㈠ 水處理的基本方式都有哪些
聚合氯化鋁 產生帆花 使水中雜質 沉澱 適用范圍廣
聚丙烯醯胺 絮凝凈水 適用於污水 原水 工業水的處理,將水中的懸浮顆粒凝聚和澄清
污水處理中醯胺使用更廣 聚鋁比它稍差一點 因為類別不同 ,用途上可以互補 ,結合使用效果更好
㈡ 一般水處理方法及原理有哪些
海水,食鹽水,電廠循環水他們都有一個特點就是含鹽量特別高,尤其是回氯離子,工業上就是利答用直流電電解氯離子製得次氯酸鈉溶液。
工作原理
通過電解槽組件的海水被直流電電解,分別在陰陽極上發生如下反應:
陽極反應:
2cl--2e→cl2
(1)
陰極反應:
2h2o+2e→2oh-+h2↑
(2)
電解槽極間反應:
cl2+
2naoh→2naclo+h2↑
(3)
次氯酸和次氯酸根統稱為有效氯,防海生物污損就是利用電解海水產生
的有效氯。
㈢ 水處理的設計方法
奧貝爾系統抄處理法。
奧貝爾氧化溝一般適用於20萬立方米/日以下規模的城市污水處理廠,尢其推薦應用於中小規模的城市污水處理廠。
由於奧貝爾氧化溝屬於多反應器系統,在一定程度上有利於難降解有機物的去除,且抗沖擊負荷能力強,因此,當城市污水中工業廢水比例較高時,奧貝爾氧化溝較其他類型氧化溝有更好的適應性。
奧貝爾氧化溝有三個相對獨立的溝道,進水方式靈活。在暴雨期間,進水可以超越外溝道,直接進入中溝道或內溝道,由外溝道保留大部分活性污泥,利於系統的恢復。因此,對於合流制或部分合流制的污水系統,奧貝爾氧化溝均有很好的適用性。
㈣ 水處理方式有哪些
水處理主要包含物理處理、化學處理和生物處理三類,具體如下:
物理處理:過濾,沉澱,離子交換,吸附==
化學處理:中和,混凝,氧化還原,化學沉澱法,高級氧化、電解、電滲析==
生物處理:好氧,厭氧==
㈤ 水處理的方法有哪些
分物理方法、化學方法、生化方法
物理方法:沉澱、過濾、離子交換
化學方法:使用化學試劑
生化方法:活性污泥法、氧化溝法、A/O工藝、A2/O工藝、SBR法、BAF法、CAST工藝等等
現在比較流行的就是綜合處理,就是前端使用物理,後端使用生化,在生化法中間加入部分化學試劑.
㈥ 水處理物理方法主要有哪些
(1)沉澱法,主要去除廢水中無機顆粒及SS;(2)過濾法,主要去除廢水中SS和油類物質等;(3)隔油,去除可浮油和分散油;(4)氣浮法,油水分離、有用物質的回收及相對密度接近於1的懸浮固體;(5)離心分離:微小SS的去除;(6)磁力分離,去除沉澱法難以去除的SS和膠體等。
其他的諸如活性炭吸附、膜處理屬於物理化學方法
㈦ 水處理工藝流程是什麼
水處理工藝流程為:
1、一級處理—機械處理工段:
機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構築物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在於通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍採用的污水處理方式。
2、二級處理—污水生化處理:
污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成生物膜法和活性污泥法(AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法)穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。
3、三級處理—對水的深度處理:
將經過二級處理的水進行脫氮、脫磷處理,用活性炭吸附法或反滲透法等去除水中的剩餘污染物,並用臭氧或氯消毒殺滅細菌和病毒,然後將處理水送入中水道,作為沖洗廁所、噴灑街道、澆灌綠化帶、工業用水、防火等水源。
(7)水處理的方法擴展閱讀:
水處理工藝流程環境的影響:
1、PH值:
活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。
2、溶解氧
當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。
3、溫度:
溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。
參考資料來源:網路-水處理工藝
㈧ 污水水處理方法
生活污水處理方案
概述
生活污水處理是人們日常生活產生的一種有機廢水,它包括沖廁排水、廚房排水、洗衣排水、泳池排污水及淋浴和盥洗排水。污水處理含有大量的有機污染物和無機污染物,如不處理會對環境造成極大危害,按照污水的去向,國家及地方分別制定了相應的污水處理排放標准。
處理工藝
生活污水處理的主要特點是可生化性好,氮、磷含量高,處理的方法主要以生化法為主。污水經污水管網匯集到化糞池,化糞池的上清夜經過處理達到相應排放標准後排放。我公司的專項生活污FILT理技術—FILT生化法,採用特殊結構載體,使好氧、厭氧、兼氧的過程在一個處理系統中反復發生,從而高效地降低污水中的有機物和氮、磷等污染物,使之達到排放要求。
工藝流程
㈨ 常用的水處理方法有哪些
水處理」抄便是通過物理的、化學的手段,去除水中一些對生產、生活不需要的物質的過程。
是為了適用於特定的用途而對水進行的沉降、過濾、混凝、絮凝,以及緩蝕、阻垢等水質調理的過程。
由於社會生產、生活與水密切相關,因此,水處理領域涉及的應用范圍十分廣泛,構成了一個龐大的產業應用。
常說的水處理包括:污水處理和飲用水處理兩種。經常用到的水處理葯劑有:聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵、鹼式氯化鋁,聚丙烯醯胺,活性炭及各種濾料等。
常用的水處理方法有:(一)沉澱物過濾法、(二)硬水軟化法、(三)活性炭吸附法、(四)去離子法、(五)逆滲透法、(六)超過濾法、(七)蒸餾法、(八)紫外線消毒法等,現在將這些處理法之原理及功能在此一一說明。
㈩ 中水處理的處理方式
1. 一種是將其處理到飲用水的標准而直接回用到日常生活中,即實現水資源直接循環利用,這種處理方式適用於水資源極度缺乏的地區,但投資高,工藝復雜;
2. 另一種是將其處理到非飲用水的標准,主要用於不與人體直接接觸的用水,如便器的沖洗,地面、汽車清洗,綠化澆灑,消防,工業普通用水等,這是通常的中水處理方式。
1.1經二級處理後回用特點
a.屬傳統的處理形式,工藝成熟、污泥產量小、設備投資較少;
b.以生活污水(不含糞便)作為水源,要求排水實行糞、污分流;
c.原水的時、季流量變化較大,水量平衡困難;
d.出水水質只能達到沖廁和綠化的要求。
1.2水量平衡
水量平衡是中水系統的設計關鍵,它既是確定設備處理能力的基本依據,也是中水系統運行可靠的保證,更是降低中水運行成本的前提,採用第一種回用方案的水量平衡
1.3設備技術參數
通過對水量平衡的分析,確定設備技術參數如下:
設計處理能力Q設=150m3/d
調節池容積V調=0.4Q設=60m3;
中水池容積V中=0.25Q設=38m3(設計值取40m3);
中水供水泵Q泵=25Q中/24=14.3m3/h;H=392~441kPa,N=4kW。
1.4其特點為:
a.屬傳統的處理形式,工藝成熟、污泥產量大、設備投資較多;
b.以生活污水(含糞便)作為水源,無需糞、污分流,減少了管網的初投資;
c.原水的時、季流量變化較小,水源充足;
d.出水水質只能達到沖廁和綠化的要求。
2.2水量平衡
第二種方案的水量平衡。
2.3設備技術參數
設備技術參數同1.3。
2.4經濟分析
3.1 特點
其特點是:
b.膜的更新將增加運行費用;
3.2水量平衡
第三種方案的水量平衡
3.3設備技術參數
設計處理能力Q設=180m3/d;
調節池容積V調=72m3(設計值採用70m3);
中水池容積V中=45m3;
中水供水泵Q泵=2.5Q中/24=14.8m3/h;H=392~441kPa,N=4kW。
3.4經濟分析
3.1 其特點是:
a.屬新型處理工藝,污泥產量極小且採用PLC自控,操作方便但設備投資多;
b.膜的更新將增加運行費用;
d.原水的時、季流量變化較小,水源充足; e.出水水質好,除滿足沖廁和綠化的要求外,也能用於洗車。
3.2水量平衡
第三種方案的水量平衡
3.3設備技術參數
設計處理能力Q設=180m3/d;
調節池容積V調=72m3(設計值採用70m3);
中水池容積V中=45m3;
中水供水泵Q泵=2.5Q中/24=14.8m3/h;H=392~441kPa,N=4kW。
3.4經濟分析
3.1 其特點是:
b.膜的更新將增加運行費用;
3.2水量平衡
第三種方案的水量平衡
3.3設備技術參數
設計處理能力Q設=180m3/d;
調節池容積V調=72m3(設計值採用70m3);
中水池容積V中=45m3;
中水供水泵Q泵=2.5Q中/24=14.8m3/h;H=392~441kPa,N=4kW。
3.4經濟分析通過對3種處理方法的初投資和運行費用的比較可以看出,傳統的污水處理回用方法(糞、污分流)雖然設備費和處理費均較低,可分流排水增加的管網費用卻使初投資大大提高,由此產生的高額運行折舊成本使該流程所具備的處理費用低的優勢完全喪失,因此不適合在居住區中水處理中採用。
同是對生活污水的處理,傳統的三級處理法雖然比MBR法的初投資和運行費用都低,但優勢並不明顯,而MBR提供的優質中水從用戶心理上更易被接受,且能延長中水供水設備、管網和器具的使用壽命,再者優質中水用於洗車所產生的經濟效益也不容忽視。隨著膜生產技術的發展、膜組件價格的降低,MBR的投資費用及運行費用也會降低,這在日本已得到證實。因此從發展的眼光看,佔地小、不污染環境、高度自控、運行可靠的MBR法應是居住區中水回用工藝的首選。
居住區建設中水系統的條件已基本具備,並日趨完善。首先,居住區排水量較大、雜用水需求也大、水量易平衡,對中水系統的設計和平穩運行有利;其次,隨城鎮居民小區的規模化以及水處理技術的發展,中水系統的初投資和運行費用將大幅度降低;再次,住房的私有化、小區物業管理的興起和完善也為中水系統的投資回報奠定了基礎。採用中水系統後預計居住區用水量可節省30%~40%,排水量可減少35%~50%,將產生良好的社會效益和環境效益。