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文档简介
城市污水的深度处理
(李激、姜威)目录第一章城市污水深度处理的特点第二章城市污水深度处理的水质指标第三章脱氮除磷处理工艺第四章除悬浮物及胶体处理工艺第五章除病毒及细菌处理工艺第六章除色度、嗅及难降解有机物处理工艺第七章除溶解性离子处理工艺第九章城市污水深度处理的特点
二级处理去除了水中大部分的悬浮物及BOD、COD等有机物,随着国家对污水处理排放标准的提高和污水回用率的提高,污水的深度处理越来越被人们关注,根据需求污水深度处理分为排放到自然环境中和回用两类。
污水经处理排放到自然水体中需要进一步去除氮和磷以及微生物指标,针对回用的深度处理根据回用用途的不同需要对固体悬浮物、氮、磷、微生物、溶解性固体、有机物等指标进一步的脱除。
城市污水深度处理的特点
深度处理中某种单元过程或单元组合的选择,取决于如下因素:处理后水的用途;原水水质与处理后目标水质;单元工艺可行性与整体流程的适应性;运行控制难度、设备国产化程度、废物产生与处置;对工人健康影响、生产安全保障;工程投资与成本。
城市污水深度处理的特点
城市污水深度处理的水质指标 根据处理后水的不同用途国家制定了相应的水质标准,相应的国家标准如下:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920)《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921)《城市污水再生利用地下水回灌水质》(GB/T19772)《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923)《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》(GB20922)脱氮除磷处理工艺
经过二级处理后的污水,90%以上的氮是以氨氮形式存在,以氨氮形式脱氮比去除硝酸盐氮容易。另外,在某些场合并不要求脱除总氮而只要求脱除氨氮,因而氨氮的去除技术很重要。 氨氮排入水体会造成富营养化;氨对鱼类和其他水生物有毒;氨对铜具有腐蚀性,当再生水作为冷却水回用时,需要考虑冷却设备腐蚀损害问题。氨氮在循环水中还会促进微生物繁殖,在设备和管道中形成生物垢,影响换热效率。
脱氮除磷处理工艺
脱氮除磷的主要工艺方法如下:折点加氯法除氨氮空气吹脱法除氨氮生物法脱氮除磷化学法除磷离子交换和反渗透
脱氮除磷处理工艺
折点加氯法:废水中含有氨和各种有机氮化物,投氯后次氯酸极易与废水中的氨进行反应,反应中形成三种氯胺: 继续加氯后生成的氯胺将进一步反应生成氮气,从水体中脱除。脱氮除磷处理工艺
折点加氯会产生酸,当氧化1mg/l的氨氮时,需要14.3mg/l的碱度来中和,实际上由于氯的水解,真正需要的碱度为15mg/l,pH值将略有降低。为了达到折点反应所加入的氯,除形成次氯酸外,还将增加水中的溶解固体含量。脱氮除磷处理工艺空气吹脱法: 在废水中,铵离子和氨气相互转化。当pH为7时,只有铵离子存在,在pH为12时,只有氨气存在,在适当条件下溶解氨能从废水中释出。 氨吹脱工艺是将水的pH值提高到10.8~11.5的范围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,使气水接触,使氨气透出。pH为10.8时,氨氮的去除率可达98%,吹脱塔接触时间0.5min,水利负荷2~5m/h,塔高6~7m,空气流量3000~6000m3/m3。
脱氮除磷处理工艺生物法脱氮除磷: 生物法脱氮的基本原理:将污水处理到硝化阶段,生物反应在完成碳的氧化后再完成氮物质的氧化,使氨氮能氧化为亚硝酸盐和硝酸盐,之后进入反硝化阶段,将亚硝酸盐和硝酸盐形态的氮转换成氮气。
除悬浮物及胶体处理工艺 水源中的杂质分类:一般按其尺寸的大小分为悬浮物、胶体和溶解物。杂质溶解物胶体悬浮物颗粒尺寸
0.1nm1nm10nm100nm1μm10μm100μm1mm分辨工具电子显微镜超显微镜显微镜肉眼水的外观透明浑浊浑浊
悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。若密度小于水,则上浮于水面。如某些有机物质及藻类等;若密度大于水,则易于下沉。如大颗粒的泥沙及矿物质废渣等。除悬浮物及胶体处理工艺
胶体颗粒尺寸很小,在水中长期静置也很难下沉。水中所存在的胶体通常有粘土、有机高分子物质、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。天然水体中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量带正电荷的金属氢氧化物胶体。则易于下沉。如大颗粒的泥沙及矿物质废渣等。
去除悬浮物和胶体的主要工艺方法如下:澄清及混凝沉淀多介质及机械过滤器滤池、微滤机膜处理(微滤、超滤)
除悬浮物及胶体处理工艺澄清及混凝沉淀, 混凝工艺是选择适当的混凝剂,以最佳的投量,在一定的水力条件下,使水中的胶体形成大的颗粒絮凝体,便于后续的澄清和过滤分离。
混凝机理: 胶体稳定性是指胶体颗粒在水中
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