生活污水中各种污染物的去除原理
污水处理工作原理

污水处理工作原理
摘要:
污水处理是一种将生活污水、工业废水经过一系列处理工艺,达到国家排放标准的过程。
污水处理工作原理是通过物理、化学和生物等多种方法对污水进行处理,去除其中的悬浮物、有机物和微生物等有害成分,使其达到可回用或可安全排放的水质要求。
介绍:
随着城市化进程的不断加快和人口的迅猛增长,污水排放问题日益凸显。
如果不对污水进行处理,将会对环境产生严重的污染,甚至影响人民的生活和健康。
因此,污水处理工作成为保护环境、改善生态的必要措施。
一、物理处理
物理处理是污水处理的第一步,其目的是通过物理方法去除污水中的悬浮物和固体颗粒。
最常用的物理处理方法有筛选、沉淀和过滤等。
筛选是通过网格或者过滤器将较大的悬浮物和固体颗粒截留下来,以减少后续处理工序的负担。
沉淀则是利用重力作用使固体颗粒沉淀到底部,形成污泥,以便后续处理和回收利用。
过滤则是通过介质的过滤作用去除悬浮物和固体颗粒,常见的介质有石英砂、活性炭等。
二、化学处理
化学处理是污水处理的第二步,其目的是去除污水中的化学物质和有机物。
常用的化学处理方法包括中和、凝聚和氧化等。
中和作用是通过加入化学试剂,将酸性或碱性的污水调节为中性,以减少对环境的影响。
凝聚作用是通过加入凝聚剂,使微小的悬浮物和胶体颗粒聚集成大颗粒,便于后续处理和沉降。
氧化作用是通过加入氧化剂,将有机物氧化为无机物,降低有机物对环境的污染。
三、生物处理。
污水处理原理和工艺

污水处理原理和工艺污水处理是指对废水进行一系列物理、化学、生物处理,将其中有毒有害物质和污染物质去除或转化,使其达到国家和地方规定的排放标准,以减少对自然环境的污染,实现水资源的有效利用和维护生态环境。
本文将介绍污水处理原理和工艺。
一、污水处理原理1.物理处理原理物理处理主要是通过物理方法将污水中的悬浮物、沉积物、油脂等杂质进行分离,使废水变得清澈透明。
主要有格栅、沉砂池、气浮池、旋流器、微滤膜等。
2.化学处理原理化学处理主要是通过投加化学剂,使化学反应发生,将污水中的化学污染物质分解、氧化、沉淀、吸附或中和等,以达到净化水质的目的。
主要有凝聚法、中和沉淀法、氧化法等。
3.生物处理原理生物处理是将废水中的有机污染物,在一定条件下通过微生物的代谢或吸附、匀化、好氧处理、厌氧处理等方法进行分解转化,达到处理污水的目的。
主要有活性污泥法、人工湿地法、厌氧处理法等。
二、污水处理工艺1.普通城市污水处理工艺普通城市污水主要采用三级生物法或二级生物法处理,一般经过预处理后,先进入生物反应器,进行好氧或厌氧降解,然后再经过二沉池沉淀处理,最后进行消毒和初级过滤后排放。
2.工业废水处理工艺工业废水根据污染物种类和含量的不同,采用工艺种类也各异。
其中一些废水可以采用与污水处理方法相同的处理方法,另外一些需要更加专业化的技术,比如渗滤法、膜分离法、氧化还原、膜分离等。
3.农村污水处理工艺农村污水处理主要是针对生活污水,一般采用人工湿地法、沼气池处理、渗滤法等。
其中,人工湿地可以利用天然生态系统实现自净作用,使农村居民的生活污水得到处理,同时可培养湿地生态系统等。
4.城市雨水处理工艺城市雨水处理主要是采用沉淀池、压滤机等工艺进行过滤,将雨水的污染物质去除或者处理,使得排放的雨水可以达到国家标准。
5.海水淡化处理工艺海水淡化处理主要采用海水反渗透法进行处理,海水经过膜孔隙,根据反渗透、离子交换、电析等化学原理分离出水分子,得到较为纯净的水。
污水生物处理原理

污水生物处理原理污水生物处理是一种利用微生物降解有机物的方法,通过生物过程将污水中的有机物、氮、磷等污染物转化为无害的物质,以达到净化水质的目的。
其原理主要包括生物降解、生物吸附和生物转化三个方面。
1. 生物降解生物降解是污水生物处理的核心过程,其基本原理是利用微生物将有机物分解为无机物。
在生物降解过程中,污水中的有机物被微生物吸附附着在生物膜上,然后通过微生物的代谢作用,有机物被降解为二氧化碳、水和微生物细胞等无害物质。
2. 生物吸附生物吸附是指微生物对污水中的有机物、重金属离子等物质的吸附作用。
微生物通过表面胞外聚合物的产生,将有机物和重金属离子吸附在细胞表面,从而将其从污水中去除。
生物吸附是污水处理中的重要环节,可有效去除污水中的有机物和重金属离子。
3. 生物转化生物转化是指微生物在生物处理过程中将有机物转化为其他化合物的过程。
在生物转化过程中,微生物通过代谢作用将有机物转化为二氧化碳、水、氨氮等无害物质。
同时,微生物还可以将氨氮转化为硝酸盐,完成氮的去除。
生物转化是污水生物处理过程中的重要环节,对于去除有机物和氮磷等污染物起到关键作用。
污水生物处理的原理可以通过以下流程来描述:1. 初级处理:将污水经过格栅、砂池等物理和化学预处理设备去除大颗粒杂质和悬浮物,以减少对后续生物处理的干扰。
2. 生物降解:将初级处理后的污水进入生物反应器,通过添加适宜的微生物群落和提供适宜的温度、氧气和营养物质等条件,促进微生物对有机物的降解作用。
在生物反应器中,有机物被微生物降解为无害物质。
3. 深度处理:经过生物降解后的污水仍然含有一定的氮、磷等污染物,需要进一步的处理。
深度处理主要包括硝化和脱氮、磷的去除等过程,通过添加硝化细菌和脱氮细菌,将氨氮转化为硝酸盐,并将硝酸盐通过反硝化作用转化为氮气释放到大气中。
同时,通过添加磷酸盐沉淀剂,将污水中的磷去除。
4. 二次沉淀:经过深度处理后的污水进入二次沉淀池,通过重力沉淀的方式去除污水中的悬浮物和胶体物质。
污水处理原理说明

污水处理原理说明污水处理是指将含有有害物质和污染物的废水经过一系列的处理过程,使其达到国家和地方规定的排放标准,以保护环境和人类健康。
污水处理的原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
一、物理处理物理处理是通过物理方法去除废水中的悬浮物、沉淀物和大颗粒污染物。
常用的物理处理方法包括:1. 筛网过滤:通过设置筛网或者滤网,将废水中的大颗粒物质、纤维、布屑等固体物质拦截下来,以减少对后续处理设备的冲击。
2. 沉淀:将废水静置一段时间,利用重力作用使悬浮物质沉淀到底部,形成污泥,然后将清水取出。
3. 浮选:利用气泡的附着作用,使废水中的悬浮物质浮起来,形成浮渣,然后将清水取出。
二、化学处理化学处理是通过加入化学药剂,改变废水中污染物的性质,使其发生沉淀、氧化还原、络合等反应,以达到去除污染物的目的。
常用的化学处理方法包括:1. 混凝:加入混凝剂,使废水中的悬浮物质和胶体物质凝结成较大的颗粒,便于后续处理。
2. 氧化:加入氧化剂,使废水中的有机物质发生氧化反应,降解为无害物质。
3. 中和:加入酸碱中和剂,调节废水的pH值,使其达到中性或者接近中性,以减少对环境的影响。
三、生物处理生物处理是利用微生物对废水中的有机物质进行降解和转化,以达到去除污染物的目的。
常用的生物处理方法包括:1. 好氧处理:将废水通入好氧生物反应器中,通过好氧微生物的代谢作用,将废水中的有机物质氧化分解为CO2和H2O。
2. 厌氧处理:将废水通入厌氧生物反应器中,通过厌氧微生物的代谢作用,将废水中的有机物质转化为甲烷和二氧化碳。
3. 植物处理:利用水生植物的吸附、吸收和降解作用,将废水中的污染物质转化为植物生长所需的养分,达到净化水质的目的。
综上所述,污水处理的原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
通过这些处理方法,可以有效去除废水中的悬浮物、沉淀物和有机物质,达到净化水质的目的,保护环境和人类健康。
在实际应用中,根据不同的污水特性和排放标准,可以选择适合的处理工艺组合,以提高处理效果和降低成本。
污水处理原理说明

污水处理原理说明污水处理是指将含有有机物、无机物、微生物及其他污染物的废水经过一系列处理工艺,使其达到国家规定的排放标准,以保护环境和人类健康。
污水处理原理是指在处理过程中所采用的各种物理、化学和生物方法,下面将详细介绍污水处理的原理。
一、污水处理的物理处理原理1.1 沉淀- 沉淀是指通过加入絮凝剂,使污水中的悬浮物和胶体物质会萃成较大的颗粒,然后沉降到底部。
1.2 过滤- 过滤是将污水通过滤料层,使悬浮物和胶体物质被截留在滤料表面,从而净化水质。
1.3 离心- 离心是利用离心力将污水中的固体颗粒或者油脂分离出来,达到净化水质的目的。
二、污水处理的化学处理原理2.1 氧化- 氧化是通过加入氧化剂,使有机物氧化分解为无机物,如二氧化碳和水。
2.2 中和- 中和是指通过加入中和剂,将酸性或者碱性的污水中的pH值调节至中性范围,以减少对环境的危害。
2.3 氧化还原- 氧化还原是指通过氧化还原反应,将有毒物质转化为无毒物质,达到净化水质的目的。
三、污水处理的生物处理原理3.1 厌氧处理- 厌氧处理是指在无氧或者低氧条件下,利用厌氧菌将有机物质分解为沼气和稳定的有机物。
3.2 好氧处理- 好氧处理是指在充氧条件下,利用好氧菌将有机物质氧化分解为二氧化碳、水和氮气。
3.3 植物处理- 植物处理是通过种植水生植物,利用其吸收养分和氧化有机物的能力,对污水进行净化处理。
四、污水处理的综合处理原理4.1 生化处理- 生化处理是将物理、化学和生物处理结合起来,通过一系列处理工艺,使污水中的各种污染物得到有效去除。
4.2 深度处理- 深度处理是指在初级和中级处理的基础上,进一步对污水进行处理,以达到更高的净化效果。
4.3 循环利用- 循环利用是指将经过处理的污水再利用于生产或者灌溉等领域,实现资源的最大化利用。
五、污水处理的未来发展方向5.1 高效节能- 未来污水处理将更加注重提高处理效率和节约能源,采用新型高效的处理工艺和设备。
污水处理的方法与原理

污水处理的方法与原理污水处理是指将废水中的污染物去除或者转化为无害物质的过程。
它是保护环境和维护人类健康的重要环节。
在污水处理过程中,我们可以采用多种方法和原理来处理污水,下面将详细介绍其中几种常见的方法和原理。
1. 生物处理法生物处理法是利用微生物的作用来降解有机物。
常见的生物处理法有活性污泥法、固定化生物膜法和人工湿地法等。
活性污泥法是将污水与活性污泥混合,通过微生物的降解作用将有机物转化为无机物,再通过沉淀或者过滤等方法将微生物和沉淀物分离。
这种方法适合于高浓度有机废水的处理。
固定化生物膜法是将微生物附着在载体上,形成生物膜,通过生物膜的降解作用来处理污水。
这种方法具有较高的处理效率和较好的稳定性。
人工湿地法是利用湿地植物和微生物的共同作用来处理污水。
污水经过湿地植物的根系和微生物的降解作用后,有机物被降解,水质得到净化。
这种方法具有经济性和环保性的优势。
2. 物理处理法物理处理法是利用物理原理来分离污水中的固体颗粒和悬浮物等。
常见的物理处理法有沉淀法、过滤法和离心法等。
沉淀法是利用重力作用使污水中的固体颗粒沉降到底部,从而实现固液分离。
这种方法适合于处理悬浮物较多的污水。
过滤法是通过过滤介质将污水中的固体颗粒截留下来,从而实现固液分离。
过滤介质可以是砂子、炭等。
离心法是利用离心力将污水中的固体颗粒和液体分离。
通过高速旋转的离心机,固体颗粒被甩到离心机壁上,从而实现固液分离。
3. 化学处理法化学处理法是利用化学反应来转化污水中的污染物。
常见的化学处理法有氧化法、还原法和沉淀法等。
氧化法是利用氧化剂将污水中的有机物氧化为无机物。
常用的氧化剂有氯气、臭氧和过氧化氢等。
还原法是利用还原剂将污水中的污染物还原为无害物质。
常用的还原剂有亚硫酸盐和硫化物等。
沉淀法是利用化学反应使污水中的固体颗粒和悬浮物沉淀下来,从而实现固液分离。
常用的沉淀剂有氢氧化铁和氯化铝等。
综上所述,污水处理的方法和原理多种多样,可以根据不同的污水特性选择合适的处理方法。
生活污水处理工作流程和原理

生活污水处理工作流程和原理
生活污水处理系统一般由预处理单元、生化单元、处理单元组成,一般均采用三级处理。
即预处理单元、生化单元、后处理单元。
1.预处理单元:主要是去除悬浮物(SS),去除溶解物(COD),去除油脂及其他大分子有机物。
SS和COD是预处理的重点,根据水量和水质的不同,在工艺设计上可采用不同的预处理工艺。
一般来说,城市污水中SS主要来自生活污水,中COD主要来自蔬菜、瓜果等植物性有机物的分解转化。
2.生化单元:是污水生物处理的核心部分,通过一系列生化反应降解水中的有机污染物,主要包括:细菌、病毒等。
通过微生物代谢作用,将大分子有机物转化为小分子有机物(BOD),使废水得以净化。
生化系统中采用的生物反应通常是好氧生物反应和厌氧生物反应两类。
其中厌氧生物反应通常又称厌氧消化或厌氧生物吸收。
目前常用的是以消化池为核心的废水处理工艺。
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污水处理的方法与原理

污水处理的方法与原理污水处理是指对生活污水、工业废水等含有污染物的水进行处理,使其达到排放标准或可再利用的水质要求的过程。
污水处理的方法和原理有多种,下面将详细介绍几种常见的污水处理方法及其原理。
1. 生物处理法生物处理法是利用微生物对污水中的有机物进行降解的方法。
其中最常见的是活性污泥法。
该方法将污水与活性污泥接触,通过微生物的降解作用,将有机物转化为二氧化碳和水。
活性污泥法的原理是通过调节污水中的氧气供应和污泥的停留时间,使微生物在污泥中生长繁殖,从而实现有机物的降解。
2. 物理处理法物理处理法主要是通过物理方法将污水中的固体颗粒物和悬浮物与水分离。
其中最常见的是沉淀法和过滤法。
沉淀法通过调节污水中的pH值、加入化学药剂等方式,使污水中的悬浮物和固体颗粒物沉淀下来,从而实现水与固体的分离。
过滤法则是通过过滤介质,如砂滤池、活性炭等,将污水中的悬浮物和固体颗粒物截留下来,使水通过过滤介质后变得清澈。
3. 化学处理法化学处理法是利用化学药剂对污水中的污染物进行处理的方法。
其中最常见的是氧化法和沉淀法。
氧化法通过加入氧化剂,如氯或臭氧等,使污水中的有机物氧化分解为无机物。
沉淀法则是通过加入化学药剂,如铁盐或铝盐等,使污水中的悬浮物和溶解性物质形成沉淀,从而实现水与固体的分离。
4. 高级处理法高级处理法是对经过初级和中级处理后的污水进行进一步处理的方法。
其中最常见的是活性炭吸附法和紫外线消毒法。
活性炭吸附法通过将污水通过活性炭床,利用活性炭对污水中的有机物进行吸附,从而去除有机物。
紫外线消毒法则是通过将污水暴露在紫外线照射下,破坏污水中的微生物的DNA结构,从而达到杀灭微生物的目的。
综上所述,污水处理的方法与原理有生物处理法、物理处理法、化学处理法和高级处理法等多种。
不同的方法可以根据污水的特性和处理要求进行选择和组合,以达到对污水进行有效处理的目的。
通过合理的处理方法和原理,可以将污水转化为清洁的水资源,实现资源的回收和再利用,保护环境和人类健康。
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生活污水中各种污染物的去除原理
城市污水主要的污染物有三类,第一类为悬浮物SS,第二类为有机污染物COD和BOD5,第三类为无机营养盐N和P。
几种污染物的去除机理及方法分别简述如下:
1.SS的去除
污水中的SS去除主要靠沉淀作用,污水处理厂中悬浮物的浓度不仅仅只涉及到出水的SS指标,而且出水的BOD5、COD等指标也与其有关,这是因为组成出水悬浮物主要是活性污泥絮体,所以控制污水处理厂出水的SS指标是最基本的,也是很重要的环节。
为了尽量去除水中的悬浮物浓度,需在工程中采用适当的措施。
常用的措施是选用适当的污泥负荷,以保持活性污泥的凝聚及沉降性能,采用较小的二次沉淀池表面负荷、较低的出水堰负荷或充分利用活性污泥悬浮层的吸附网捕作用等。
2.BOD5的去除
污水中BOD5的去除主要是靠微生物的吸附与代谢作用,然后对吸附代谢物进行泥水分离来完成。
在活性污泥与污水接触初期,会出现很高的BOD5去除率,这是由于污水中有机颗粒和胶体被吸附在微生物表面,从而被去除所致,但是这种吸附作用仅对污水中悬浮物和胶体起作用,对溶解性有机物不起作用。
溶解性有机物需靠微生物的代射来完成,活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中一部分有机物合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质,这也是污水中BOD5
的降解过程。
微生物的好氧代谢作用对污水中溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质,因此,可以使处理后污水中的残余BOD5浓度降低,当污泥负荷≤0.3kgBOD5/kgMLSS·d时,就能达到≤20mg/l 。
3.COD去除
污水中的COD去除的原理与BOD基本相同,即COD的去除率取决于原污水的可生化性,它与城市污水的组成有关。
对于那些主要以生活污水及其成分与生活污水相近的加工工业废水组成的污水,这类城市污水的BOD5/COD比值往往接近0.5,甚至可达0.6以上,其污水的可生化性较好,出水中COD值可控制在较低的水平;而成分主要以工业废水为主的城市污水,其BOD5/COD比值较小,其污水的可生化性较差,处理后污水中残存的COD会较高,要满足出水COD≤40mg/l有一定的难度。
对于这种情况,所选择的处理工艺是要在前端设置厌氧段,即可提高BOD5/COD的比值,也就是提高污水的可生化性。
对于本工程项目而言,待处理的污水主要由生活污水构成,工业废水仅占约10%的比例。
由此可见,通过采取一定的工程措施,本污水处理厂COD达标是有保障的。
4.N的去除
在原污水中,氮以NH3-N及有机氮形式存在,这两种形式的氮合在一起称为凯氏氮(TKN),生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制。
生物脱氮包括好氧硝化和缺氧反硝化两个过程。
污水中的有机氮,在生化处理系统中将很快水解为氨氮,而后在氧充足的条件下,亚硝化细菌和硝化细菌将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮;在缺氧的条件下,并有外加碳源提供能量时,由反硝化菌作用,将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成氮气逸出。
影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源;生物脱氮系统中,硝化菌增长速度较缓慢,所以,要有足够的污泥龄,也就是要求系统必须维持在较低的污泥负荷条件下进行,一般设计污泥负荷在0.18kgBOD5/kgMLSS·d以下时,就可达到硝化的目的。
反硝化则需在缺氧条件下进行,并且要在有充裕的碳源提供能量的情况下,才可促使反硝化作用顺利进行。
硝化控制工艺参数:
(1) DO≥2mg/l
(2) 温度>10℃
(3) 足够污泥龄>10d
(4) BOD负荷<0.18kgBOD5/kgMLSS·d
(5) TKN负荷<0.05kgTKN/kgMLSS·d
(6) 合适的pH
反硝化控制工艺参数:
(1) DO≤0.2mg/l
(2) 足够碳源BOD5/TN>3.0
(3) 存在NO3-
(4) 合适的pH
5.P的去除
(1) P的化学法去除
投加铁盐和铝盐与PO43-形成难溶化合物,再经沉淀从污水中去除,化学除磷简单可靠,但对城市生活污水如此规模,需增加投药装置,药剂耗量大,增加运行成本,剩余污泥量也增大,相应也增加了污泥处理的费用。
(2) 生物除磷
生物除磷是污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的磷酸盐,产生能量用以吸收有机物,并转化为PHB(聚β羟丁酸)储存起来,当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB 而产生能量,用于细胞的合成,同时过量地吸收磷,形成高含磷浓度的污泥,将这些高含磷浓度的污泥随剩余污泥一起排出污水处理系统,就可达到除磷的目的。
好氧段磷的吸收取决于厌氧段磷的释放,而磷的释放又取决于厌氧段的厌氧条件(厌氧要求既无分子态的氧也无硝态氮的氧)以及可快速降解的有机物的含量(此值一般为进水COD的1/4~1/3),即P/COD比值越小越好。
普通活性污泥法,其剩余污泥中磷的含量仅1.5~2%,而厌氧、好氧生物除磷系统中的污泥磷的含量可高达8~10%。
根据上述原理,在生物脱氮系统前再设置一个厌氧池,这样就形成了具有除磷脱氮功能的AA/O系统,即厌氧、缺氧、好氧系统。
从一般城市污水处理厂的进水水质和要求达到的目标,我们认为,最佳的处理工艺是生物脱氮除磷工艺,在满足生物除磷脱氮要求的前提
下,BOD5、COD和SS的去除都可以解决。
生物除磷的优点在于不增加剩余污泥量,处理成本较低。
(3) 生物除磷影响因素有:
①绝对厌氧条件(DO=0,NO3=0)
②BOD5/P>0~20
③适当的污泥龄
④适当的BOD5负荷
根据以上分析,要求在去除BOD的同时能实现除磷脱氮的功能,生化处理系统中必须具有厌氧、缺氧和好氧的单元,只有这三个单元的有机组合才可以达到去除BOD5和N、P的功能。