污水处理工艺简介.ppt

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资源描述

1、 污水处理工艺简介污水处理工艺简介 第一节 污水处理基本方法和工艺流程 第二节 污水的一级处理 第三节 污水的二级处理(生物处理) 第四节 污水的三级处理 第五节 污水处理方法的选择与评价 第一节 污水处理基本方法和工艺流程 一、 污水处理基本方法 按处理方法的按处理方法的性质性质分:分: 物理方法:物理方法:格栅过滤、沉淀法、浮选法、离心分离、膜分离法等格栅过滤、沉淀法、浮选法、离心分离、膜分离法等 化学方法:化学方法:混凝、化学沉淀、中和、萃取、氧化还原、电解等混凝、化学沉淀、中和、萃取、氧化还原、电解等 生物方法:生物方法:好氧、厌氧法好氧、厌氧法 按不同的处理按不同的处理程度程度和处理

2、任务可分为:和处理任务可分为: 一级处理:一级处理:机械处理机械处理 二级处理:二级处理:主体工艺为生化处理主体工艺为生化处理 三级处理:三级处理:控制富营养化和重新回用控制富营养化和重新回用 原水 格栅沉砂池 生物 处理 设备 初沉池 二沉池 消 毒 排 放 或 三 级 处 理 一级处理(物理处理)二级处理(生物处理) 污 泥 浓 缩 池 污 泥 消 化 池 污 泥 脱 水 污泥 利用 沼气 污泥处理 城市二级污水处理厂 典型工艺流程 二、污水处理工艺流程 原水回收有用物质毒物处理一般处理 再用或排放 工业污水处理一般流程 第二节 污水的一级处理 一、格栅 二、沉砂池 三、调节池 四、沉淀池

3、 五、气浮 一、格栅 平面 粗格栅(50100mm) 曲面 中格栅(1040mm) 细格栅(310mm) 人工清除格栅 机械清除格栅 履带式机械格栅 二、沉砂池 1.作用 从污水中分离密度较大的无机颗粒,保护水 泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容 积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作 为肥料的价值。 2.沉砂池类型及原理 平流式(重力式)沉砂池 曝气式沉砂池 旋流式沉砂池 平流式(重力式)沉砂池 曝气沉砂池 曝气沉砂池 曝气沉砂池 旋流沉砂池 三、调节池 为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行, 需对污水的水量和水质进行调节。 酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合, 可达到中和的目的。

4、短期排出的高温污水也可用调节的办法来平 衡水温。 四、沉淀池 v常见的几种沉淀池类型 平流式沉淀池 竖流式沉淀池 辐流式沉淀池 斜板(管)式沉淀池 平流式沉淀池 辐流式沉淀池(中心进水) 辐流式沉淀池(周边进水) 斜板沉淀池 几种沉淀池的比较 v平流式池:构造简单,沉淀效果较好,但 占地面积较大,排泥存在的问题较多,目 前大、中、小型污水处理厂均有采用; v竖流式池:占地面积小,排泥较方便,且 便于管理,然而池深过大,施工困难,造 价高,因此一般仅适用于中小型污水处理 厂使用; v辐流式池:最适宜于大型水处理厂采用, 有定型的排泥机械,运行效果较好,但要 求较高的施工质量和管理水平; 五、气浮

5、 v气浮法又称为浮选法,它是在污水中通入空 气,产生微小气泡作为载体,使污水中的乳 化油、微小悬浮物等污染物黏附在气泡上。 利用气泡的浮升作用上浮到水面,通过收集 水面上的泡沫或浮渣达到分离杂质、净化污 水的目的。 亲水性物质与气泡的粘附情况 亲水性物质 1.极性基 (圆头端、亲水性) 2.非极性基 (尾端、疏水性) 第三节 污水的生物处理 一、污水的生物处理概述 污水的生物处理就是利用微生物的氧化分 解及转化功能,以污水的有机物(少数以无 机物)作为微生物的营养物质,采取一定的 人工措施,创造一种可控制的环境,通过微 生物的代谢作用,使污水中的污染物质被降 解、转化,污水得以净化。 好氧生物

6、处理 厌(兼)氧生物处理 二、污水生物处理分类 好氧生物处理的原理 v在充分供氧的条件下,利用好氧微生物的生 命活动过程,将有机污染物氧化分解成较稳 定的无机物的处理方法,在工程上称为污水 的好氧生物处理。 有机物的好氧分解图示 v在污水好氧处理过程中,必须不间断地供给溶 解氧。因为氧是有机物的最后氢受体,正是由 于这种氢的转移,才使能量释放出来,成为细 菌生命活动和合成新细胞物质的能源。 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量 的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物 质。 好氧生物处理 v传统活性污泥法 v氧化沟 v序批式活性污泥法 v生物滤池、生物转盘 v流化床 活性污泥法 生物膜法

7、活性污泥的特征与微生物 特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变 (如发黑为曝气不足,发黄为曝气过度)。 c、理化性质:=1.0021.006,含水率99%,直径大小 0.020.2mm,表面积20100cm2/ml,pH值约6.7,有较 强的缓冲能力。其固相组分主要为有机物,约占7585%。 d、生物特性:具有一定的沉降性能和生物活性。(理解: 自我繁殖、生物吸附与生物氧化)。 e、组成:由微生物群体Ma,微生物残体Me,难降解有机物 Mi,无机物Mii四部分组成。 微生物组成及其作用 组成:包括细菌、真菌、原生动物、

8、后生动物。 细菌:以异养型原核生物(细菌)为主,数量107108 个/mL,自养菌数量略低。其优势菌种:产碱杆菌属 等,它是降解污染物质的主体,具有分解有机物的能 力。 真菌:由细小的腐生或寄生菌组成,具分解碳水化合 物,脂肪、蛋白质的功能,但丝状菌大量增殖会引发 污泥膨胀。 原生动物:肉足虫,鞭毛虫和纤毛虫3类、捕食游离 细菌。其出现的顺序反映了处理水质的好坏(这里的 好坏是指有机物的去除),最初是肉足虫,继之鞭毛 虫和游泳型纤毛虫;当处理水质良好时出现固着型纤 毛虫,如钟虫、等枝虫、独缩虫、聚缩虫、盖纤虫等。 后生动物(主要指轮虫、线虫、甲壳虫如水骚类), 捕食菌胶团和原生动物,是水质稳定

9、的标志。 活性污泥法工艺流程活性污泥法工艺流程 初次沉初次沉 淀池淀池 曝气池曝气池 空气空气 进水进水 回流污泥回流污泥剩余污泥剩余污泥 污泥污泥 出水出水 二次沉淀池二次沉淀池 氧化沟(OD) 1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又 称环形曝气池”。 采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟 (英国英国ASH Vale 污水处理厂污水处理厂) 氧化沟的工艺特点 v简化了预处理 氧化沟HRT较长, 有机物可得到较彻底的去除,排出的污 泥已经高度稳定,不需初沉池和厌氧消 化 v具有推

10、流式的流态特征 DO浓 度在沿池长方向形成好氧、缺氧和厌氧 条件,合理设计可用来脱氮除磷。 OTV-GrugerOTV-Gruger的三沟式氧化沟的三沟式氧化沟(Faabborg(Faabborg污水处理厂污水处理厂) ) OrbalOrbal型氧化沟型氧化沟 SBR SBR法(Sequencing Batch Reator),是连续 活性污泥法的一种改型,它的反应机制以及 污染物质的去除机制和传统活性污泥法基本 相同,仅运行操作不一样。 SBR的操作模式由进水、反应、沉淀、出水 和待机等5个基本过程组成。 进 水曝 气沉 淀排 水排 泥 1 1、经典、经典SBRSBR反应器原理反应器原理 2

11、 2、SBRSBR反应器反应器 3.经典经典SBR反应器的优点反应器的优点 4.同时,经典的同时,经典的SBR反应器也存在一定的问题反应器也存在一定的问题 比如:比如: 1)对于单一对于单一SBR反应器的应用需要较大的调节池;反应器的应用需要较大的调节池; 2)对于多个对于多个SBR反应器进水和排水的阀门自动切换反应器进水和排水的阀门自动切换 频繁;频繁; 3)无法解决大型污水处理项目连续进水、连续出水无法解决大型污水处理项目连续进水、连续出水 的处理要求。的处理要求。 4)设备的闲置率较高设备的闲置率较高 5)污水提升水头损失较大。污水提升水头损失较大。 正是以上这一系列问题的存在导致了对于

12、正是以上这一系列问题的存在导致了对于SBR反应器反应器 的不断改进和开发。的不断改进和开发。 5. CASS(CAST)工艺工艺 循环式活性污泥法工艺循环式活性污泥法工艺 6.其他SBR演变工艺 ICEAS工艺 Intermittent Cycle Extended Aeration System间歇式 循环延时曝气工艺 A-O工艺 vA/O工艺将前段厌氧段和后段好氧段串联在一起,A 段DO不大于0.2mg/L,O段DO=24mg/L。在厌氧 段,一方面,异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水 化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸, 使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有 机物转化成可

13、溶性有机物,当这些经厌氧水解的产 物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生 化性及氧的效率;另一方面,从好氧池回流回的污 泥中的聚磷菌在该段释放磷,以达到除磷目的。 A2O工艺 vA2/O处理工艺是AnaerobicAnoxicOxic的英文缩写,它 是厌氧缺氧好氧生物脱氮除磷工艺的简称 v vA2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧好氧除磷工艺(A/O) 的基础上开发出来的,该工艺具有脱氮除磷的功能,是一种 深度二级处理工艺。 v该工艺在厌氧好氧除磷工艺(A/O)中加一缺氧池,将好 氧池流出的一部分混合液回流到缺氧池前端,以达到硝化脱 氮的目的 生物膜法 好氧生物膜法是根据土壤自净的原理发

14、展起来 的。从好氧微生物对有机物降解过程的基本原 理上分析,生物膜法和活性污泥法是相同的, 两者主要不同在于活性污泥法是靠曝气池中悬 浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物 膜法则是主要依靠固着于载体表面的微生物膜 来净化有机物。 曝气生物滤池曝气生物滤池 生物曝气滤池生物曝气滤池(BAF)的构造的构造 陶 粒 (生 物 填 料 层 ) 卵 石 (承 托 层 ) 空 气 管 反 冲 气 管 (反 冲 洗 系 统 ) 滤 头 (布 水 系 统 ) 污 水 (布 水 系 统 ) 冲 洗 水 (反 冲 洗 系 统 ) 冲 洗 水 泵 反 冲 洗 废 水 曝气生物滤池主体可分为布水系统、布气系统、承

15、托层、生物填曝气生物滤池主体可分为布水系统、布气系统、承托层、生物填 料层、反冲洗等五个部分。料层、反冲洗等五个部分。 MBR工艺 vMBR又称膜生物反应器(Membrane Bio- Reactor),是一种由膜分离单元与生物 处理单元相结合的新型水处理技术。采用 的膜结构主要是中空纤维膜。 v膜-生物反应器主要由膜分离组件及生物 反应器两部分组成 流化床 v流化床反应器是一种利用气体或液体通过颗 粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态, 并进行气固相反应过程或液固相反应过程的 反应器。在用于气固系统时,又称沸腾床反 应器。 流化床 污水的厌氧生物处理 概述 厌氧生物处理机理 厌氧处理反应器

16、技术 一、概述 v厌氧生物处理是指利用厌氧微生物的代谢过 程,在无氧条件下把污水中的有机污染物转 化为无机物和少量细胞物质的污水处理方法。 v与好氧生物处理技术相比,它具有以下突出 优点: v能耗低(约为好氧的1015) v可回收生物能源(沼气) v产生的剩余污泥量少(相当于好氧的1/101/6) v可承受的有机负荷高,占地少 但厌氧生物处理也有自身的缺点,主要是: v厌氧处理后出水COD、BOD值较高,难以达 标(需好氧处理作为后处理) v厌氧水力停留时间一般较长,厌氧的启动时 间一般也较长 v受温度等影响大,有恶臭 二、厌氧生物处理的机理 厌氧生物降解过程可分为四个阶段: 1.水解阶段 2

17、.酸化阶段(也叫发酵阶段) 3.产乙酸阶段 4.产甲烷阶段 水解阶段 v水解细菌将不溶性有机物转变成可溶性有机 物,将高分子溶性有机物转变成小分子有机物 (通过细菌胞外酶作用) v纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖和葡萄糖 v淀粉被淀粉酶水解成麦芽糖和葡萄糖 v蛋白质被蛋白酶水解成短酞和氨基酸 v脂肪被脂肪酶水解成丙二醇和脂肪酸 酸化阶段 v水解阶段产生的小分子水解产物在酸化菌的 细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细胞 外,这一阶段的主要产物有VFA醇类乳酸 CO2NH3H2S等。与此同时,酸化菌也利用 部分物质合成新的细胞物质。 产乙酸阶段 v在此阶段,酸化阶段的产物被进一步转化为 乙酸、H2、

18、碳酸等以及新的细胞物质。 产甲烷阶段 v在此阶段,乙酸、H2、碳酸、甲酸和 甲醇等被转化为CH4、CO2和新的细 胞物质。 v整个厌氧降解的速率取决于以上四个 阶段中速度最慢的那个阶段,因为产 甲烷菌的生长缓慢,所以产甲烷的反应 较慢,所以一般产甲烷阶段是整个厌氧 降解过程的速率限制性阶段. 小结 (厌氧生物处理反应机理图) 不溶性有机物和高分子 溶性有机物 水解阶段 (细菌胞外酶作用) 小分子溶性有机物 产酸脱氢 阶段 (产酸菌作用) 细菌细胞 挥发酸 (如乙酸) CO2+H2 其他产物 (如醇类等) 产甲烷阶段(产甲烷细菌作用) 细菌细胞 CH4+CO2 原酸化阶段和产 乙酸阶段可合并 为

19、一个阶段 几种厌氧生物滤池 UASB工艺 v上流式厌氧污泥床反应器是一种处理污水的厌氧生 物方法,又叫升流式厌氧污泥床,英文缩写UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)。由荷 兰Lettinga教授于1977年发明。 v 污水自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓 度、高活性的污泥床,污水中的大部分有机污染物 在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水 流和气泡的搅动,污泥床之上有一个污泥悬浮层。 UASB工艺 v反应器上部有设有三相分离器,用以分离消 化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器 顶部导出;污泥颗粒自动滑落沉降至反应器 底部的污泥

20、床;消化液从澄清区出水。 v UASB 负荷能力很大,适用于高浓度有机废 水的处理。运行良好的UASB有很高的有机 污染物去除率,不需要搅拌,能适应较大幅 度的负荷冲击、温度和pH变化。 UASB反应器工作原理 厌氧膨胀床和流化床工艺流程 进水 污水自然生物处理 污水自然生物处理的回顾与前瞻 v污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会 的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化, “经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的 污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以 普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入 20世纪70年代,严重的世界

21、能源危机,迫使人们又转向研究 节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作 为“替代技术”之一受到重视。 一、稳定塘(生物塘) 1、概述 稳定塘:又叫生物稳定塘(biological stabilization pond), 俗称氧化塘(oxidation pond)。 1)工作原理:依靠自然生态系统的净化作用使污水净化。 2)供氧方式:通过大气和藻类的光合作用供氧,或人工曝气 (曝气塘)。 3)分类:按DO浓度高低分好氧稳定塘好氧稳定塘, ,兼性塘兼性塘, ,厌氧塘厌氧塘, ,曝气塘曝气塘。 按处理程度分一级、二级和深度处理塘。 按出水方式又可分连续出水塘、控制性水塘、贮存塘。 4)

22、适宜条件:要求有废河道、沼泽地、峡谷、荒地且地质条件 良好的地形;要考虑气温、光照和风力。 5)优缺点:工程简单,建设投资少,能耗少,成本低廉,利于 农业灌溉,能实现污水资源化。但占地面积大,净化效果受 季节(含光照、气温)影响,易造成地下水污染,周边环境 条件较差。 生物塘的种类及特征 名称好氧生物塘兼氧生物塘厌氧生物塘 曝气生物塘 水深(米)0.20.412.52.542.54.5 停留时间(日)267303050210 BOD负荷 (g/m3d) 10202102100 BOD去除率8095357550705080 光合反应有有 藻类浓度 (毫克/升) 1001050 齐齐哈尔南郊污水处

23、理厂880公顷氧化塘 北京通州区污水深水曝气塘 兼性塘兼性塘 二、污水的土地处理系统 1.概念:在人工控制条件下,将污水投配在土地上,通过土壤 微生物植物的生态系统,进行物理、化学、物理化学和生 物化学的净化过程,使污水得到净化的一种污水处理工艺。 2.工作原理:利用土壤微生物植物生态系统,进行物理、化 学、物化和生化作用过程,使污水得到净化。其中土壤胶体 和土壤微生物是土壤能够容纳、缓冲和分解微生物的关键。 3.净化作用机理 物理过滤:土壤颗粒孔隙的截留。 物理吸附:黏土等硅酸盐类物质具有离子交换和吸附作用。 物理化学吸附:重金属离子与土壤胶体、腐植酸等的鳌合作用. 化学反应和化学沉淀:与土

24、壤中的某些组分形成难溶性化合物 或因pH改变而沉淀、挥发。如与土壤中的铁、铝、钙、磷、 碳酸盐等发生反应,氨氮在碱性条件下挥发等。 微生物代谢:通过各种微生物的相互依存、协同作用,降解各 种有机物和氮磷等污染物质。 植物代谢:植物的吸收、降解和蒸腾作用。 4、组成:预处理设备,调节与贮存设备,污水输送、配水控制 系统,土地净化地、净化水的收集、利用系统。 5、工艺 a、慢速渗滤处理系统:利用草场、林地、荒地以及农田、蔗地 等(土壤微生物与植物),不考虑处理水的流出。 b、快速渗滤处理系统:在专门的处理地上间歇处理(利用土壤 微生物进行交替厌氧与好氧),下设专门回收处理水系统。 c、地表漫流处理

25、系统:利用缓坡草地缓慢流动(要求土地渗 透性差),并以地表径流汇集、排放和利用处理水。 三、湿地处理系统:利用沼泽土壤的物理化学作用和微生物的 生物化学作用、以及耐水植物(芦苇、香蒲、灯心草等)的 协同净化作用使污水得到净化的一种土地处理工艺。 a、分类:天然湿地,人工湿地和人工潜流湿地系统(见附图)。 b、生态系统:耐水植物(芦苇、香蒲等)、土壤(粘土矿物) 及其微生物联合作用。 c、供氧:植物光合作用在植物根际周围形成“含氧区”,为好 氧微生物供氧。 d、净化机理:物理沉降,根际截留,化学沉淀,土壤及其微生 物、植物的吸附吸收与生物代谢,阳光及其植物分泌物的灭 活作用等。 e、设计运行:

26、对天然湿地,水深一般0.3-0.8m,不超过1m。 对人工湿地:有机负荷NA0.00180.011kg/ 对人工潜流(芦苇石料/或水草芦苇系统),在渗滤和毛 细管作用下通过过滤、沉淀、吸附和微生物作用降解污染 物。 天然湿地天然湿地 湿地位于滇池外海北部、大清河与海河入湖口之间,面积约20亩,进水为典型的 合流制城市污水。目前,湿地日最大处理水量为3000立方米。 成都活水公园 南京活水公园南京活水公园南京活水公园 上海活水公园 第四节 污水的三级处理 一、概述 经二级生物处理后,其出水一般含有:BOD30mg/L左右, COD60mg/L左右,NH3 15-25mg/L,P 3-8mg/L,

27、 SS30mg/L左右,以及细菌、重金属等,必须经过处理, 否则易导致水体富营养化,并对鱼类,农作物、淡水水质 及处理成本等带来影响。 三级处理的方法包括:砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗 析、离子交换、消毒、活性炭吸附、脱氮除磷等。 二、部分深度处理工艺 1、悬浮物的去除 1)颗粒粒径:二级出水SS是以1um1mm的生物絮凝体和未 被絮凝的胶体物质。一般通过混凝、砂滤、微滤和反渗透 去除。 2)混凝沉淀:通过投加混凝剂,并经快速搅拌混凝,慢速搅 拌絮凝,使微小颗粒和胶体物质脱稳而凝聚,成为较大颗 粒絮体而沉淀去除。 a.混凝机理:压缩双电层(高价聚合盐)、吸附电中和、吸 附架桥、卷扫网捕。 b

28、.混凝过程: 凝聚:指胶体的脱稳过程 絮凝:指胶体脱稳后聚结成大颗粒絮体的过程。 c.混凝剂、助凝剂 混凝剂:能破坏水中胶体的稳定性并能促进胶体絮凝的 物质。 无机盐类混凝剂 :铝盐混凝剂(硫酸铝、明矾、聚合 氯化铝)、铁盐混凝剂(三氯化铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁) 有机高分子混凝剂:有机合成高分子混凝剂如聚丙烯 酰胺、天然高分子混凝剂 助凝剂:为强化混凝效果,投加的某些辅助药剂,如用来调节 pH的石灰、碳酸钠、将二价铁氧化为三价铁的氯气、增强絮体结 构的水玻璃(Na2SiO3) 4、污水的消毒处理 v原因:无论什么工艺,出水细菌均会超标, 从而带来危害。 v使用场合:污水农灌、排放水源地上游、

29、旅 游景区,以及流行病流行季节。 v消毒方法:液氯、臭氧、次氯酸钠和紫外线 液氯消毒 v原理:Cl2H2OHClOHCl v工艺参数: v投加量:10mg/L。 v混 合 反 应 : 机 械 搅 拌 5 - 1 5 S , 鼓 风 混 合 0.2m3/m3.min。 v水力混合:V0.6m/s。 v接触时间:1030min。 v要求余氯:0.5mg/L(为什么?)。 次氯酸钠消毒 原理:Cl22NaOHNaOCl+NaCl+H2O NaOCl+H2OHOClNaOH HOClOCl+H+ v接触时间:15min 二氧化氯消毒 原理:CLO2+H2O=HCL+HCLO+O2 工艺参数: 使用剂量

30、:25mg/L 接触时间:1020min v氯法消毒 加氯 加次氯酸盐 加二氧化氯 优缺点: v杀菌消毒效果好,费用低廉; v但使用氯化物易产生有机卤化物,对人体和生物有潜在 的毒性。 4) O3消毒 v原理:O3O2O, v工艺参数: v使用剂量:10mg/L v接触时间:510min,出水消除臭氧。 v优缺点:03具有和氯一样的杀菌能力,在对付活性病 毒时更具优越性,而且能降低水的色度和消除异味, 还能为水充氧。 紫外线消毒 原理:紫外线穿透细胞壁并与细胞质反应而达到消毒 目的。 v方法:浸水式和水面式(高压石英水银灯)。 v照射强度:0.190.25W.s/cm2。 v污水深度:0.65

31、1.0m。 v缺点:不能解决消毒后管网的再污染问题,电耗大, 水中悬浮杂质和色度对紫外线透射有影响。 第五节 污水处理方法的选择与评价 一、污水处理方法、流程的主要影响因素 原废水的特性 处理目标(要求的出水水质) 流程的稳定性 基建投资费用 运行维护费用 物理法 化学法 是 否 生 物 降 解 否 原废水 是否高浓 度 是 厌氧生物处理 是 排放 出水 需再 处理 好氧生 物处理 是否需 脱氮 否 否 硝化/反硝化脱氮处理 排 放 是 否 二、选择生物法处理的程序 三、废水处理方法、流程的综合评价 v所选用的方法、流程是否是最佳方案? v如何评价? 技术性能经济效益环境效益二次污染 1.选用

32、的处理方法1.污染损失费(处理前)处理前的环境与处理后处理前与处理后的 2.选用的处理流程直接损失费的环境相比较,可采用大气污染 3.处理废水量间接损失费某些指数分别表示:水污染 4.进水水质2.处理费对人体健康的影响固体废弃物(污泥) 5.处理后的水质基建投资费对水体水质的影响噪声污染 6.各水质指标去除率运行维护费对周围环境的影响其他污染等 7.运行操作设备折旧费(可采用指数评价法)新污染物之产生、转化 8.占地面积偿还期形态、迁移转化规律等 9.基本建设3.经济效益(用于对废水 10.设备加工进行处理) 11.原料、药剂直接效益(物料回收、 12.二次污染节水、水的回收、 13.水的回用

33、率免交排污费、排污罚 14.物料回收率款、污染赔偿费等) 15稳定可靠性间接效益(环境污染降 16.对工作人员要求低、水质改善、人体危害 17.事故处理减轻、污染损失降低等) 18.其他因素评价其他评价 溶解性有机物去除 1)活性炭吸附:活性炭具有巨大的表面 积和细小的孔隙,能吸附有机物,重金 属离子等。 2)O3氧化处理:对二级处理水进行以回 用为目的的处理,力求去除污水中存在 的有机物、色度和杀菌、消毒。 溶解性无机盐的去除 v危害:具有腐蚀性,易结垢,SO42还原产生H2S, 造成土地板结和盐碱化。因而出水回用和农用前要 求脱盐。 v脱盐技术:反渗透、电渗析、离子交换。 a.反渗透:利用

34、半渗透膜,当对高浓度一侧施加高于 渗透压的压力时,水分子通过渗透膜,从而使水得 到净化。 b.电渗析:在电流作用下,阳、阴离子分别通过阳、 阴离子交换膜而在局部富集,使水得到净化,从而 脱盐。 c.离子交换:带离子水经过交换树脂、沸石等时,无 机盐通过交换吸附反应而被去除。 电渗析 v电渗析利用半透膜的选择透过性来分离不同的溶质 粒子(如离子)的方法称为渗析。在电场作用下进 行渗析时,溶液中的带电的溶质粒子(如离子)通 过膜而迁移的现象称为电渗析。利用电渗析进行提 纯和分离物质的技术称为电渗析法,它是20世纪50 年代发展起来的一种新技术,最初用于海水淡化, 现在广泛用于化工、轻工、冶金、造纸

35、、医药工业, 尤以制备纯水和在环境保护中处理三废最受重视, 例如用于酸碱回收、电镀废液处理以及从工业废水 中回收有用物质等。 C D RA+M+ = RM+A+ 离子交换树脂 v离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基 团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常 是球形颗粒物。 v离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯 系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种 类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离 子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中 的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分 为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性 和弱碱性两类 (或再分出中强酸和中

36、强碱性类)。 吸附选择 v离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力, 对它们的吸附有选择性。各种离子受树脂交换吸附 作用的强弱程度有一般的规律,但不同的树脂可能 略有差异。主要规律如下: v对阳离子的吸附 v高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。 在同价的同类离子中,直径较大的离子被吸附较强。 一些阳离子被吸附的顺序如下: Fe3+ Al3+ Pb2+ Ca2+ Mg2+ K+ Na+ H+ v对阴离子的吸附 v强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般 顺序为: SO42 NO3 Cl HCO3 OH v弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺 序如下: OH 柠檬酸根3 SO42 酒

37、石酸根2 ;草酸根2 PO43 NO2 Cl ;醋酸根 HCO3 对有色物的吸附 v糖液脱色常使用强碱性阴离子树脂,它对拟 黑色素(还原糖与氨基酸反应产物)和还原 糖的碱性分解产物的吸附较强,而对焦糖色 素的吸附较弱。这被认为是由于前两者通常 带负电,而焦糖的电荷很弱。 通常,交 联度高的树脂对离子的选择性较强,大孔结 构树脂的选择性小于凝胶型树脂。这种选择 性在稀溶液中较大,在浓溶液中较小。 离子从溶液主体向颗粒表面扩散,穿过颗粒表面液膜。离子从溶液主体向颗粒表面扩散,穿过颗粒表面液膜。 穿过液膜的离子继续在颗粒内交联网孔中扩散,直至达到穿过液膜的离子继续在颗粒内交联网孔中扩散,直至达到 某

38、一活性基团位置。某一活性基团位置。 目的离子和活性基团中的可交换离子发生交换反应。目的离子和活性基团中的可交换离子发生交换反应。 被交换下来的离子沿着与目的离子运动相反的方向扩散,被交换下来的离子沿着与目的离子运动相反的方向扩散, 最后被主体水流带走。最后被主体水流带走。 离子交换过程离子交换过程 影响离子交换扩散速度的因素影响离子交换扩散速度的因素 1.1.树脂的树脂的交联度交联度越大,网孔越小,则内扩散越慢。越大,网孔越小,则内扩散越慢。 2.2.树脂树脂颗粒颗粒越小,由于内扩散距离缩短和液膜扩散的表越小,由于内扩散距离缩短和液膜扩散的表 面积增大,使扩散速度越快。面积增大,使扩散速度越快

39、。 3.3.溶液溶液离子浓度离子浓度是影响扩散速度的重要因素,浓度越大,是影响扩散速度的重要因素,浓度越大, 扩散速度越快。扩散速度越快。 4.4.提高提高水温水温能使离子的动能增加,水的粘度减小,液膜能使离子的动能增加,水的粘度减小,液膜 变薄,这些都有利于离子扩散。变薄,这些都有利于离子扩散。 5.5.交换过程中的交换过程中的搅拌或流速搅拌或流速提高,使液膜变薄,能加快提高,使液膜变薄,能加快 液膜扩散,但不影响内孔扩散。液膜扩散,但不影响内孔扩散。 6.6.被交换离子的被交换离子的电荷数和水合离子的半径电荷数和水合离子的半径越大,内孔扩越大,内孔扩 散速度越慢。散速度越慢。 v离子交换系

40、统及应用离子交换系统及应用 在实际应用当中需根据原水水质、出水要求、生产能力等来确定在实际应用当中需根据原水水质、出水要求、生产能力等来确定 合适的离子交换工艺。合适的离子交换工艺。 1. 1. 在水的软化主要使用在水的软化主要使用 NaNa离子交换软化法离子交换软化法 H H离子交换软化法离子交换软化法 H HNaNa串联及并联串联及并联 2. 2. 在除盐中在除盐中 一级复床除盐系统一级复床除盐系统 多极复床除盐系统多极复床除盐系统 混合床除盐系统混合床除盐系统 3. 3. 在处理工业废水中在处理工业废水中 多级阴阳离子交换系统多级阴阳离子交换系统 离子交换设备 工业离子交换设备主要有工业

41、离子交换设备主要有 固定床、移动床和流动床固定床、移动床和流动床, 目前使用最广泛的是固定目前使用最广泛的是固定 床。固定床离子交换器包床。固定床离子交换器包 括筒体、进水装置、排水括筒体、进水装置、排水 装置,再生液分布装置及装置,再生液分布装置及 体外有关管道和阀门,如体外有关管道和阀门,如 图所示。图所示。 1. 1.筒体:支撑作用筒体:支撑作用 2.2.进水装置:分配进水和收集反洗用水进水装置:分配进水和收集反洗用水 3.3.底部排水装置:收集出水和分配反洗水底部排水装置:收集出水和分配反洗水 高度的确定高度的确定 交换器筒体的高度包括交换器筒体的高度包括树脂层高、底部排水区高和上部树

42、脂层高、底部排水区高和上部 水垫层高水垫层高三部分。三部分。 树脂层高树脂层高通常可选用通常可选用1.51.52.5m2.5m。塔径越大,层高越高,。塔径越大,层高越高, 一般层高不得低于一般层高不得低于0.7m0.7m。 树脂层上部水垫层树脂层上部水垫层的高度主要取决于反冲洗时的膨胀高的高度主要取决于反冲洗时的膨胀高 度相保证配水的均匀性。度相保证配水的均匀性。 底部排水区高度底部排水区高度与排水装置的型式有关,一般取与排水装置的型式有关,一般取0.4m0.4m左左 右。右。 根据计算得出的塔径和塔高选择合适尺寸的离子交换器,根据计算得出的塔径和塔高选择合适尺寸的离子交换器, 然后进行水力核

43、算。然后进行水力核算。 v连续式离子交换器工作过程连续式离子交换器工作过程 固定床离子交换器的缺点:固定床离子交换器的缺点: 树脂不能边饱和边再生,树树脂不能边饱和边再生,树 脂层厚度比交换区厚度大得脂层厚度比交换区厚度大得 多;再生和冲洗时必须停止多;再生和冲洗时必须停止 交换。为了克服上述缺陷,交换。为了克服上述缺陷, 发展了连续式离子交换设备,发展了连续式离子交换设备, 包括移动床和流动床。包括移动床和流动床。 右图为三塔式移动床,由交换塔、再生塔和清洗塔组成。运行右图为三塔式移动床,由交换塔、再生塔和清洗塔组成。运行 时,原水由交换塔下部逆流而上,把整个树脂层承托起来并与时,原水由交换

44、塔下部逆流而上,把整个树脂层承托起来并与 之交换离子。一段时间后,当出水离子开始穿透时,停止进水,之交换离子。一段时间后,当出水离子开始穿透时,停止进水, 并由塔下排水。排水时树脂层下降并由塔下排水。排水时树脂层下降( (称为落床称为落床) ),由塔底排出部,由塔底排出部 分已饱和的树脂,同时浮球阀自动打开,放入等量已再生好的分已饱和的树脂,同时浮球阀自动打开,放入等量已再生好的 树脂。树脂。 再生再生 通过树脂再生,一方面可恢复树胎的交换能力,另一方面可通过树脂再生,一方面可恢复树胎的交换能力,另一方面可 回收有用物质。固定床再生操作包括回收有用物质。固定床再生操作包括反洗,再生和正洗反洗,

45、再生和正洗三个过三个过 程。有时再生后还需要对树脂作转型处理。影响再生效果和处程。有时再生后还需要对树脂作转型处理。影响再生效果和处 理费用的因素如下理费用的因素如下: : 1) 1) 再生剂种类再生剂种类 强酸性阳树脂用强酸性阳树脂用HClHCl或或H H2 2SOSO4 4等强酸及等强酸及NaClNaCl、NaNa2 2SOSO4 4再生;再生; 弱酸性阳树脂用弱酸性阳树脂用HClHCl、H H2 2SOSO4 4再生;再生; 强碱性阴树脂用强碱性阴树脂用NaOHNaOH等强碱及等强碱及NaClNaCl再生,再生, 弱碱性阴树脂用弱碱性阴树脂用NaOHNaOH,NaNa2 2COCO3 3

46、、NaHCONaHCO3 3等再生。等再生。 2) 2) 再生剂用量再生剂用量 树脂的交换和再生均按等当量进行。理论上,再生剂可以树脂的交换和再生均按等当量进行。理论上,再生剂可以 恢复树脂的交换容量,但实际上再生剂用量比理论值大得多。恢复树脂的交换容量,但实际上再生剂用量比理论值大得多。 3) 3) 再生方式再生方式 顺流再生顺流再生 特点:特点:设备简单,操作方便,工作可靠;设备简单,操作方便,工作可靠; 再生剂用量多,再生效率低,出水水质较差。再生剂用量多,再生效率低,出水水质较差。 逆流再生逆流再生 特点:特点:再生剂耗量少再生剂耗量少( (比顺流法少比顺流法少4040左右左右) ),

47、再生效率,再生效率 高高, ,而且能保证出水质量;而且能保证出水质量; 设备较复杂,操作控制较严格。设备较复杂,操作控制较严格。 实验证明,再生剂用量越多,再生实验证明,再生剂用量越多,再生 效率越高。但当再生剂用量增加到效率越高。但当再生剂用量增加到 一定值后,再生效率随再生剂用量一定值后,再生效率随再生剂用量 增长不大。因此再生剂用量过高既增长不大。因此再生剂用量过高既 不经济也无必要。图不经济也无必要。图8-48-4为用为用2 2 NaOHNaOH对交换了对交换了CrCr6+ 6+的强碱性树脂的 的强碱性树脂的 再生情况。再生情况。 沸石 沸石是一种矿石,最早发现于1756年。瑞 典的矿物学家克朗斯提(Cronstedt)发 现有一类天然硅铝酸盐矿石在灼烧时会 产生沸腾现象,因此命名为“沸石”。 此后,人们对沸石的研究不断深入。 分子筛 v1932年,McBain提出了“分子筛”的概念。表示 可以在分子水平上筛分物质的多孔材料。虽然沸石 只是分子筛的一种,但是沸石在其中最具代表性, 因此“沸石”和“分子筛”这两个词经常被混用。 人造沸石是:磺酸化聚苯乙烯;天然沸石:铝硅酸 钠。沸石族矿物常见于喷出岩,特别是玄武岩的孔 隙中,也见于沉积岩、变质岩及热液矿床和某些近 代温泉沉积中。浙江省缙云县为我国境内沸石储量 最高的地区。

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