1. 污水處理的工藝流程是什麼
生活污水中有機污染抄物濃度較低,污水BOD5/CODcr≥0.45,可生化性較好,因此處理工藝可以以生化處理為主,選用A/ O工藝,生化池需分為A級池和O級池兩部分。用污水提升泵提升至厭氧池,利用厭氧菌的作用,使有機物發生水解、酸化,去除廢水中的有機物,並提高了污水的可生化性,厭氧池出水進入好氧池,氧化池內進行鼓風曝氣,進行硝化、吸收磷、去除BOD(或COD)等,二沉池進行泥水分離,出水經消毒裝置消毒後達標排放。
2. 簡述污水處理工藝流程
AFF工藝是一種簡單的中水回用工藝,其特點是在活性污泥池(Activatedsludge)中設置一個沉澱池,通過水泵將上清液泵入不對稱纖維過濾器(Asymmetryfiberfilter簡稱AFF),過濾出水直接外排,或進入MBFB組合工藝進行深度處理,反沖污泥直接打回活性污泥池。
MBFB組合工藝是一種深度處理的中水回用工藝,改工藝以生物流化床為基礎,以粉末活性炭(Pow-deredactivatedcarbon,簡稱PAC)為載體,結合膜生物反應器工藝(Membranebioreactor,簡稱MBR)工藝的固液分離技術,使反應器集活性炭的物理吸附、生物反應器的生物凈化和膜的高效分離作用為一體,使水體中難以降解的小分子有機物與在曝氣條件下處於流化狀態的活性炭粉末進行傳質、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物濃縮區域;粉末活性炭同時也為微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,在高溶解氧條件下,微生物對富集在活性炭表面小分子有機物進行氧化分解,然後利用陶瓷膜分離系統將水和吸附了有機物的粉末活性炭等懸浮顆粒分開,通過錯流過濾,進一步凈化污水,使其達到中水回用標准。研究表明,MBFB能有效除去微污染水體中氨氮、COD和其它難降解小分子有毒有機物等。
3. 常見的污水處理工藝有哪些
一級處理,主要除去懸浮於污水中固體雜質。常見的物理處理法一般只能達版到一級處理的標准,權通過篩濾、沉澱等一系列的過程,最終能夠除去污水30%的BOD,但是並不能達到污水的排放標准。
二級處理,主要是除去溶解於水中的膠體或者有機物質,主要是應用生物處理方法,通過微生物的代謝作用進行物質轉化,將水質中的有機污染物降解為無污染的簡單物質,能夠去除污水中90%的BOD和COD,達到排放的標准。不過生物水處理對水質的要求比較多,水溫,pH值,含氧量等等。
三級處理,主要是除去溶解於污水中的無機物質(氮、磷等)和難以降解的有機物。一般的方法有離子交換、混凝沉澱法、活性炭吸附法、電滲分析法等一系列的物理、化學方法。第三級水處理為深度處理,雖然處理費用較高,但是出水水質好,能夠達到飲用水的標准。
4. 一般的污水處理工藝有哪些
不溶態污染物的分抄離技襲術:
1、重力沉降:沉砂池(平流、豎流、旋流、曝氣)、沉澱池(平流、豎流、輻流、斜流);
2、混凝澄清;
3、浮力浮上法:隔油、氣浮;
4、其他:阻力截留、離心力分離法、磁力分離法。
污染物的生物化學轉化技術:
1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化溝等;
2、生物膜法:生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化池等;
3、厭氧生物處理法:厭氧消化、水解酸化池、UASB等;
4、自然條件下的生物處理法:穩定塘、生態系統塘、土地處理法。
污染物的化學轉化技術:
1、中和法:酸鹼中和;
2、化學沉澱法:氫氧化物沉澱、鐵氧體沉澱、其他化學沉澱;
3、氧化還原法:葯劑氧化法、葯劑還原法、電化學法;
4、化學物理消毒法:臭氧、紫外線、二氧化氯、氯氣、次氯酸鈉。
溶解態污染物的物理化學分離技術:
1、吸附法;
2、離子交換法;
3、膜分離法:擴散滲析、電滲析、反滲透、超濾、納濾、微濾 ;
4、其他分離方法:吹脫和氣提、萃取、蒸發、結晶、冷凍。
5. 含氟污水處理工藝有哪些好方法
化學沉澱法
化學沉澱法是含氟廢水處理最常用的方法
,
在
高濃度含氟廢水預處理應用中尤為普遍
。
沉澱法系
加化學品處理
,
形成氟化物沉澱物或氟化物在生成
的沉澱物上共沉澱
,
通過沉澱物的固體分離達到氟
離子的去除
。
因此
,
其處理效率取決於固液分離的
效果
。
常用的化學品有石灰
、
電石渣
、
磷酸鈣鹽
、
白
雲石或明礬等
。
按照所使用的化學品來分
,
可分為以下幾種方
法
:
2
.
1
石灰沉澱法
對於高濃度含氟工業廢水
,
一般採用石灰沉澱
法
,
利用石灰中的鈣離子與氟離子生成C
aF
:
沉澱而
除去氟離子
。
石灰投加的方式可採用投加石灰乳或投加石灰
粉
,
一般情況下
,
投加石灰粉適合在酸性較強的場
合
,
投加石灰乳多在
pH
值相對較高的場合
。
石灰
的價格便宜
,
但溶解度低
,
因此很多時候只能以乳狀
液投加
,
由於生成的C
a
凡沉澱包裹在C
a
(
OH
)
:
顆
粒的表面
,
使之不能被充分利用
,
因而用量大
。
除去
1mg
氟理論上約需要消耗氧化鈣的量為
1
.
47
mg
,
但
由於廢水中其他物質的影響以及氧化鈣除氟效果比
較差
,
實際處理過程中
,
石灰投加量往往需要過量
5
0%以上
。
而在投加石灰乳時
,
即使其用量使廢水
pH
達
到12
,
也只能使廢水中氟離子濃度下降到巧m酬L
左右
,
且水中懸浮物含量很高川
,
達不到G
B8
9
79 一
96《污水綜合排放標准》一級標准要求
。
原因是
,
一
方面由於石灰乳的溶解度較小
,
未能提供充足的
C
a 「
+
使之形成Ca 凡沉澱
,
另一方面
,
在反應過程中
形成的Ca
F
Z
,
常溫下難溶於水
,
溶度積常數Ks
P =
2
.
7
、
ro
一
』「
,
18 ℃時
,
C
磯在水中的溶解度是16
.
3
In
歲L
,
摺合含氟7
.
7m
歲L
,
在此溶解度下的氟化鈣會形成沉
淀物
,
用石灰中和產生的C
aF
:
沉澱是一種細微的結
6. 污水處理的主要工藝是什麼
污水處理的化驗指標主要是入水水質工藝的設計是否能夠承受,出水水質是版否能夠達標。權如果採用生化處理法處理污水的話,入水水質就要求檢測COD,BOD,氨氮等指標,COD指標主要作為採用好氧工藝還是厭氧工藝的依據,BOD指標是考察污水的生化降解性,氨氮等指標主要是看是否需要為污泥添加營養物質。 在實驗室監測污水處理狀況的時候,主要是監測出水水質,還有就是污泥的性質,例如MLSS,鍾蟲類真菌的數量等等,還有就是SVI指數(體積指數)。活性污泥易發生絲狀膨脹,影像污水的處理效果,所以監測SVI可以作為污泥是否發生絲狀膨脹的一個參考依據,不過不能就此判定污泥發生了膨脹,還需要結合其他的參數,例如鍾蟲、輪蟲的數量等。 具體的你可以找水污染控制工程方面的書來看看,內容太多了。 如果你需要的話最好是找專業書來看,上面說得很清楚的,簡單點的就是大學教材《水污染控制工程》