物理处理

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含油污水处理主要方法

含油污水处理主要方法

含油污水处理主要方法含油污水是指含有油类物质的废水,通常来自石油开采、炼油、化工、机械加工等工业生产过程。

处理含油污水是环境保护的重要课题,也是工业生产中必须面对的难题。

针对含油污水的处理,目前主要有以下几种方法:1. 物理处理。

物理处理是指利用物理方法将含油污水中的油脂和固体颗粒物质与水分离的过程。

常用的物理处理方法包括重力沉降、气浮法和膜分离等。

其中,重力沉降是利用油水比重差异,通过静置或加入沉淀剂使油脂和固体颗粒物质沉降到废水底部,从而实现分离。

气浮法则是通过向污水中通入微小气泡,使油脂和固体颗粒物质附着在气泡上浮到水面,再通过刮泡器将其去除。

膜分离则是利用微孔膜或超滤膜将油脂和固体颗粒物质截留在膜表面,从而实现分离。

2. 化学处理。

化学处理是指利用化学方法将含油污水中的油脂和有机物质进行分解、氧化或沉淀的过程。

常用的化学处理方法包括氧化法、絮凝沉淀法和离子交换法等。

其中,氧化法是通过添加氧化剂将油脂和有机物质氧化分解为无害物质,如臭氧氧化法、高级氧化法等。

絮凝沉淀法是通过添加絮凝剂和沉淀剂将油脂和固体颗粒物质凝聚成较大的颗粒,然后沉淀到废水底部。

离子交换法则是通过离子交换树脂将废水中的油脂和有机物质吸附和去除。

3. 生物处理。

生物处理是指利用微生物对含油污水中的有机物质进行降解的过程。

常用的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法和生物滤池法等。

其中,活性污泥法是利用活性污泥中的微生物对有机物质进行降解,生物膜法则是将微生物附着在填料表面形成生物膜,通过生物膜对有机物质进行降解,生物滤池法则是利用微生物在滤料上生长形成生物膜,对有机物质进行降解。

以上是目前主要的含油污水处理方法,不同的方法适用于不同情况下的含油污水处理,可以根据具体情况选择合适的处理方法。

同时,为了提高处理效果,通常还需要将多种方法进行组合应用,以达到更好的处理效果。

在实际工程中,还需要考虑成本、能耗、处理效率等因素,综合考虑选择合适的处理方法,从而实现对含油污水的有效处理和治理。

污水处理基本方法

污水处理基本方法

污水处理基本方法污水处理是指对生活污水、工业废水等含有有害物质的水进行处理,以达到排放标准或再利用的目的。

污水处理的基本方法包括物理处理、化学处理和生物处理。

下面将详细介绍这些方法。

一、物理处理物理处理是通过物理手段去除污水中的悬浮物、颗粒物和沉淀物等。

常用的物理处理方法有:1. 筛分:利用不同孔径的筛网将大颗粒物、悬浮物等从污水中筛除。

2. 沉淀:通过重力作用使污水中的悬浮物、颗粒物等沉淀到底部,然后将清水从上部取出。

3. 气浮:利用气泡的浮力作用使悬浮物、颗粒物等浮起,从而实现分离。

二、化学处理化学处理是利用化学药剂对污水中的有机物、无机物进行氧化、还原、沉淀等反应,以去除污染物。

常用的化学处理方法有:1. 氧化:使用氧化剂如氯气、臭氧等将有机物氧化为无机物,降低其污染性。

2. 还原:使用还原剂如亚硫酸盐、硫化物等将污水中的重金属离子还原为无毒的金属沉淀物。

3. 沉淀:通过加入化学药剂如铁盐、铝盐等使污水中的悬浮物、颗粒物等沉淀到底部。

三、生物处理生物处理是利用微生物对污水中的有机物进行降解、转化的过程。

常用的生物处理方法有:1. 厌氧处理:在无氧条件下,利用厌氧微生物将有机物转化为甲烷、二氧化碳等产物。

2. 好氧处理:在有氧条件下,利用好氧微生物将有机物氧化为二氧化碳、水等无害物质。

3. 活性污泥法:通过将含有活性污泥的污水与空气充分接触,利用微生物的降解能力去除有机物。

四、其他处理方法除了上述三种基本方法外,还有一些其他的污水处理方法,如:1. 膜分离:利用特殊的膜材料对污水进行过滤,将其中的有害物质分离出来。

2. 吸附:利用吸附剂如活性炭、树脂等将污水中的有机物吸附到表面,从而去除污染物。

3. 光解:利用紫外线等光源对污水中的有机物进行光解反应,分解为无害物质。

综上所述,污水处理的基本方法包括物理处理、化学处理和生物处理。

根据不同的污水特性和处理要求,可以选择合适的处理方法或者组合不同的方法进行综合处理,以达到对污水的有效处理和净化的目的。

固体废物的物化处理

固体废物的物化处理

固体废物的物化处理一、引言固体废物的物化处理是指通过物理和化学的方法对固体废物进行处理,以降低其对环境的影响和危害。

物化处理是固体废物管理中的重要环节,能有效地减少废物的体积和有害物质的含量,同时还能回收利用可再生资源,实现资源的循环利用。

本文将详细介绍固体废物的物化处理的标准格式文本。

二、物化处理方法1. 物理处理物理处理是指通过物理手段改变废物的物理性质,以达到减少体积和分离有用物质的目的。

常见的物理处理方法包括:压缩、粉碎、筛分、磁选、离心、过滤等。

(1)压缩:将固体废物进行压缩,减少其体积,方便运输和储存。

压缩设备应满足国家相关标准,具备稳定的压缩效果和安全的操作性能。

(2)粉碎:将固体废物进行粉碎,使其颗粒大小均匀,便于后续处理。

粉碎设备应具备高效的破碎能力和可靠的运行稳定性。

(3)筛分:将固体废物进行筛分,分离出不同大小的颗粒。

筛分设备应具备精确的筛分效果和良好的耐磨性能。

(4)磁选:利用磁性物质对固体废物中的磁性物质进行分离。

磁选设备应具备强大的磁力和高效的分离能力。

(5)离心:利用离心力将固体废物中的液态或悬浮物分离出来。

离心设备应具备高速离心和稳定的分离效果。

(6)过滤:将固体废物中的液态通过滤网进行分离。

过滤设备应具备精确的过滤效果和耐腐蚀的性能。

2. 化学处理化学处理是指通过化学反应改变废物的化学性质,以降低有害物质的含量和改善固体废物的稳定性。

常见的化学处理方法包括:氧化、还原、中和、沉淀等。

(1)氧化:利用氧化剂对固体废物中的有机物进行氧化反应,将其转化为无害的物质。

氧化剂应符合国家相关标准,具备高效的氧化能力和安全的使用性能。

(2)还原:利用还原剂对固体废物中的氧化物进行还原反应,降低其毒性和危害性。

还原剂应具备高效的还原能力和稳定的反应性。

(3)中和:利用酸碱中和反应将固体废物中的酸性或碱性物质中和至中性。

中和剂应具备良好的中和效果和安全的使用性能。

(4)沉淀:利用沉淀剂将固体废物中的悬浮物或溶解物沉淀下来,实现固液分离。

污水处理常用方法

污水处理常用方法

污水处理常用方法污水处理是指将含有有害物质的废水经过物理、化学、生物等处理过程,将其转化为对环境无害或可再利用的水质。

在污水处理中,常用的方法有以下几种。

一、物理处理方法物理处理方法主要利用物理原理对污水进行固液分离、悬浮物沉淀和溶解物质去除等。

常见的物理处理方法包括:1. 筛分:通过设置不同尺寸的筛网,将污水中的固体颗粒进行筛分,从而实现固液分离。

2. 沉淀:利用颗粒之间的重力作用,使污水中的悬浮物沉降到底部,从而实现固液分离。

3. 过滤:利用过滤材料的特性,将污水中的悬浮物截留在过滤层,实现固液分离。

4. 吸附:通过添加活性炭等吸附材料,将污水中的溶解物质吸附到表面,从而达到去除的目的。

二、化学处理方法化学处理方法主要利用化学反应原理对污水中的有机物和无机物进行转化和去除。

常见的化学处理方法包括:1. 氧化:通过添加具有氧化性的物质,如过氧化氢、臭氧等,将污水中的有机物氧化为无害物质。

2. 沉淀-絮凝:通过添加化学絮凝剂,使污水中的悬浮物和胶体物质聚集成较大的颗粒,便于后续的固液分离。

3. 中和:通过添加酸碱等中和物质,将污水中的酸性或碱性物质中和成中性,从而达到pH值调节和有害物质去除的目的。

三、生物处理方法生物处理方法是利用微生物的作用对污水中的有机物进行降解和去除。

常见的生物处理方法包括:1. 好氧生物处理:利用好氧微生物,如细菌和藻类等,将有机物氧化为无害物质,同时产生较为稳定的污泥,可以用于进一步处理或资源利用。

2. 厌氧生物处理:利用厌氧微生物,如厌氧菌等,在无氧环境中将有机物分解产生沼气和沉降污泥,可用于能源回收和污泥处理。

3. 植物处理:利用植物的吸收、降解和转化能力,将污水中的营养物质和有害物质吸收转化为植物生长所需的养分,从而实现水质净化。

四、高级处理方法高级处理方法是指在物理、化学和生物处理的基础上,采用进一步的技术手段对水质进行提升和改善。

常见的高级处理方法包括:1. 膜分离技术:利用超滤、纳滤、反渗透等膜分离技术,对污水进行微细固液分离,从而获得更高品质的水。

污水处理的基本方法及处理流程

污水处理的基本方法及处理流程

污水处理的基本方法及处理流程污水处理是指将污水中的有害物质去除,使其达到一定的排放标准,以保护环境和人类健康。

污水处理的基本方法包括物理处理、化学处理和生物处理,下面将逐一介绍这些方法以及处理流程。

物理处理是指利用物理方法去除污水中的固体颗粒和悬浮物质。

常见的物理处理方法包括筛网过滤、沉淀、澄清和过滤等。

首先,污水经过筛网过滤,去除大颗粒物质。

然后,经过沉淀槽,通过重力沉淀去除悬浮物质。

接下来,经过澄清池,进一步去除残留的悬浮物质。

最后,通过过滤器,去除微小颗粒物质。

这些物理处理方法可以有效去除污水中的固体颗粒和悬浮物质,使污水变得清澈透明。

化学处理是指利用化学药剂去除污水中的有机物、重金属和其他有害物质。

常见的化学处理方法包括混凝、絮凝和氧化等。

首先,向污水中加入混凝剂,使有机物和重金属形成絮凝物。

然后,加入絮凝剂,使絮凝物凝聚成较大的团块。

最后,通过氧化剂的作用,将有机物氧化分解,去除有害物质。

这些化学处理方法可以有效去除污水中的有机物和重金属,使污水变得清洁无害。

生物处理是指利用微生物去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。

生物处理方法包括活性污泥法、厌氧消化法和植物净化法等。

首先,将污水与活性污泥混合,使微生物附着在污泥颗粒上,通过氧化分解有机物。

然后,将污泥置于厌氧条件下,通过厌氧菌的作用去除污泥中的有机物。

最后,通过植物的吸收和降解作用,去除污水中的氮、磷等营养物质。

这些生物处理方法可以有效去除污水中的有机物和营养物质,使污水得到生物降解和净化。

综上所述,污水处理的基本方法包括物理处理、化学处理和生物处理。

处理流程包括筛网过滤、沉淀、澄清、过滤、混凝、絮凝、氧化、活性污泥法、厌氧消化法和植物净化法。

这些方法和流程可以有效去除污水中的有害物质,使污水达到一定的排放标准,保护环境和人类健康。

无害化处理废弃物的方法与技术

无害化处理废弃物的方法与技术

无害化处理废弃物的方法与技术随着社会的不断发展和经济的快速增长,废弃物的产生量也呈现出日益增多的趋势。

然而,废弃物对环境和人类健康造成的潜在威胁导致了对无害化处理方法的迫切需求。

本文将介绍几种常见的无害化处理废弃物的方法与技术,希望能为解决废弃物处理问题提供一些有益的启示。

一、物理处理方法物理处理方法主要通过改变废弃物的物理特性来实现无害化处理。

其中,磁选技术是一种常用的物理处理方法。

通过利用废弃物中金属磁性物质的特点,将其从废弃物中分离出来,以减少对环境的污染。

此外,还有筛选、压缩和焚烧等物理处理方法,可以有效地降低废弃物对环境和人类健康的影响。

二、化学处理方法化学处理方法主要通过改变废弃物的化学组成,将其转化为无害的物质。

在化学处理方法中,一种被广泛使用的技术是化学还原法。

该方法利用还原剂与废弃物中的有害物质发生反应,使其转化为无害的化合物。

此外,酸碱中和、氧化还原和化学沉淀等化学处理方法也可用于将废弃物转化为无害物质,实现无害化处理的目的。

三、生物处理方法生物处理方法是一种利用生物体来分解、降解或转化废弃物的方法。

在生物处理方法中,最常见的是生物降解和生物堆肥技术。

生物降解技术利用微生物的能力将有机废弃物降解为无害的物质。

生物堆肥技术则是通过控制废弃物与微生物的接触条件,加速废弃物的分解过程,生成有机肥料。

这些生物处理方法不仅可以实现废弃物的无害化处理,还能循环利用资源,对环境友好。

四、热力处理方法热力处理方法主要通过高温将废弃物进行热分解,使其转化为无害气体和固体残渣。

焚烧和高温熔融技术是热力处理方法中的典型代表。

焚烧技术适用于有机废弃物和固体废物的处理,通过高温氧化的方式将废弃物完全燃烧,减少有害气体的排放。

高温熔融技术主要用于处理废弃物中含有重金属等有害物质的部分,通过加热将废弃物熔化,分离出金属部分,进一步减少对环境的污染。

综上所述,无害化处理废弃物的方法与技术有物理处理方法、化学处理方法、生物处理方法和热力处理方法等多种选择。

水污染控制 第2章 物理处理

水污染控制  第2章 物理处理

3.稀释处理 水体稀释法 废水稀释法
按 处 理 的 程 度
一级处理(primary):也叫初级处理, 该过程只能除去废水中的大颗粒的 悬浮物及漂浮物,很难达到排放标 准。 二级处理(secondary):一般可以 除去细小的或呈胶体态的悬浮物 及有机物,一般能达到排放标准。
三级处理(tertiary),也称高级 (advanced)处理:进一步除去废 水中的胶体及溶解态的污染物, 一般可达到回用的目的。

当悬浮物的密度大于水的密度时,在重力作用下,悬 浮物下沉形成沉淀物(sludge)。 当悬浮物的密度小于水的密度时,悬浮物将上浮到水 面形成浮渣(scum)

2 、沉降在废水处理系统中的作用:
(1)在一级处理的废水处理系统中,沉降是主要 处理工艺,废水处理效果的高低,基本取决于 沉淀池的沉淀效果。
影响絮凝沉降速度的因素: 颗粒的絮凝程度: 颗粒之间的碰撞几率: 废水流量的大小: 颗粒浓度和粒径的变化范围: 是否添加药剂;
因此,絮凝沉降是比自由沉降复杂得多的过程,其 沉降规律只能用实验的方法来确定。
成层沉降的特点:

发生条件:
特征:
废水中悬浮颗粒的浓度提高到一定程度后发生的。 每个颗粒的沉淀将受到其周围颗粒存在的干扰, 沉速有所降低,在聚合力的作用下,颗粒群结合 成为一个整体,各自保持相对不变的位置共同下 沉。
(2)在二级处理的废水处理系统中,沉降具有多 种功能。

在生物处理设备前设初次沉淀池,以减轻后继处理设备的 负荷,保证生物处理设备净化功能的正常发挥。
在生物处理设备后设二次沉淀池,用以分离生物污泥,使 处理水得到澄清。

2 、 沉降在废水处理系统中的作用:

城市污水的物理、化学、生物处理方法

城市污水的物理、化学、生物处理方法

城市污水的物理、化学、生物处理方法一、物理处理法物理处理法是利用物理作用分离污水中悬浮态的污染物质,在处理过程中污染物的性质不发生变化。

采用的方法主要有筛滤截留法、重力分离法和离心分离法。

1.筛滤截留法筛滤截留法针对污染物具有一定形状及尺寸大小的特性,利用筛网、多孔介质或颗粒床层的机械截留作用,将其从水中去除,包括格栅、筛网、过滤等。

1)格栅格栅由一组(或多组)平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎毛、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以防漂浮物阻塞构筑物的孔道、闸门和管道或损坏水泵等机械设备。

格栅起着净化水质和保护设备的双重作用。

被格栅截留的物质称为栅渣。

按照清渣方式的不同,格栅可分为人工清渣和机械清渣两种。

处理流量小或所截留的污染物量较少时,可采用人工清渣的格栅。

当栅渣量大于0.2m3/d时,应采用机械清渣。

目前的机械清渣方式很多,常用的有往复移动靶机械格栅、回转式机械格栅、钢丝绳牵引机械格栅、阶梯式机械格栅和转鼓式机械格栅等。

2)筛网筛网通常由金属丝或化学纤维编制而成,主要用于截留粒度在数毫米至数十毫米的细碎悬浮态杂物,尤其适用于分离和回收废水中的纤维类悬浮物和食品工业的动、植物残体碎屑。

其形式有转鼓式、转盘式、振动式、回转帘带式和固定式倾斜筛多种。

3)过滤过滤是指利用颗粒介质截留水中细小悬浮物的方法,常用于污水深度处理和饮用水处理。

进行过滤操作的构筑物称为滤池。

按采样的滤料类型可分为单层滤池、双层滤池和多层滤池;按作用动力可分为重力滤池和压力滤池;按构造特征可分为普通快滤池、虹吸滤池和无阀滤池。

其中普通快滤池是应用较广泛的一种滤池。

2.重力分离法重力分离法是利用水中悬浮物和水的密度差,使悬浮物在水中沉降或上浮,从而实现两者分离的方法。

利用重力分离法处理污水的设备形式有多种,主要有沉砂池、沉淀池等。

1)沉砂池沉砂池是利用重力去除水中泥砂等密度较大的无机颗粒,一般设于泵站、倒虹管前,减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初次沉淀池之前,减轻沉淀池的负荷和改善污泥处理的条件。

固体废弃物处理处理方法优缺点总结

固体废弃物处理处理方法优缺点总结

固体废弃物处理处理方法优缺点总结固体废弃物的不断增加对环境和人类健康造成了严重威胁,因此,寻找高效、可持续的固体废弃物处理方法变得尤为重要。

在本文中,我们将探讨几种常见的固体废弃物处理方法,并总结其优缺点。

一、焚烧处理焚烧是一种常见的固体废弃物处理方法,通过高温将废弃物燃烧成灰烬。

这种方法具有以下优点:1. 减少体积:焚烧可以将固体废弃物转化为较小的灰烬,从而减少废物体积,节约堆放空间。

2. 能量回收:焚烧废弃物产生的热能可以通过发电等方式回收利用,转化为电能和热能,从而减少对其他能源的依赖。

3. 无害化处理:焚烧可以有效降低废弃物中有害物质的浓度,减少污染物的释放,并最大程度上避免对环境和人体健康的危害。

然而,焚烧也存在一些缺点:1. 二氧化碳排放:焚烧过程中产生的二氧化碳是主要的温室气体,会对气候变化产生不利影响。

2. 有害气体和灰尘排放:焚烧废弃物会产生一些有害气体(如二噁英、苯等)和灰尘,这些污染物需要通过严格的排放控制措施来处理,否则可能对空气质量和人类健康造成危害。

3. 资源浪费:焚烧直接销毁废弃物,无法实现废弃物的再利用和回收,造成资源的浪费。

二、填埋处理填埋是将固体废弃物掩埋在土地中的一种处理方法。

填埋的优点如下:1. 减少体积:填埋可以将大量固体废弃物储存在地下,节约空间。

2. 热能回收:填埋废弃物可以产生一定的热能,可以用于发电和供热等方式回收利用。

3. 整理美化:填埋场可以进行整理和美化,使其成为园林绿化或公共设施,提升城市环境质量。

然而,填埋也存在以下缺点:1. 潜在污染风险:填埋过程中,废弃物中的有害物质可能渗入土壤和地下水中,对环境造成污染。

2. 温室气体排放:填埋过程中产生的甲烷气体(一种温室气体)会对气候变化产生不利影响。

3. 资源浪费:填埋废弃物无法实现再利用和回收,造成资源的浪费。

三、物理处理物理处理是指通过机械方法对固体废弃物进行分类、分解和处理的方法。

物理处理的优点如下:1. 资源回收:物理处理过程中,可以将可回收的废弃物(如纸张、塑料等)进行分类和回收,从而实现资源的再利用。

(完整版)污水处理的几种方法

(完整版)污水处理的几种方法

(完整版)污水处理的几种方法引言概述:污水处理是指对废水进行处理,使其达到排放标准或者可再利用的水质要求的过程。

随着城市化进程的加快和工业化程度的提高,污水排放量也不断增加,污水处理成为了一项重要的环境保护工作。

本文将介绍污水处理的几种方法,包括物理处理、化学处理、生物处理和高级氧化处理。

一、物理处理物理处理是指通过物理手段对污水中的固体颗粒进行分离和去除的过程。

具体包括以下几个方面:1.1 筛网过滤:利用筛网对污水中的大颗粒物进行过滤,如树枝、纸张等,以防止阻塞后续处理设备。

1.2 沉淀:通过静态沉淀或者动态沉淀的方式,使污水中的悬浮颗粒物沉降到底部,从而实现固液分离。

1.3 气浮:利用气体的浮力原理,通过给污水注入气体,使悬浮物浮起,然后通过刮泡装置将其去除。

二、化学处理化学处理是指利用化学药剂对污水中的有机物、无机物进行氧化、沉淀或者中和等反应,以达到净化水质的目的。

以下是几种常见的化学处理方法:2.1 氧化:通过加入氧化剂,如氯气、臭氧等,使污水中的有机物氧化分解,从而降低其浓度和毒性。

2.2 沉淀:通过加入适当的沉淀剂,如铁盐、铝盐等,使污水中的悬浮颗粒物沉淀下来,从而净化水质。

2.3 中和:通过加入酸碱中和剂,如石灰、氢氧化钠等,调节污水的pH值,使其达到中性或者接近中性,以便后续处理。

三、生物处理生物处理是利用微生物对污水中的有机物进行降解的过程。

以下是几种常见的生物处理方法:3.1 好氧处理:将污水暴露在氧气充足的环境中,利用好氧微生物对有机物进行降解,产生二氧化碳和水。

3.2 厌氧处理:将污水置于缺氧或者无氧环境中,利用厌氧微生物对有机物进行降解,产生甲烷等可再利用的产物。

3.3 植物处理:利用水生植物,如芦苇、菖蒲等,通过其根系的吸附和微生物的作用,对污水中的有机物进行去除和降解。

四、高级氧化处理高级氧化处理是指利用高能量的氧化剂对污水中的有机物进行氧化降解的过程。

以下是几种常见的高级氧化处理方法:4.1 光催化氧化:利用紫外光激发催化剂,如二氧化钛,产生活性氧化物,对污水中的有机物进行氧化降解。

物理处理法工作方式

物理处理法工作方式

物理处理法工作方式
物理处理法是一种通过物理过程来处理或改变物质性质的方法。

这种方法通常涉及到力、热、光、电、磁等物理因素的应用。

以下是一些常见的物理处理法的工作方式:
1. 热处理:这是一种通过加热和冷却来改变材料性质的方法。

例如,淬火可以使钢变得更硬,而退火则可以消除钢的内应力。

2. 冷冻处理:这是一种通过降低温度来改变物质性质的方法。

例如,冷冻干燥可以去除物质中的水分,而冷冻粉碎则可以将物质破碎成更小的颗粒。

3. 辐射处理:这是一种通过使用电磁波(如紫外线、X射线)或粒子束(如电子束)来改变物质性质的方法。

例如,辐射灭菌可以杀死微生物,而辐射交联则可以改善聚合物的性质。

4. 压力处理:这是一种通过施加压力来改变物质性质的方法。

例如,压缩可以使气体液化,而高压处理则可以提高食物的保质期。

5. 磁力处理:这是一种通过使用磁场来改变物质性质的方法。

例如,磁分离可以用于提取磁性物质,而磁控溅射则可以用于制造薄膜。

6. 电化学处理:这是一种通过使用电流来改变物质性质的方法。

例如,电解可以用于提取金属,而电抛光则可以用于提高表面的光洁度。

以上就是一些常见的物理处理法的工作方式,具体的应用需要根
据物质的性质和处理的目标来确定。

总氮超标的处理方法

总氮超标的处理方法

总氮超标的处理方法总氮超标是指水体中总氮的浓度超过了环境标准限值或水体自净能力。

一般情况下,总氮超标的处理方法包括物理处理、化学处理、生物处理等。

下面将详细介绍各种处理方法。

1.物理处理方法:物理处理方法主要是通过物理手段将水体中的总氮物质移除或降低。

常见的物理处理方法包括沉淀分离、气体剥离、超滤等。

沉淀分离:通过调节水体的pH值、添加混凝剂等手段,促使总氮物质与水中悬浮物等形成絮凝物,然后通过沉淀法将其从水体中分离出来。

气体剥离:将水体中的总氮物质转化为气体,然后通过通风设备将气体排除。

例如可以通过氨氢解产生氮气,并通过通风将其排出。

超滤:通过超滤膜将水体中的总氮物质截留下来。

即将水体经过超滤膜,通过膜的孔径选择性地截留总氮物质。

2.化学处理方法:化学处理方法是利用化学反应将水体中的总氮物质转化为无毒或固态的物质,从而达到降低水体中总氮浓度的目的。

常见的化学处理方法包括氧化、还原、结合等。

氧化:通过添加氧化剂,如过氧化氢、高锰酸盐等,将水中的总氮物质氧化为亚硝酸盐、硝酸盐等,然后通过沉淀或过滤将其从水体中去除。

还原:通过添加还原剂,如亚硫酸盐、亚硝酸盐等,在还原条件下将水中的硝酸盐还原为氮气等无毒物质,从而去除总氮物质。

结合:通过添加络合剂,如硫酸铜、铁盐等与水中的总氮物质发生化学反应,将其转化为无毒或固态的络合物,从而达到降低总氮浓度的目的。

3.生物处理方法:生物处理方法主要利用微生物的生物代谢能力降解和转化水体中的总氮物质,将其转化为无毒的氮气等物质。

常见的生物处理方法包括生物膜法、生物脱氮法等。

生物膜法:通过在水体中添加生物膜,如活性污泥、藻类等,利用其中的微生物降解水体中的总氮物质。

生物脱氮法:通过控制水体中溶解氧的浓度和pH值等条件,利用好氧和厌氧菌群的联合作用,将水中的总氮物质转化为氮气,从而去除总氮物质。

综上所述,总氮超标的处理方法可以采用物理处理、化学处理和生物处理等手段。

根据实际情况,可以综合应用多种处理方法,以达到降低总氮浓度的目的。

水处理的三大方法

水处理的三大方法

水处理的三大方法
水是人类生活中必不可少的资源,但是随着人口的增加和工业化的发展,水污染问题也越来越严重。

为了保护水资源,我们需要采取一些有效的水处理方法。

本文将介绍三种常见的水处理方法。

一、物理处理
物理处理是指通过物理手段去除水中的杂质和污染物。

常见的物理处理方法包括过滤、沉淀、蒸馏等。

其中,过滤是最常见的物理处理方法,通过过滤器将水中的杂质和污染物过滤掉,使水变得更加清澈。

沉淀是指将水中的悬浮物通过重力沉淀到底部,从而去除水中的污染物。

蒸馏是将水加热至沸点,然后将水蒸气冷凝成液体,从而去除水中的溶解物和杂质。

二、化学处理
化学处理是指通过化学反应去除水中的污染物。

常见的化学处理方法包括氧化、还原、沉淀等。

其中,氧化是将污染物氧化成无害物质,常用的氧化剂有氯气、臭氧等。

还原是将污染物还原成无害物质,常用的还原剂有亚硫酸盐、硫酸亚铁等。

沉淀是将水中的污染物通过化学反应形成沉淀物,从而去除水中的污染物。

三、生物处理
生物处理是指利用微生物去除水中的污染物。

常见的生物处理方法
包括生物滤池、活性污泥法等。

其中,生物滤池是将水通过滤池,让微生物在滤料上生长繁殖,从而去除水中的污染物。

活性污泥法是将水和活性污泥混合,让微生物在污泥中生长繁殖,从而去除水中的污染物。

物理处理、化学处理和生物处理是常见的水处理方法。

不同的处理方法适用于不同的水质和污染物,我们需要根据实际情况选择合适的处理方法,保护水资源,保障人类健康。

危险废物的处置方法

危险废物的处置方法

危险废物的处置方法1.物理处理:物理处理是通过物理手段将危险废物分离或减少其危险性。

常见的物理处理方法包括分离、沉降、过滤、干燥等。

例如,通过蒸馏可以将有机废物中的挥发性有机化合物分离出来,降低其危害性。

2.化学处理:化学处理是通过化学反应将危险废物转化为无害物质或减少其毒性。

常见的化学处理方法包括氧化、还原、酸碱中和等。

例如,有机废弃物可以通过氧化反应,如高压湿式氧化或气相氧化,将其转化为水和二氧化碳。

3.生物处理:生物处理是利用微生物或其他生物体将危险废物分解或转化为无害物质。

常见的生物处理方法包括生物降解、生物吸附和生物转化等。

例如,使用生物滤池可以将废水中的有机废物通过微生物的生物降解作用转化为无害物质。

4.固化:固化是将危险废物与固化剂混合,形成固态固化物,以减少其危害性和便于储存和处置。

常见的固化剂有水泥、聚合物和硫化剂等。

例如,将含重金属废物与水泥混合,形成不溶于水的固体,减少其释放和渗漏。

5.焚烧:焚烧是将危险废物高温氧化分解,使其转化为无害物质或减少其毒性。

常见的焚烧方法包括高温焚烧和催化焚烧等。

例如,高温焚烧可以将有机废物转化为水和二氧化碳,催化焚烧可以在较低温度下实现类似的转化效果。

在选择危险废物的处置方法时,需要综合考虑废物性质、产生量、成本效益、环境影响等因素。

另外,还应遵循相关法律法规和技术规范,在处置过程中加强监控和评估,并确保废物处理的安全和环保。

除了上述常见的危险废物处置方法外,还有一些较新的技术不断涌现,如微生物处理、超临界水氧化等,这些技术在提高废物处理效率和减少环境影响方面具有较好的前景。

同时,通过推广废物减量、资源化和循环利用的理念,也可减少危险废物的产生和需要处置的量。

总之,危险废物的处置是重要的环境保护工作,各种处置方法的选择需要根据具体情况综合考虑。

在进行处置过程中,应严格遵守相关规定,确保废物处理的安全和环保。

只有通过正确的处理方法,才能有效地降低危险废物对人类和环境的威胁。

污水处理的几种方法

污水处理的几种方法

污水处理的几种方法污水处理是指对产生的污水进行处理,将其中的有害物质去除或者转化为无害物质,以保护环境和人类健康。

以下是几种常见的污水处理方法:1. 生物处理法:生物处理法利用微生物的作用来降解有机物质。

其中最常见的方法是活性污泥法,它通过将污水与活性污泥混合,微生物在氧气的作用下降解有机物质。

此外,固定化生物膜法和生物滤池也是常用的生物处理方法。

2. 物理处理法:物理处理法主要是通过物理手段将污水中的固体颗粒、悬浮物等去除。

常见的物理处理方法包括筛网、沉淀池、气浮池等。

筛网可以去除较大的固体颗粒,沉淀池通过重力作用使污水中的悬浮物沉淀下来,气浮池则利用气泡的浮力将悬浮物浮起。

3. 化学处理法:化学处理法是利用化学药剂来处理污水中的有机物质和无机物质。

常见的化学处理方法包括混凝和氧化。

混凝是通过添加混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的团块,便于后续的处理。

氧化则是利用氧化剂氧化污水中的有机物质,使其转化为无害物质。

4. 高级处理法:高级处理法主要是对初级处理后的污水进行进一步的处理,以达到更高的水质要求。

常见的高级处理方法包括活性炭吸附、臭氧氧化和紫外线辐射等。

活性炭吸附可以去除污水中的有机物质和异味物质,臭氧氧化则可以进一步降解有机物质,紫外线辐射可以杀灭污水中的细菌和病毒。

5. 膜分离法:膜分离法是利用特殊的膜材料将污水中的溶解物、胶体颗粒和微生物等分离出来。

常见的膜分离方法包括超滤、微滤、纳滤和反渗透等。

超滤和微滤主要用于去除胶体颗粒和微生物,纳滤可以去除较小的溶解物,反渗透则可以去除更小的溶解物和离子。

需要注意的是,不同的污水处理方法适合于不同的污水类型和水质要求。

在实际应用中,往往会采用多种方法的组合,以达到更好的处理效果。

此外,污水处理过程中还需要考虑能源消耗、处理成本和处理后的副产物等因素,以实现经济、环保和可持续发展的目标。

危险化学品废物的物理处理处置方法

危险化学品废物的物理处理处置方法

危险化学品废物的物理处理处置方法
1.稀释:将危险化学品废物与大量的水或其他溶剂混合,使废物浓度
降低到安全可接受的水平。

这种方法适用于含有高浓度污染物的废物,如酸、碱、溶剂等。

稀释后的废物可以进一步处理或排放到环境中。

2.中和:将废物中的酸性或碱性污染物与相应的碱性或酸性物质反应,使废物的PH值接近中性。

这种方法适用于酸碱废物的处理,可以减少对
环境和人体的损害。

中和后的废物也可以通过其他方法进行进一步处理或
处理。

3.蒸发:通过升温将废物中的溶剂蒸发,使其体积减小。

这种方法适
用于溶剂废物的处理,可以减少废物的存储和运输成本。

蒸发后的溶剂可
通过冷凝收集并回收利用,减少资源浪费。

4.过滤:将废物中的悬浮物通过过滤器进行分离。

这种方法适用于含
有颗粒状或悬浮物的废物,如沉淀物、悬浮液等。

过滤可以减少废物中的
固体污染物,使废物更易处理。

过滤后的固体污染物可以进一步作为其他
材料的原料或进行安全处置。

除了上述常用的物理处理方法外,还有一些其他的物理处理方法,如
脱水、脱盐、冷冻、干燥等。

这些方法可以根据具体的危险化学品废物的
性质和特点进行选择和组合使用。

需要注意的是,物理处理只是将废物的形态进行改变或分离,不能彻
底消除废物的危险性。

对于危险化学品废物的完全处理,还需要结合化学
处理、生物处理和综合处理等方法进行综合处置。

此外,危险化学品废物
的处理需要按照相关的法律法规和环保标准进行,确保处置过程对环境和
人体健康的影响达到最低。

废弃危险化学品处理方法包括物理技术

废弃危险化学品处理方法包括物理技术

废弃危险化学品处理方法包括物理技术
1、物理处理
物理处理是通过浓缩或相变化改变固体废物的结构使之成为便于运输、贮存、利用或处置的形态,包括压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等方法。

2、化学处理
化学处理是采用化学方法破坏固体废物中的有害成分,从而达到无害化,或将其转变成为适于进一步处理、处置的形态。

其目的在于改变处理物质的化学性质,从而减少它的危害性。

其处理设备为常规的化工设备。

3、生物处理
生物处理是利用微生物分解固体废物中可降解的有机物,从而达到无害化或综合利用。

生物处理方法包括好氧处理、厌氧处理和兼性厌氧处理。

与化学处理方法相比,生物处理在经济上一般比较便宜应用普遍但处理过程所需时间长,处理效率不够稳定。

污水水处理工艺流程

污水水处理工艺流程

污水水处理工艺流程污水处理工艺流程是指对污水进行净化和处理,以达到排放标准的一系列操作步骤。

污水处理工艺流程包括物理处理、化学处理和生物处理三个阶段。

一、物理处理阶段:物理处理主要是通过物理手段对污水进行初步筛分和悬浮物的去除,以减少对后续处理工艺的负担。

其主要步骤包括:格栅除渣、砂池沉砂和油污分离。

格栅除渣:将污水通过格栅,去除较大的固体杂质,如纸张、布料等。

这样可以避免后续处理设备受到堵塞和磨损。

砂池沉砂:将污水通过砂池,使其中的砂粒等较重的固体杂质沉降到池底,再通过刮板机将底泥清除,以达到净化水质的目的。

油污分离:采用油水分离器,将污水中的油污分离出来。

通过调节油水分离器的油水比例和油水深度,可以较好地去除污水中的油污。

二、化学处理阶段:化学处理是在物理处理的基础上,采用一些化学物质对污水进行处理和净化的阶段。

其中主要包括混凝和絮凝。

混凝:向污水中加入混凝剂,使其中的悬浮物和胶体微粒形成团聚体,以便于后续去除。

混凝剂一般采用铁盐、聚合氯化铝等。

絮凝:在混凝的基础上,加入絮凝剂,使团聚体形成更大的絮凝体。

絮凝剂有两种类型,一种是阳离子絮凝剂,如酸化氯化铝等;另一种是阴离子絮凝剂,如聚丙烯酰胺等。

三、生物处理阶段:生物处理是指利用微生物对污水中的有机物进行降解和处理,以达到排放标准。

生物处理分为好氧处理和厌氧处理两种。

好氧处理:将污水通过好氧生物反应器,利用微生物氧化有机物,减少其浓度。

好氧生物反应器有活性污泥法和固定床法等。

厌氧处理:将污水通过厌氧生物反应器,利用厌氧菌分解有机物,产生甲烷气体等。

厌氧生物反应器有厌氧滤池和沼气池等。

四、深度处理阶段:深度处理可以降低污水中的余氯、氨氮和重金属等物质的浓度,以保证水质达到排放标准。

深度处理工艺有活性炭吸附、气浮和紫外线消毒等方法。

活性炭吸附:通过将污水通过活性炭柱,使其中的有机物和重金属等物质被活性炭吸附,以达到净化水质的目的。

气浮:利用气液相界面上的附着作用,将污水中的悬浮物和胶体微粒浮起到污水表面,再通过机械手段将其清除。

什么是物理处理法

什么是物理处理法

什么是物理处理法?
物理处理法是利用物理的作用使废水发生变化的处理过程。

例如借助或是通过物理作用来分离和去除废水中呈悬浮状态的不溶固体
污染物。

物理处理过程中不会改变污染物的化学性质。

物理处理法在废水处理中一般作为预处理单元。

由于物理处理法设备比较简单,操作方便,效果良好,因此应用十分广泛。

废水物理处理法主要有重力分离法,如沉砂池、沉淀池、隔油池、浮选分离等;有筛滤截留法,如格栅、筛网、滤池等;还有离心分离、磁力分离、蒸发分离以及结晶分离等法。

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3.3 沉淀理论
3.3.1 概述
沉淀
水中的可沉固体物质在重力作用下下沉,从而与水分离的过程。 水中的可沉固体物质在重力作用下下沉,从而与水分离的过程。
沉淀功能: 沉淀功能:
1. 用于一级处理去除杂质、颗粒状物 用于一级处理去除杂质、 2. 用于二级处理: 用于二级处理: 初次沉淀池, 初次沉淀池,减轻后续处理设施的负荷 二次沉淀池,分离去除的生物污泥, 二次沉淀池,分离去除的生物污泥,泥水分离 3. 用于灌溉或氧化塘稳定水质去除水中虫卵或固体颗粒
(a)人工清除不应小于1.2m;(b)机械清除不应小于1.5m。 (a)人工清除不应小于1.2m;(b)机械清除不应小于1.5m。 人工清除不应小于1.2m 机械清除不应小于1.5m
⒀机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或Байду номын сангаас取其他保护设备的措施。 机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。 ⒁设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。 设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。 ⒂格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修和栅渣的日常清除。 格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修和栅渣的日常清除。
2.絮凝沉降 絮凝沉降
悬浮固体浓度也不高, 悬浮固体浓度也不高,但颗粒在沉降过程中接触碰撞 时能互相聚集为较大的絮体,因而颗粒粒径和沉降速 时能互相聚集为较大的絮体, 度随沉降时间的延续而增大。 度随沉降时间的延续而增大。颗粒在初次沉降池内的 后期沉降及生化处理中污泥在二次沉淀池内的初期沉 降,就属于这种类型。 就属于这种类型。
(a)人工清除 ~40mm;(b)机械清除 人工清除25~ 机械清除16~25mm;(c)最大间隙 最大间隙40mm。 人工清除 ; 机械清除 ; 最大间隙 。
污水处理厂亦可设置粗细两道格栅,粗格栅栅条间隙50~150mm。 污水处理厂亦可设置粗细两道格栅,粗格栅栅条间隙 ~ 。 ③如水泵前格栅间隙不大于25mm,污水处理系统前可不再设置格栅。 如水泵前格栅间隙不大于 ,污水处理系统前可不再设置格栅。 ④栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统 栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、 的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用: 的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用:
沉淀类型 1.自由沉降 自由沉降
悬浮固体浓度低,而且颗粒之间不发生聚集, 悬浮固体浓度低,而且颗粒之间不发生聚集,因此在 沉降过程中颗粒的形状、粒径和密度都保持不变, 沉降过程中颗粒的形状、粒径和密度都保持不变,互 不干扰地各自独立完成匀速沉降过程。 不干扰地各自独立完成匀速沉降过程。固体颗粒在沉 沙池及初次沉淀池内的初期沉降就属于这种类型。 沙池及初次沉淀池内的初期沉降就属于这种类型。
4.压缩(沉降) 压缩(沉降) 压缩
当悬浮液中的悬浮固体浓度很高时, 当悬浮液中的悬浮固体浓度很高时,颗粒之间便 互相接触,彼此上下支承。 互相接触,彼此上下支承。在上下颗粒重力作用 下,下层颗粒间隙中的水被挤出,颗粒相对位置不 下层颗粒间隙中的水被挤出, 断靠近,颗粒群体被压缩。 断靠近,颗粒群体被压缩。生化污泥在二次沉淀池 和浓缩池内的浓缩过程就属于这种类型。 和浓缩池内的浓缩过程就属于这种类型。
4.每日栅渣量 每日栅渣量
W =
Q 86400 W 1000
1
式中 W——每日栅渣量(m3/d); W1——每日每 3m3污水的栅渣量m3 每日栅渣量( ); 每日每10 污水的栅渣量 每日栅渣量 每日每
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3.2 破碎机
把污水中的较大的悬浮固 体破碎成较小的、 体破碎成较小的、较均匀的 碎块,仍留在污水中, 碎块,仍留在污水中,随水 流到后续的污水处理构筑物 进行处理
3.成层沉降 成层沉降
成层沉降也称集团沉降、区域沉降或拥挤沉降。 成层沉降也称集团沉降、区域沉降或拥挤沉降。悬浮 固体浓度较高,颗粒彼此靠的很近, 固体浓度较高,颗粒彼此靠的很近,吸附力将促使所 有颗粒聚集为一个整体,但各自保持不变的相对位置 有颗粒聚集为一个整体, 共同下沉。此时, 共同下沉。此时,水于颗粒群体之间形成一个清晰的 泥水界面, 泥水界面,沉降过程就是这个界面随沉降历时下移的 过程。 过程。生化处理中污泥在二次沉淀池内的后期沉降和 在浓缩池内的初期沉降就属于这种类型。 在浓缩池内的初期沉降就属于这种类型。
区域沉淀 高>500mg/L 压缩沉淀 很高
3.3.2 个体自由沉淀规律
斯托克斯公式
1ρ− y g ρ u= gd2 18 μ
讨论
1.
< 0L上浮 ρ − y = 0L悬浮 g ρ > 0L沉淀
2. 3.
u ∝d
2
∴d↗,u↗提高沉淀效率; ↗ ↗提高沉淀效率; ∴T↗,有利于沉淀。 ↗ 有利于沉淀。
栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/ 栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m3。 80%,容重约为960kg
机械清渣。 ⑤大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),机械清渣。 大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m ⑥机械格栅不宜少于2台,如为1台时,应设人工清除格栅备用。 机械格栅不宜少于2 如为1台时,应设人工清除格栅备用。 ⑦过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。 过栅流速一般采用0.6~1.0m/ 0.6 ⑧格栅前渠道内水流速度一般采用0.4~0.9m/s。 格栅前渠道内水流速度一般采用0.4~0.9m/ 0.4 ⑨格栅倾角一般采用45°~75°。国内一般采用60 °~70 °。 格栅倾角一般采用45° 75° 国内一般采用60 45 ⑩通过格栅水头损失一般采用0.08~0.15m。 通过格栅水头损失一般采用0.08~0.15m。 0.08 ⑾格栅间须设置工作台,高出栅前最高设计水位0.5m。并设安全、冲洗设施。 格栅间须设置工作台,高出栅前最高设计水位0.5m。并设安全、冲洗设施。 0.5m ⑿格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度: 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度: 0.7m
1 u∝ μ
3.3.3 沉淀实验,沉淀曲线(自由沉淀) 沉淀实验,沉淀曲线(
第一种实验
1. 污水搅拌均匀注入 个沉淀筒(沉淀筒的大小d=80mm, 污水搅拌均匀注入n个沉淀筒(沉淀筒的大小 个沉淀筒 , h=1500~2000mm),测量悬浮物浓度C0; ),测量悬浮物浓度 ; ),测量悬浮物浓度 2. 经过 、t2……tn-1、 tn沉淀时间后,分别从各沉淀筒的一 经过t1 沉淀时间后, 、 沉淀时间后 定高度H处 定高度 处(1200mm)取同样样品,分别测 )取同样样品,分别测C1 、C2…… Cn-1、Cn; 、 ; 3. 计算各沉淀时间的沉淀效率和沉淀速度 计算各沉淀时间的沉淀效率和沉淀速度u
曲面格栅
1.固定曲面格栅:利用渠道的水流 固定曲面格栅: 固定曲面格栅 速度, 速度,推动浆板转动 2.旋转简式格栅 旋转简式格栅
3.1.3 格栅的设计
设计规定
1. 设计参数及其规定: 设计参数及其规定: ①水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。 水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。 ②污水处理系统前格栅栅条间隙,应符合: 污水处理系统前格栅栅条间隙,应符合:
第三章 污水的物理处理
污水的基本物理处理工艺,格栅, 重点: 污水的基本物理处理工艺,格栅,沉淀 池,沉砂池。 沉砂池。 沉淀池的基本理论, 难点: 沉淀池的基本理论,各个基本工艺的常见 类型。 类型。 课件不得复制) (课件不得复制)
3.0 概述 3.1 格栅
3.2 破碎机 3.3 沉淀理论 3.4 沉砂池 3.5 沉淀池
3.1.2 格栅种类
栅条+框架 平面格栅:栅条 框架 1.格栅间隙 格栅间隙 的大小可分为: 据e的大小可分为: 的大小可分为 细格栅 e<10㎜ ㎜ 中格栅 10㎜~40㎜ ㎜ ㎜ 粗格栅 50㎜~100㎜ ㎜ ㎜ 2.安装角度: 安装角度: 安装角度 倾角60° 倾角 °、75 ° 、90 °
3.0 概述
污水物理处理是利用物理作用分离污水中呈悬浮状态 污水物理处理是利用物理作用分离污水中呈悬浮状态 的固体污染物质。是污水处理的基本方法。 的固体污染物质。是污水处理的基本方法。 生活污水和工业废水含有大量的漂浮物与悬浮物质, 生活污水和工业废水含有大量的漂浮物与悬浮物质, 污水处理法的处理对象就是这些漂浮物与悬浮物质。 处理对象就是这些漂浮物与悬浮物质 污水处理法的处理对象就是这些漂浮物与悬浮物质。 采用的处理方法: 采用的处理方法: 1.筛滤截留法:筛网、格栅、滤池、微滤机、砂滤 筛滤截留法:筛网、格栅、滤池、微滤机、 筛滤截留法 2.重力分离法:沉砂池、沉淀池、隔油池与气浮池。 重力分离法:沉砂池、沉淀池、隔油池与气浮池。 重力分离法 3. 离心分离法:离心机与漩流分离器。 离心分离法:离心机与漩流分离器。 返回
2.格栅槽宽度 2.格栅槽宽度 =S(n- B=S(n-1)+bn
格栅槽宽度( 每根格栅条的宽度( 式中 :B——格栅槽宽度(m); S——每根格栅条的宽度(m)。 格栅槽宽度 每根格栅条的宽度
3.通过格栅的水头损失 3.通过格栅的水头损失 式中
S v h1 = kβ sinα b 2g h1——水头损失(m);β——格栅条的阻力系数,查表β=1.67~2.42; 水头损失( 格栅条的阻力系数, β=1.67~ 水头损失 格栅条的阻力系数 查表β=1.67 2.42;
沉淀类型比较
种类 悬浮物浓度 固体颗粒 沉淀过程特征 应用 沉砂池, 沉砂池,初 沉池前期
自由沉淀 絮凝沉淀

不改变尺寸、 不改变尺寸、 不碰撞, 不碰撞,不具 形状, 形状,不互相 有絮凝特征 粘合
碰撞, 改变尺寸形状、 不高 碰撞,有凝聚 改变尺寸形状、 初沉池中后 50~500mg/L 特性 互相干扰 期 互相干扰 互相接触支撑 沉速下降,颗 沉速下降, 粒分层 上压, 上压,下承 二沉池后期 二沉池池底, 二沉池池底, 污泥浓缩池
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