『壹』 廢水中磷酸鹽和有機磷的來源有哪些
化肥、食物殘渣、含磷洗滌劑、農葯以及人體排泄物是廢水中磷的主要來源。專
比如說,城市生活污水、磷屬肥廠會排放含有磷酸鹽的工業廢水
有機磷農葯生產過程中會排放出含有有機磷的工業廢水中。
另外,隨著水土流失,土地中的施的含有磷的物質會隨著雨水流到地表水中。
『貳』 哪些行業會產生含磷廢水
化肥;化工廠!造紙廠!
『叄』 工農業及城市生活污水中含磷.家用洗滌劑是污水中磷的一個重要來源(洗滌劑含有磷酸鈉).關於處理污水時
磷雖然是生物的營養元素,但攝入過多有害,且水中含量過高時會造成水體富營養化,致使水生藻類大量繁殖,由於水中缺氧造成水中生物大量死亡,遺體腐敗,水質惡化,所以應杜絕含磷廢水的排放,
故選C.
『肆』 廢水的總磷超標,主要是什麼原因引起的
一、煤化工廢水磷超標
煤化工廢水中的磷主要來自於原料煤和水處理葯劑的帶入,一般煤炭中的有機磷含量很低,主要是無機磷,但由於原料煤用量巨大,遠遠超過水處理葯劑帶入的磷,最終會導致總磷超標,而無機磷超標投加除磷劑即可解決。
二、生活污水磷超標
生活污水中的磷來源廣泛,種類復雜,其中的合成洗滌劑、含磷洗衣粉、人類排泄物、廢棄食物中都含有大量的磷。現在的生活污水排放量越來越大,是導致生活污水磷超標的主要原因。目前,對生活污水的總磷去除方法有生物除磷法和化學除磷法。
三、化學鍍鎳廢水磷超標
化學鍍鎳是用還原劑把溶液中的鎳離子還原沉積在金屬表面,而這種工藝常用的還原劑是次磷酸鈉,這種工藝最終會導致廢水中的次亞磷超標,這種磷的去除方法比較特殊,引起不能與傳統除磷劑發生反應,從而無法去除。對於次亞磷廢水,比較有效的辦法是使用次亞磷去除劑HMC-P3進行處理,通過催化劑進行催化,次亞磷去除劑能夠與次亞磷結合,形成均相共沉澱。
四、磷化工廢水磷超標
無機磷化工廢水中含有一定量磷、氟、砷等雜質,其對環境影響較大,必須嚴格控制後達標排放。這也是磷化工生產企業廢水處理最困難的地方。無機磷化工廢水的處理一般要投加如鐵鹽、鋁鹽、鈣鹽等金屬沉澱劑去除
『伍』 生活污水中磷的來源有哪些
含磷洗滌劑是來生活污源水含磷的重要來源之一。看看當地使用的洗滌劑是無磷的多還是含磷的多。
旱災國家提倡不讓用含磷的洗滌劑銷售和生產了,但是有部分農村還是使用其實完全可以用4A沸石代替磷,既不污染環境,又加強了洗滌速度。磷的污染確實嚴重,我希望全國所有同胞保護環境,為下一代留下好的環境,同時也是為你自己。
『陸』 屠宰及肉類加工廢水中的總磷主要出自哪個環節
屠宰及肉類加工屬於國民經濟行業中
大類代碼:C —製造業
中類代碼專:屬13—農副食品加工業
小類代碼:135—屠宰及肉類加工
其中:1351 牲畜屠宰 指對各種牲畜進行宰殺,以及鮮肉冷凍等保鮮
活動,但不包括商業冷藏活動
1352 禽類屠宰 指對各種禽類進行宰殺,以及鮮肉冷凍等保鮮
活動,但不包括商業冷藏活動
1353 肉製品及副產品加工 指主要以各種畜、禽肉為原料加工成熟肉制
品,以及畜、禽副產品的加工
『柒』 工、農業及城市生活污水中含磷.家用洗滌劑是污水中磷的一個重要來源(洗滌劑中含有磷
答案C
解析:磷元素會造成植物營養素污染.
『捌』 含磷廢水怎麼處理
一、生物法
20世紀70年代美國的Spector發現,微生物在好氧狀態下能攝取磷,而在有機物存在的厭氧狀態下放出磷。含磷廢水的生物處理方法便是在此基礎上逐步形成和完善起來的。
目前,國外常用的生物脫磷技術主要有3種:
1、向曝氣貯水池中添加混凝劑脫磷;
2、利用土壤處理,正磷酸根離子會與土壤中的Fe和Al的氧化物反應或與粘土中的OH-或SiO22-進行置換,生成難溶性磷酸化合物;
3、活性污泥法,這是目前國內外應用最為廣泛的一類生物脫磷技術。
生物除磷法具有良好的處理效果,沒有化學沉澱法污泥難處理的缺點,且不需投加沉澱劑。對於二級活性污泥法工藝,不需增加大量設備,只需改變運轉流程即可達到生物除磷的效果。
但要求管理較嚴格,為了形成VFA,要保證厭氧階段的厭氧條件。
二、化學沉澱法
通過投加化學沉澱劑與廢水中的磷酸鹽生成難溶沉澱物,可把磷分離出去,同時形成的絮凝體對磷也有吸附去除作用。
常用的混凝沉澱劑有石灰、明礬、氯化鐵,石灰與氯化鐵的混合物等。影響此類反應的主要因素是pH、濃度比、反應時間等。
三、生物強化除磷
生物強化除磷中的聚磷菌利用比較普遍,目前也是生物除磷的主要研究方向。
聚磷菌也叫做攝磷菌、除磷菌,是傳統活性污泥工藝中一類特殊的細菌,在好氧狀態下能超量地將污水中的磷吸入體內,使體內的含磷量超過一般細菌體內的含磷量的數倍,這類細菌被廣泛地用於生物除磷。
其原理為:在厭氧條件下,除磷菌能分解體內的聚磷酸鹽而產生ATP,並利用ATP將廢水中的有機物攝入細胞內,以聚b-羥基丁酸等有機顆粒的形式貯存於細胞內,同時還將分解聚磷酸鹽所產生的磷酸排出體外。
而好氧條件下,除磷菌利用廢水中的BOD5或體內貯存的聚b-羥基丁酸的氧化分解所釋放的能量來攝取廢水中的磷,一部分磷被用來合成ATP,另外絕大部分的磷則被合成為聚磷酸鹽而貯存在細胞體內。
四、吸附法
20世紀80年代,多孔隙物質作為吸附劑和離子交換劑就已應用在水的凈化和控制污染方面。黃巍等人以粉煤灰作為吸附劑,對含磷50~120mg/L模擬廢水脫磷的規律特徵進行了研究。
研究表明粉煤灰中含有較多的活性氧化鋁和氧化硅等,具有相當大的吸附作用,粉煤灰對無機磷酸根不是單純吸附,其中CaO、FeO、Al2O3等可以和磷酸根生成不溶或直溶性沉澱現象,因而在廢水處理方面具有廣闊的應用前景。
五、其他的除磷方法
鄒偉國等研究的新型雙污泥脫氮除磷工藝系統處理生活污水取得成功。傳統的脫氮除磷工藝多採用單污泥系統,因此存在著硝化和除磷泥齡之間的矛盾,將活性污泥法與生物膜法相結合,可解決這個問題。
實驗結果表明,該工藝對PO43-的去除率達到了90%,處理效果穩定,對水質的適應能力很強。
陳瀅等進行了低溶解氧SBR除磷工藝的研究。
該方法要注意的是污泥負荷對COD去除率和除磷效果的影響較大,因此要選擇合適的污泥負荷。污泥負荷過高時會導致非絲菌污泥膨脹。
方茜等利用SBR法處理低碳城市污水取得進展,解決了處理碳、氮、磷比例失調(碳量偏低)城市污水如何保證氮磷高效去除的難點。
結果表明,利用此法處理廣州地區低碳城市污水,出水有機物、氨氮及總磷均達標,且磷的釋放量越大則出水磷總濃度就越低。實踐證明,SBR法具有流程簡單,不需要污泥迴流,脫氮除磷效果好的特點。
『玖』 誰能詳細介紹一下生活污水中氨氮和總磷的來源嗎
食物中的氨基酸分解後都是氨氮的來源,至於總磷,所有的細胞壁都含有磷,含有,現在的洗衣粉都添加有含磷的化學品。