昕.城区污水处理厂化学除磷应用研究[J].化学工程与装备,2016(11):234~236.[2]谢小明.污水厂化学强化除磷技术的研究与实践[J].中国给水排水,2016(7):
92~95.[3]吕秀彬,杨志宏,付佳,陈宏平,杨雅云.铝盐化学除磷对SBR 工艺生物脱氮除磷的影响[J].水处理技术,
2016(6):59~63.作者简介:陈燕璇,出生日期:1981.08.15,性别:女,民族:汉,籍贯:广东省深圳市,学位:无,职称:无,研究方向:环境工程方向199。