Ⅰ 污水三级处理
亲~您好,
三级处理各个单元处理过程如下:
除磷 最有效和实用的除磷方法是化学沉淀法,即投加石灰或铝盐、铁盐形成难溶性的磷酸盐沉淀。石灰与废水中的磷酸根离子发生如下反应而形成难溶的羟基磷灰石沉淀:
3HPO3-+5Ca2++4OH-=Ca5(OH)(PO4)3↓+3H2O为了保证投加石灰的沉淀除磷效果,必须将pH值提高到9.5~11.5。
铝盐和磷酸根反应生成的磷酸铝在pH值为 6时沉淀效果最好,铁盐和磷酸根反应生成的磷酸铁在PH值为4时沉淀效果最好。为了确定金属盐的准确投量,须对待处理的污水进行小型试验。
除氮 生物硝化-反硝化法:是需氧生物处理过程和厌氧生物处理过程串联工作的系统。污水中的含氮有机物首先经需氧生物处理转化为硝酸盐,随后再经厌氧生物处理将硝酸盐还原为氮气析出而被去除。有多种处理流程,如三级串联的活性污泥法处理系统,其中第一级用于氧化碳水化合物,第二级用于氧化含氮有机物,而第三级是使第二级产生的硝酸盐在厌氧条件下还原析出氮气。在所有的处理流程中,都是向厌氧系统中投加一些补充的需氧源(如甲醇),以使反硝化所需的反应时间缩短而切合实用。
物理-化学法:有三种方法,即吹脱法、折点氯化法和选择性离子交换法。①吹脱法:使污水的铵离子在高pH值的条件下大部转变成氨气:
NH4++OH-=NH3↑+H2O
在温度25℃和pH值为7、9、11的条件下,溶液中NH4+与NH3的分配比分别为180、1.8和0.018,因此吹脱法除氮最适宜的pH值在11左右。将污水调到这样高的pH值以后送入吹脱塔中,自上而下喷洒流动,与向上流动的空气逆流接触而将氨气吹出。吹脱法的除氮效率主要受到温度的影响。如在气温为20℃和10℃时,除氮率分别为95%和75%。②折点氯化法:见水的消毒。③选择性离子交换法:是以沸石(特别是斜发沸石)对铵离子比对钙、镁和钠等离子有优先交换吸附的性能为基础来去除氨氮的。将斜发沸石破碎筛分成20~50目的颗粒,填装于滤池中。废水大约以每小时10倍滤床体积的滤速流经沸石滤池。大约流过200倍滤床体积的正常浓度的城市污水以后,滤出水中会出现氨氮。此时便需要用浓食盐水溶液对沸石滤床进行再生。用过的浓食盐溶液可通过吹脱等方法脱氨,然后重复使用。
除有机物 活性炭能有效地除去二级处理出水中的大部分有机污染物。一些三级处理厂的粉末活性炭接触吸附装置(或粒状活性炭过滤吸附装置)去除化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)的代表性的效率为70~80%,每公斤活性炭吸附容量为0.25~0.87公斤COD,具体吸附容量是由进水的有机物浓度和所要求的出水有机物浓度决定的。在任何情况下,活性炭的实际吸附容量比按吸附等温线试验测定的吸附容量大得多。这主要是在活性炭上还有生物吸附和氧化作用所致(见废水活性炭处理法)。
臭氧氧化法和活性炭吸附法配合使用,往往能更有效地去除有机物并可延长活性炭的使用寿命。臭氧能将有机物氧化降解,减轻活性炭的负荷,还能将一些难以生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物,而便于被活性炭吸附和生物降解。臭氧氧化的废水流经活性炭滤池时因含有较多的氧气而会增强活性炭的生物活性,提高生物氧化能力。
除无机物 有三种可采用的方法:即离子交换、电渗析和反渗透。在污水三级处理中用反渗透法脱除矿物质和有机污染物最受重视。使用高效除盐膜反渗透装置的结果证明,总溶解性固体可去除90~95%,磷酸盐可去除95~99%,氨氮可去除80~90%,硝酸盐氮可去除50~85%,悬浮物可去除99~100%,总有机碳可去除90~95%。可见,反渗透法能有效地去除多种污染物。缺点是设备造价和运转费用都高。另外,反渗透膜容易被污染物堵塞,需要清洗。有些三级处理系统是由超过滤和反渗透串联组成的,前者主要去除有机污染物,而后者去除溶解性无机物。
除病原体 用铝盐和铁盐混凝沉淀,可去除病原体99%以上,经滤池过滤能进一步提高去除率。但是,病原体并未被杀灭,仍在污泥中存活,而用石灰在pH值大于或等于10.5的条件下混凝沉淀则能杀灭污泥中的病毒。用臭氧杀灭病毒的效果也较好。
废水三级处理厂基建费和运行费用都很昂贵,约为相同规模二级处理厂的2~3倍,因此其发展和推广应用受到限制,只运用于严重缺水的地区或城市,回收和利用经三级处理后的出水。污水三级处理与自然生态处理
我国城市污水处理标准分为三级:一级处理是去除污水中的砂石、SS、油,调节PH值;二级处理是去除水中溶解性物质,使之达到排放标准;三级处理则是采用物理化学方法,去除二级处理难以处理的物质,使之达到未污染地表水的标准。污水三级处理一般由各城市自行掌握,重点放在除磷脱氮方面,目前尚无明确指标要求。
近年来,新兴的自然生态处理法以其成熟的工艺、低廉的成本、良好的环境治理效应迅速获得了决策者的关注。这类方法的思路是,将污水有控制地投配到土地上,通过土壤、植物、水系统中物理、化学和生物过程,使污染物得以净化,而营养物质和水得到再次利用的无害化与资源化处理技术。这类方法包括慢速渗虑、快速渗虑、地表漫流、人工湿地、地下渗虑等多种技术,其中尤以人工湿地技术最为成熟。该项技术在欧美等发达国家已有较大规模的应用,主要是通过构建一块人工湿地,利用自然生态圈的自我修复与水质净化功能来处理污水。我国的多个项目如北京奥林匹克公园、深圳洪湖公园、云南抚仙湖均采用了该项技术。
城市污水三级处理可以去除90%以上的BOD5、99%的悬浮物、50%-95%的氮、94%的磷,基本除去氮、磷等植物营养物,但其费用较高。一个三级污水处理厂的建设和维护费用约为二级处理厂的2倍,一级处理厂的4倍。高昂的费用制约了三级处理流程的使用,目前城市污水处理中很少使用。
与三级处理相比,自然生态处理方法效率更高,同等处理能力下成本低廉。据中科院水生所负责人称,“劣五类”地面水经人工湿地系统处理后,出水水质可达Ⅱ类和Ⅲ类。400平方米的面积每天可处理160-200吨水,可提供800-1000人的小区用水。其运行成本是三级处理的1/4,基建投资也仅为三级处理的1/3;此外,其副产物湿地植物也带来可观的经济价值
成本是制约城市污水处理厂的关键因素。据建设部统计,2006年全国城市污水处理率仅为56%,中西部地区更低。已建成的污水处理厂中,能够正常运行的只有1/3,低负荷运行的约有1/3,还有1/3开开停停甚至根本就不运行。传统污水处理(二级处理)成本约为0.7元/吨,而人工湿地处理技术的成本仅需0.2-0.3元/吨,竞争优势巨大。
自然生态处理方法中各项技术在细节方面各有千秋,但都具备技术成熟、成本低廉的特点。因此,在现行城市污水处理中,在一定地价范围内,自然生态处理比三级处理更具推广的可能性。
Ⅱ 各种污水处理设施的去除效率是多少
一般的情况:
沉砂池;SS去除率在1-5%,COD与BOD均有所下降,但去除率很低,可忽略不计。
初沉池:SS去除率在5-30%,COD去除率在5-20%,BOD去除率在10%以下,氨氮和磷也可能下降,但去除率一般不明显。
生化池:BOD一般在80-95%,COD去除率90%以上,氮的氧化率在100%以上.磷的去除率不明显。
二沉池:SS的降低率在80%以上,达到<20mg/L,BOD与COD也有部分下降,与沉淀性能有关。
不同的进水采用不同的处理工艺,各个池子的功能也不一样,因此去除率也不一样。
(2)去除效率在污水处理中用什么表示扩展阅读:
《国务院办公厅关于开展行政法规规章清理工作的通知》(国办发〔2007〕12号),我局决定对《水污染物排放许可证管理暂行办法》等7件规章和规范性文件予以废止或者修改:一、决定予以废止的规章和规范性文件 。
1、《水污染物排放许可证管理暂行办法》(1988年3月20日,国家环境保护局〔88〕环水字第111号)
2、《污水处理设施环境保护监督管理办法》(1988年5月9日,国家环境保护局〔88〕环水字第187号)
3、《放射环境管理办法》(1990年5月28日,国家环境保护局令第3号)
4、《核电厂放射性废物管理安全规定》(1991年8月29日,国家核安全局令第2号)
Ⅲ 污水处理中的BOD代表什么
污水处理中的来BOD代表的是生化自需氧量。
生化需氧量主要反映水中有机物等有氧污染物含量的综合指标。在无机化或气化过程中,水中有机物所消耗的溶解氧总量由于微生物的生化作用而被氧化和分解。水中有机物的分解分两个阶段进行。第一阶段是碳氧化,第二阶段是硝化。碳氧化阶段消耗的氧气量称为生化需氧量。
生化需氧量反映水污染参数。在废水、污水处理厂出水和污染水体中,微生物利用有机物进行生长繁殖时,需要消耗可降解有机物(微生物可利用)的氧当量。
(3)去除效率在污水处理中用什么表示扩展阅读
生化需氧量(BOD)广泛应用于测量废水污染强度和污水处理构筑物的负荷和效率。它还用于研究水的氧平衡。样品或稀释水样品储存和培养一段时间。样品贮存前后溶解氧的差异是其生化需氧量。储存时间和温度影响耗氧量。
生化需氧量(BOD)与化学需氧量(COD)之比可以解释水中难生化分解的有机物比例。微生物难以分解的有机污染物对环境危害较大。一般认为,当废水比例大于0.3时,适合生化处理。
Ⅳ 污水生化处理中,BOD/COD比值与处理效率的关系
BOD 是生化需氧量;COD是化学需氧量;两者的比值要求大于0.3.如果低于0.3,污水回不可生化。
只得答向污水中投加碳源(包括大粪、工业葡萄糖、尿素等)以提高BOD,微生物才能生存和繁衍。
如采用生物接触氧化法,去除率只有83%到顶。如采用活性污泥法,去除率可达95%机以上。(此实验的数据我在实验室的结果)
Ⅳ 城市污水处理系统中曝气池中BOD去除效率为多少
一般情况下运行正常都在90%左右,其实工业污水的BOD也很容易降解的,关键在于那版些难降解的部分才权是目前处理的难点
城市污水基本都为生活污水居多,有些运行不好的其实大部分原因都在于负荷低导致的运行情况不佳
Ⅵ 急求医药废水处理设计各处理单元的COD BOD SS 的去除效率~ 进水-格栅-混凝-沉淀-厌氧水解酸化-SBR-出水
直接给你大概的范围,格栅无去除,混凝沉淀主要去除悬浮物,效率70%~80%,对溶解性内无去除效果容,如果悬浮物还原性物质比较多,cod、bod也可有一定去除率,可选定30%~50%,TP、TN不可去除,水解酸化主要分解大分子物质,使其降解为小分子,特别是医药废水中的抗生素类物质,对生化系统中细菌抑制作用很强,酸化分解后才能处理,酸化阶段去除率低,有机物去除率可定30%左右,悬浮物去除率可忽略不计,最后间歇式活性污泥法,有机物去除率可达到95%左右,悬浮物也可达到90%以上,氨氮和磷的去除率分别可以达到70%和80%以上。
Ⅶ 各种污水处理设施的去除效率是多少
污水处理设施,对污染物指标的去除可以说几乎是零。
设施就是基础建设,或者处理专设备。要想谈论去除属率,可以从药剂的使用,工艺的选用等方向谈起。
例如说水中的COD去除效果。从工艺上讲,是用单纯的物化工艺流程、单纯的生化工艺流程,还是用物化—生化联合工艺流程。从药剂选择上来说,是用芬顿试剂、臭氧,还是用氧化剂—紫外线联合法。
我说几乎是零,因为还有膜处理技术。最常见的就是家用净水器,原理就是比水大的分子过不去。但是目前世界上所有的自来水厂、污水处理厂没有一家是完全靠膜处理技术,来处理水体的。理由就是成本高且处理量少。当然随着科学的进步,这有着非常好的发展前景。
希望能帮到你!!!
Ⅷ 在污水处理中DO代表什么意思
溶解氧(DO)。来DO的测试方法严格遵源守废水水质分析国家标准测试方法,或者采用高精密度溶解氧分析仪器。DO的测试在生化处理废水中起重要作用,各种生化反应对溶解氧浓度的要求都很高,在反应过程中,要严格控制废水中的溶解氧浓度,以保证微生物具有最高的活性,生化处理达到最优处理效果。 溶解氧是影响生化处理效果的重要因素。在好氧生物处理中,如果溶解氧不足,好氧微生物由于得不到足够的氧,其活性受到影响,新陈代谢能力降低,同时对溶解氧要求较低的微生物将应运而生,影响正常的生化反应过程,造成处理效率下降。好氧生物处理的溶解氧一般2~4mg/L为宜,在这种情况下,活性污泥或生物膜的结构正常,沉降、絮凝性能好。供氧过高,能耗浪费,而且代谢活动增强,营养供应不足而使微生物缺乏营养,促使污泥老化,结构松散。 因此,在废水生化处理过程中,溶解氧应该经常测试,以保证曝气池中的溶解氧浓度控制在一个合理的水平上,确保好氧微生物正常生长,取得较好的处理效果。
Ⅸ 废水处理 处理率的计算公式是什么,求解
1、在一定范围内,停留时间越长,处理效率越高,停留时间不够,肯定处版理效率就不高了,但也不是权越长越好。这是一个定性之间的关系。
2、处理效率与停留时间没有什么公式上的关系。
3、你说的停留时间是全称是水力停留时间,在一个容器中(如气浮池或者是生化池)水力停留时间等于容器体积除以流量。
4、废水处理效率的计算公式是效率n=(原水COD浓度—出水COD浓度)/原水COD浓度,这里以COD指标微粒,其它指标亦如此。
Ⅹ 污水处理中去除COD是什么意思
污水处理中去除COD,其中的COD是:
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
测定方法:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。