化工废水处理_生化处理法
化工废水处理方法
化工废水处理方法化工废水是指其主要成分为化学物质的废水,通常含有多种有毒有害物质和高浓度的有机物。
化工废水的处理对保护环境、维护生态平衡至关重要。
以下是几种常见的化工废水处理方法:1.生物处理法:生物处理法是将废水中的有机物质通过微生物的代谢作用降解为无害的物质。
生物处理法可以分为好氧法和厌氧法两种。
好氧法是在含氧环境下进行生物降解,该方法适用于含有高浓度有机物的废水。
厌氧法是在无氧环境下进行生物降解,该方法适用于有毒有害物质较多的废水。
生物处理法具有处理效果好、操作成本较低等优点,但对水质要求较高,需要进行前期处理。
2.化学处理法:化学处理法是通过加入化学药剂来达到去除废水中有机物质和重金属离子的目的。
常见的化学处理方法包括混凝沉淀法、氧化还原法、络合沉淀法等。
混凝沉淀法是通过加入混凝剂使废水中的悬浮物和胶体物质聚集成团,然后通过沉降将其去除。
氧化还原法是通过氧化剂将废水中的有机物氧化分解为无害物质。
络合沉淀法是通过加入络合剂使有毒有害物质生成沉淀,从而达到去除的目的。
3.物理处理法:物理处理法是利用物理方法将废水中的固体物质和悬浮物去除。
常见的物理处理方法有沉淀、过滤、吸附等。
沉淀是利用浓度差使固体物质沉降到底部,然后将上清液抽取出来。
过滤是通过过滤介质将废水中的悬浮物截留下来,常用的过滤介质有沙、石英砂、活性炭等。
吸附是利用吸附材料吸附废水中的污染物,常用的吸附材料有活性炭、沸石、陶瓷等。
4.膜分离技术:膜分离技术是指利用特殊的膜材料将废水中的溶质分离出来。
常见的膜分离技术有逆渗透、超滤、微滤等。
逆渗透是通过高压将废水中的溶质强制透过逆渗透膜进行分离,可以有效去除溶解性有机物、重金属离子等。
超滤和微滤则通过膜孔的大小选择性过滤,能够去除废水中的胶体物质、悬浮物等。
综上所述,化工废水处理方法多种多样,可以根据废水的具体情况选择合适的处理工艺进行处理。
化工企业应注重废水的减量化和资源化利用,加强废水处理设备的建设和运行管理,以促进化工生产的可持续发展。
化工废水的化学处理方法
化工废水的化学处理方法化工废水是指在化工生产过程中产生的含有有毒有害物质的废水。
由于其具有高浓度、复杂成分和难以处理的特点,对于化工废水的处理是一项非常重要的任务。
化学处理方法是一种常用的处理化工废水的方法之一。
下面将介绍一些常用的化学处理方法。
1.氧化法:氧化法是化工废水处理中常用的一种方法,通过氧化剂使废水中的有机物发生氧化反应,降低其污染程度。
常见的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢、臭氧等。
氧化法可以分为化学氧化和生物氧化两种类型。
化学氧化是指使用化学氧化剂使废水中的有机物直接发生氧化反应。
通过氧化反应,有机物可以被分解为较为简单和易于处理的化合物。
生物氧化是指在废水中添加特定的细菌或微生物,通过其代谢作用将有机物转化为无害的物质。
2.沉淀法:沉淀法是一种常见的化学处理方法,通过添加适当的化学药品使废水中的固体悬浮物沉淀下来,从而达到净化水质的目的。
常见的沉淀剂有铁盐、铝盐、聚合氯化铝等。
在废水中加入沉淀剂后,会形成一定大小和质量的沉淀物,通过物理方法如沉淀、过滤可以将其分离出来。
3.吸附法:吸附法是一种将废水中的污染物吸附到吸附剂表面的处理方法。
常见的吸附剂有活性炭、分子筛、氧化铁等。
废水通过与吸附剂接触,有机物和重金属等污染物可以与吸附剂之间发生吸附作用,从而将其从废水中分离出来。
4.中和法:中和法是一种将废水中的酸性或碱性物质通过与酸或碱反应来中和的处理方法。
常见的中和剂有氢氧化钠、氢氧化钙等。
通过与酸或碱反应,可以使废水的酸碱度达到中性,从而减少对环境的污染。
5.水解法:水解法是通过将废水中的有机物质与水反应,使其发生水解反应,从而将其分解成较为简单和易于处理的物质。
常见的水解方法有酸性水解、碱性水解等。
水解法可以降解废水中的含有高分子量和难以降解的有机物质,提高其生物降解能力。
6.氯化法:氯化法是通过向废水中加入氯化剂,使有机物质发生氧化反应,从而达到处理废水的目的。
氯化法一般适用于废水中存在大量有机物的情况,如含有氨氮的废水。
化工污水处理
化工污水处理标题:化工污水处理引言概述:化工污水处理是一项重要的环境保护工作,化工生产过程中产生的废水含有大量有害物质,如果直接排放到环境中会对生态系统造成严重影响。
因此,化工污水处理是保护环境、维护生态平衡的必要措施。
一、化工废水的特点1.1 含有有机物质:化工生产过程中产生的废水中含有大量有机物质,如苯、酚等,对环境有害。
1.2 含有重金属离子:废水中还含有重金属离子,如铅、汞等,对水质造成严重污染。
1.3 酸碱度较高:化工废水的酸碱度通常较高,需要进行中和处理才能排放。
二、化工污水处理的方法2.1 生物处理法:通过生物反应器中的微生物降解有机物质,使废水得到处理。
2.2 化学处理法:利用化学药剂对废水中的重金属离子进行沉淀或络合沉淀,达到净化水质的目的。
2.3 物理处理法:通过过滤、吸附等物理方法将废水中的杂质去除,提高水质。
三、化工废水处理的设备3.1 曝气池:生物处理法中常用的设备,提供氧气供微生物降解有机物质。
3.2 沉淀池:化学处理法中常用的设备,通过沉淀将废水中的重金属离子去除。
3.3 过滤器:物理处理法中的设备,通过过滤网将废水中的固体颗粒去除。
四、化工废水处理的技术4.1 膜分离技术:利用膜的微孔特性将废水中的有机物质和重金属离子分离。
4.2 光催化技术:利用光照下的催化作用将废水中的有机物质降解。
4.3 高级氧化技术:利用高级氧化剂将废水中的有机物质氧化分解。
五、化工废水处理的重要性5.1 保护环境:化工废水处理可以减少对环境的污染,保护生态系统的稳定。
5.2 节约资源:通过废水处理,可以回收部分水资源和有价值的物质,实现资源的再利用。
5.3 符合法规:化工企业必须符合相关法规要求对废水进行处理,否则将受到处罚。
综上所述,化工污水处理是一项复杂而重要的工作,需要采取多种方法和技术进行处理,以保护环境、维护生态平衡。
只有加强废水处理工作,才能实现可持续发展的目标。
化工厂废水处置方案
化工厂废水处置方案背景介绍化工厂是一个废水源非常庞大的行业,其生产过程中,会产生大量有害化学物质,需要采取科学有效的方法对废水进行处理,从而达到净化环境、保护生态系统的目的。
本文将介绍化工厂废水处置的一些方案。
化工厂废水组成化工厂废水的组成很复杂,通常包括有机物、无机物、重金属、溶剂等多种成分。
其中,有机物是化工厂废水中的主要成分,包括石油、油脂、蛋白质、蔗糖、淀粉等。
而重金属则是指Hg、Cd、Cr、Pb、Zn等金属元素。
化工厂废水处理的方案化工厂废水处理的方法有多种,包括以下几种方案:生物法生物法是对废水进行生物降解,通过微生物的代谢作用来去除废水中的污染物。
这种方法有较小的排放量和较低的处理成本,被广泛应用于化工废水的处理中。
化学法化学法是将废水中的污染物转化成无害的化学物质,包括沉淀法、氧化还原法等。
沉淀法是通过添加化学药品使污染物产生沉淀而去除。
氧化还原法是通过添加氧化剂或还原剂来氧化或还原污染物,将其转化为不易挥发的物质。
物理法物理法是利用物理过程将污染物从废水中去除,包括吸附、蒸发、膜分离等。
其中,吸附是一种常用的物理法,通过将废水中的污染物吸附在固体吸附剂上,从而达到去除的目的。
综合处理法综合处理法是将多种处理方法综合应用,并不断优化工艺,以达到去除污染物的效果,优势在于处理能力强,出水质量好,但处理成本较高。
化工厂废水处理存在的问题尽管化工厂废水处理有多种方法,但目前仍然存在一些问题:阶段性处理某些化工厂采用了阶段性处理的方式,在排放废水前只处理其中部分成分,这一方案虽然降低了处理成本,但却存在一定的环境污染风险。
一些没有得到处理的污染物很容易造成环境的二次污染。
投资成本高在某些情况下,一些较先进且能处理各种废水的废水处理设备价格较高,企业难以承受高昂的成本。
在这种情况下,企业往往采用一些简单但效果不太理想的方案进行废水处理。
处理技术水平不足有些施工单位缺乏经验,甚至不具备废水处理技术,难以针对化工厂的废水出具明确的处理方案。
化工生产中的废水处理
化工生产中的废水处理化工生产中的废水处理具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
一、化工废水的基本特征化工生产中产生的化工废水水质成分比较复杂,副产物较多,由于反应原料通常为溶剂类物质或环状结构的化合物,大大增加了废水的处理难度。
由于原料反应不完全和生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系,废水中污染物含量高。
另外,化工废水中的有毒有害物质较多,如卤素化合物、硝基化合物等。
二、废水处理方法分类从使用技术、措施原理和作用对象等几个方面上看,化工生产中产生的废水处理方法可以分为物理、化学、生物三类处理法。
1.物理处理法顾名思义,就是进行废水处理时,使用物理的方法,这样做的主要目的是把废水中存在的不溶性悬浮颗粒物分离去除出去。
在使用物理处理法时,可以使用格栅和筛网去除细小悬浮物,还可以用沉淀的方式去除废水中的无机砂粒、比水重的悬浮有机物等,还可以用气浮的方式来分离密度和水接近或者比水小的细微颗粒。
2.化学处理法化学处理法是一种常见的处理方法。
它主要是指对酸碱废水、重金属废水的处理。
酸碱废水的处理包括对酸性废水的处理和碱性废水的处理。
其中,酸性废水处理包括投药中和法、天然水体以及土壤的碱度中和法等几种方法。
碱性废水处理包括投酸中和法、酸性废水以及废气中和法。
3.生物处理法生物处理法应用比较广泛,它的原理是利用微生物把有机物进行氧化、分解,使其成为稳定无机物的原理。
生物处理法具体包括好氧生物、厌氧生物、自然生物处理法三种形式。
三、化工废水的处理技术1.膜分离法膜分离法在废水处理过程中的具有一定的优势,用这种方法处理时不引入其他杂质,能够实现大分子和小分子物质的分离,因此,在大分子原料回收过程中常常被使用。
目前,膜分离法常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技术。
然而,膜造价高、寿命短、易受污染和结垢堵塞,所以该技术工程在应用推广时有难度。
相信随着膜生产技术的发展,膜技术将应用的越来越广泛。
2.电催化氧化法作为处理有毒难生物降解污染物的新型有效技术,电催化高级氧化法因其具有处理效率高、操作简便、与环境兼容等优点,引起了研究者的注意。
废水的生化处理方法
废水的生化处理方法一、引言废水是指在生产、生活和其他活动中产生的含有有害物质的水体。
废水的处理是保护环境、维护生态平衡的重要任务。
生化处理方法是一种常用的废水处理技术,通过利用微生物的代谢能力降解和转化有机物,达到净化废水的目的。
本文将详细介绍废水的生化处理方法及其工艺流程。
二、废水生化处理方法1. 好氧生化处理法好氧生化处理法是利用好氧微生物对废水中有机物进行降解的方法。
其工艺流程主要包括进水、预处理、好氧生化池、沉淀池和出水等几个步骤。
(1)进水:将废水引入处理系统,通过格栅、沉砂池等预处理设备去除大颗粒物质和悬浮物。
(2)预处理:将进水进行初步处理,去除废水中的油脂、悬浮物和大颗粒有机物,以减轻后续处理设备的负荷。
(3)好氧生化池:将预处理后的废水引入好氧生化池,加入适量的氧气和微生物菌种,通过微生物的代谢作用,将废水中的有机物降解为无机物。
(4)沉淀池:将经过好氧生化处理的废水引入沉淀池,通过重力沉淀的作用,使微生物污泥和悬浮物沉淀到池底,净化水体。
(5)出水:经过沉淀后的清水从沉淀池中流出,经过消毒等后续处理,达到排放标准。
2. 厌氧生化处理法厌氧生化处理法是利用厌氧微生物对废水中有机物进行降解的方法。
其工艺流程主要包括进水、预处理、厌氧生化池、沉淀池和出水等几个步骤。
(1)进水:同样将废水引入处理系统,通过预处理设备去除大颗粒物质和悬浮物。
(2)预处理:与好氧生化处理法相同,对进水进行初步处理,去除废水中的油脂、悬浮物和大颗粒有机物。
(3)厌氧生化池:将预处理后的废水引入厌氧生化池,由于池内无氧环境,有机物在厌氧微生物的作用下进行降解。
(4)沉淀池:将经过厌氧生化处理的废水引入沉淀池,通过重力沉淀的作用,使微生物污泥和悬浮物沉淀到池底。
(5)出水:经过沉淀后的清水从沉淀池中流出,经过消毒等后续处理,达到排放标准。
三、废水生化处理方法的优点1. 对有机物的降解效果好:生化处理方法能够有效降解废水中的有机物,使其转化为无害的无机物,减少对环境的污染。
化学污水处置方案
化学污水处置方案一、背景化学工业生产中产生的废水中含有酸性、碱性、有机物等污染物质,在不加处理直接排入环境中会严重污染水体和土壤,危害环境和人类健康,因此需进行生化处理,达到排放标准,同时将污染物转化为可利用资源。
二、化学污水处理方法1.生化处理法生化处理法是将有机废水在生物菌群作用下,将有机物分解为无机物,从而减少水体的 COD、BOD、氨氮等指标,使水质达到排放标准。
生化处理法包括好氧处理和厌氧处理,根据实际情况选择不同的处理方式。
2.深度处理深度处理是在生化处理后的废水中进一步去除残留的有机物以及重金属等有害物质,达到符合环境排放标准的处理效果。
深度处理包括氧化法、活性炭吸附法、膜分离法等多种方法,根据实际情况结合多种方法进行处理。
3.资源化利用高浓度有机物的化学废水还可以通过化学分解、生物微生态发酵等方式,转化为可利用的生物质能源或化学副产品。
例如,利用生物微生态发酵技术,将气体发酵为甲烷,再将甲烷作为能源利用,达到废物利用和能源回收的效果。
三、处理效果控制在化学废水处理过程中,需要对处理效果进行监测和控制,以保证废水处理出的水质符合国家和地方排放标准。
具体来说,需要对废水的 pH 值、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮等指标进行检测和记录,并根据排放标准进行比对,及时进行调整和优化。
四、消防安全措施化学废水处理生产过程中,需加强消防安全意识,加强设施和人员管理,确保污水处理设施运行安全可靠。
具体来说,需要在现场设置防火设施、安全标识、消防设备和逃生通道,并对设施进行定期检查和维护,确保处置过程的安全性。
五、结论化学废水处理过程中,需要结合以上的处理方案和措施,根据实际情况进行选择,达到处理效果和资源化利用的目的。
同时,加强消防安全意识和设施管理,确保生产过程安全可靠,避免化学事故发生。
化工废水处理案例
化工废水处理案例化工废水处理是指对化工生产过程中产生的废水进行处理,使其达到环境排放标准或可再利用的水平。
下面将列举10个化工废水处理的案例,以展示不同的处理方法和技术。
一、物理处理:1. 沉淀法:利用添加絮凝剂将废水中的悬浮物凝聚沉淀,通过沉淀池和沉淀罐进行处理,分离出悬浮物。
2. 过滤法:通过过滤器对废水进行过滤,去除悬浮物和颗粒物,常用的过滤介质有砂子、活性炭等。
二、化学处理:3. 中和法:利用酸碱中和反应,将废水中的酸性或碱性物质中和至中性,如利用氢氧化钠中和酸性废水中的酸性物质。
4. 氧化法:利用化学氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等对废水中的有机物进行氧化分解,使其转化为无害物质。
5. 沉淀法:利用添加沉淀剂如氢氧化铁、氢氧化铝等,将废水中的重金属离子与沉淀剂反应生成难溶的沉淀物,从而使重金属离子得到去除。
三、生物处理:6. 厌氧消化法:利用厌氧菌将有机废水中的有机物转化为沼气和沉淀物,通过厌氧消化池进行处理,同时产生能源。
7. 好氧生物处理法:利用好氧菌将废水中的有机物降解为CO2和H2O,通过好氧生物反应器进行处理,达到降解有机物的目的。
8. 流化床生物反应器法:利用流化床生物反应器中的微生物降解废水中的有机物,提高废水处理的效果。
四、膜分离法:9. 超滤法:利用超滤膜对废水进行过滤,去除其中的胶体、胶体颗粒和大分子有机物,适用于废水的预处理。
10. 逆渗透法:利用逆渗透膜对废水进行过滤,去除其中的离子、颜料、重金属等杂质,适用于废水的深度处理。
每种处理方法都有其适用的废水类型和处理效果,化工废水处理需要根据具体情况选择合适的处理方法。
综合运用多种处理技术可以提高废水处理效果,实现资源化和减少对环境的污染。
PTA污水处理工艺生化方法
PTA污水处理工艺生化方法芳烃-聚酯产业链是石化行业最重要的链条之一,截至2018年底,国内聚酯产能接近5500万/a,2020年总产能接近6500万t/a。
因此,发展高效、稳定的PTA废水处理及回用技术已经成为以聚酯产业为核心的化工项目可持续发展的关键问题之一。
一、PTA废水PTA废水CODCs含量为5000~9000mg/L,对苯二甲酸含量为5001200mg/L;对甲基苯甲酸为400-800mg/L;苯甲酸为300-500mg/L;乙酸为500-1000mg/L;钻、锰、漠等污染物,水质、水量随装置运行状况变化很大,属于高难处理废水,水质很难达到GB31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》。
二、目前国内外PTA废水处理工艺路线PTA废水中的BOD5/LODcs=0.6~0.8;乙酸微溶于水,对苯二甲酸(TA)难溶于水,溶解度随温度降低而降低。
pH=5.1左右时开始析出,pH=3.8左右时大部分TA都已析出;废水中含有少量含量的催化剂,废水中的Co2+、Mn2+含量能达1000mg/L以上。
当Co2+浓度达到200mg/L、Mn2+含量达到100mg/L时,就会影响厌氧污泥的活性,甚至使厌氧微生物死亡。
目前国内已经运行PTA废水的处理工艺路线有以下几种:PTA废水→预处理→IC+MBBR→软化水处理→深度处理→中水回用处→达标排放!PTA废水→预处理→生化处理→达标排放PTA废水→混凝沉降→旋流分离→生化处理→混凝沉降→生物炭塔过滤→达标排放。
PTA废水→水解酸化→沉淀→生化处理→混凝沉降→臭氧氧化→达标排放。
PTA废水→中和配水均质→接触氧化→纯氧曝气生化处理→沉降→达标排放。
PTA废水→中和均质→PTA高效降解菌及其协同菌并固定化处理→沉降→达标排放。
TA废水→中和均质→UASB反应器→厌氧沉淀池→2段好氧生化处理系统→流砂过滤器→放流水监测池→达标排放。
三、PTA废水处理技术特点3.1预处理技术降温一均质一酸沉一中和是PTA污水预处理的关键。
化工工业废水处理的八种方式
化工工业废水处理的八种方式随着化学工业的进展,废水的排放与日俱增,对环境造成了严重的污染。
而化工工业废水的水质特性相当多而杂,包括有机物、无机盐、重金属离子等,使得废水的处理变得特别困难。
但是,随着技术的进展,有了越来越多的废水处理方法。
本文将介绍化工工业废水处理的八种方式。
1. 传统的化学处理方法传统的化学处理方法是通过向废水中添加化学药剂,使得化学药剂与水中的污染物发生化学反应,从而达到去除污染物的目的。
常用的化学处理方法有沉淀法和氧化法。
实在来说,废水中的杂质和污染物可以通过pH调整、混凝、沉淀、过滤等方式移除。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是利用活性炭的大孔、中孔和微孔结构,通过吸附和化学反应降解污染物的一种方法。
由于活性炭吸附剂简单恢复,使用寿命长,因此在化工废水处理中被广泛应用。
活性炭吸附剂种类繁多,可以依据不同污染物的特性选择不同口径的活性炭。
3. 膜处理技术膜处理技术是利用半透膜的物理或化学特性,在压力和浓度梯度的作用下,将水分别成干净水和浓度较高的废水。
膜分别技术具有高效的分别效果和良好的稳定性,可以去除废水中的颗粒物、有机物和离子等。
4. 生化处理法生化处理法是利用细菌、藻类、真菌等生物来分解有机物质的一种方法。
生物膜反应器是一种典型的生化处理设备,它通过在反应器中建立高密度的微生物群落,将废水中的有机物质降解成二氧化碳和水等无害物质。
5. 化学氧化法化学氧化法是利用氧化剂将有机物氧化成无机物质,从而降低水中有机物质和毒性的一种方法。
现代化学氧化法可以利用氢氧化钾、氯生成物、K2S2O8等不同的氧化剂,在废水处理中起到紧要的作用。
6. 高级氧化技术高级氧化技术接受的是一种化学物理的处理系统,其中通过一系列的氧化剂,如臭氧(O3)、紫外光(UV)、过氧化氢(H2O2)等对污染物进行氧化分解处理。
在污染物废水中,高级氧化技术可以加添反应速率和反应效果,达到较好的去污净化效果。
7. 超滤技术超滤技术是一种基于半透膜技术的废水处理方法,它通过筛选出比水分子小的杂质和离子,净化废水。
化工污水处理
化工污水处理
标题:化工污水处理
引言概述:化工行业是一个重要的生产领域,但同时也是一个重要的污染源。
化工污水的处理是保护环境、维护生态平衡的重要措施。
本文将从化工污水的来源、处理方法、处理设备、处理效果和未来发展等方面进行详细阐述。
一、化工污水的来源
1.1 化工生产过程中产生的废水
1.2 化工原料的加工和处理过程中产生的废水
1.3 化工设备的冷却水和洗涤水等废水
二、化工污水处理方法
2.1 生物处理方法:利用微生物降解有机物
2.2 物理处理方法:通过过滤、沉淀等方式去除污染物
2.3 化学处理方法:利用化学药剂对废水进行处理
三、化工污水处理设备
3.1 污水处理设备:如反应釜、搅拌器等
3.2 污水处理系统:包括生物滤池、沉淀池等
3.3 污水处理装置:如曝气器、除氧器等
四、化工污水处理效果
4.1 去除COD、BOD等有机物
4.2 去除重金属离子和悬浮物
4.3 净化水质,达到排放标准
五、化工污水处理的未来发展
5.1 绿色环保技朽:发展更环保、节能的处理技术
5.2 循环利用:提高废水处理的资源化利用率
5.3 智能化管理:采用先进的监测和控制技术,提高处理效率
结语:化工污水处理是一个重要的环保工作,需要政府、企业和社会各界的共同努力。
通过不断创新和技术升级,我们可以更好地保护环境、改善生态,实现可持续发展的目标。
生化法污水处理
4.连续运行,可自动化
5.工艺(运行方式多样),功能多样化,
可脱氮,除磷
生化法污水处理
一、基本概念与流程 活性污泥
污水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧 菌为主体的茶褐色絮凝体,其中含有大量的活性微生物,这 种污泥絮体就是活性污泥。活性污泥是以细菌、原生动物和 后生动物所组成的活性微生物为主体,此外还有一些无机物, 未被微生物分解的有机物和微生物自身代谢的残留物。
▪ 该方法其处理废水的费用低廉,运行管理较为方便, 所以生化处理是废水处理系统中最重要的过程之一, 目前,这种方法已广泛用于生活污水及易降解的工 业有机废水的二级处理。
生化法污水处理
废
污水的好氧生物处理--活性污泥法、生物膜法
水
生
物
处
污水的厌氧生物处理法
理
生化法污水处理
废水的可生化性
根据BOD5与CODcr的比值大小判断: B/C>0.45 B/C>0.30 B/C<0.25 B/C<0.2 生化性好 可生化 较难生化 不易生化
废水厌氧生物处理是处理高浓度有机废水的有 效方法之一。人们有目的地利用厌氧生物处理已有 近百年的历史。
生化法污水处理
▪ 原生动物: 单一细胞动物,身体的构造十分简单,会吃,会动, 会繁殖和死亡。身体非常小,大部分是要用显微镜 才观察得到的动物。栖息在淡水、海水或者共其他 动物的体液内。例如变形虫。 原生动物是无性繁殖的。
▪ 后生动物:除原生动物以外的动物。
生化法污水处理
活性污泥法
以活性污泥为主体的污水生物处理技术
生物处理的主要作用者是微生物,根据反应中氧气的 需求,可把细菌分为好氧菌和厌氧菌。
主要依赖好氧菌的生化作用来完成处理过程的工艺, 称为好氧生物处理法;主要依赖厌氧菌的生化作用来完成 处理过程的工艺,称为厌氧生物处理法。
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污泥沉降比(SV):一定量的曝气池混合液静置30 分钟后,沉淀污泥与原混合液的体积比(%)。
混合液静置30min沉淀后的污泥体积 SV = ———————————————— ×100%
混合液体积
当污泥的沉降性能良好时,SV值可间接表示曝气池 的活性污泥数量。常用该指标作为控制污泥回流量及排放 量的依据。一般SV值控制在15~30%。
第三章 化工废水处理
龚春生 五邑大学化环学院
第五节 生化处理法
一、废水生化处理及其分类
1.1 废水生化处理: 利用生物的新陈代谢作用,对废水中的污染 物进行转化和稳定,使之无害化的处理方法。
1.2 生化法分类: 根据微生物的新陈代谢形式,生物处理法可以 分为好氧处理法和厌氧处理法两大类。
按氧的利用方式不同: 按微生物在水中的集聚状态 不同:
厌氧 无需氧源 有机物氧化不彻底 能分解高浓度、复杂有机物 能产生沼气能源 代谢速度较慢
分析可知,好氧过程适宜于处理低浓度有机废水;厌氧过程适宜于作为 高浓度、复杂有机物
知识回顾 Knowledge
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生物吸附—氧化法
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纯氧曝气法
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好氧分解代谢
好氧微生物和兼性微生物参与,在有溶解氧的 条件下,将有机物分解为CO2和H2O,并释放出 能量的过程。如葡萄糖在有氧情况下完全氧化——
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O +2817.3kj
厌氧分解代谢
厌氧微生物和兼性微生物在无溶解氧的条件 下,将复杂有机物分解成简单有机物和无机物(如 有机酸、醇、CO2等),再被甲烷菌进一步转化为 甲烷和CO2等,并释放出能量的代谢过程。葡萄糖 的两种厌氧分解代谢——
污水生物处理
中、高浓度
废水浓度
7~45kgBOD/ (m3∙d )
高质燃料
有机容积负荷 主要副产物
能耗
低
营养物需要
BOD:N:P=200~400:5:1
水力停留时间
低浓度
0.4~1.0kgBOD/ (m3∙d )
剩余污泥 高出十倍
BOD:N:P=100:5:1
小结--生化处理法
生化处理方法及分类 生化处理微生物 活性污泥法 生物膜法 厌氧生化法
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厌氧生物滤池:
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厌氧接触法:
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分段厌氧消化法(二相厌氧消化法):
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课后作业
试设计城市生活污水(需脱氮除磷)的处 理工艺流程(用方框图表示),并说明各 工艺单元的作用和原理。按照处理深度, 给全流程分级,并说明各级的作用。
5、好氧分解代谢与厌氧分解代谢的特点
好氧 需要氧源 有机物分解彻底 释放的能量多 代谢速度快代谢产物稳定 只适宜有机物浓度较低 (≤1000mg/L)的废水处理
C6H12O6 → CH3 CH2OH +CO2 +226kj
C6H12O6 + NO3- → CO2 + H2O + N2 +1755.6kj
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吸附—生物降解工艺(AB法):
曝气池
A沉池
曝气池
B沉池
特点:A段以高负荷或超高负荷运行,B段以低负荷运行。该 工艺处理效果稳定,抗冲击负荷能力很强,适用于处理浓度 较高、水质水量变化很大的场合。
4.1生物膜法定义:
生物膜 :以附着在惰性载体表面生长的,以微生物为主,包含微生 物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成, 并具有较强的吸附和生物降解性能的结构。
生物膜组成:
细菌、真菌; 原生动物、后生动物; 滤池蝇和藻类; 一些肉眼可见的蠕虫、昆虫的幼虫;
生物膜法 :以生物膜为主体的污水生物处理技术。
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污泥容积指数(SVI):
混合液经30分钟沉淀后,1g干污泥所占有沉淀污泥容 积的毫升数,单位为mL/g,但一般不标注。
SV的百分数×10 SVI=————————
MLSS (g/L)
SVI值反映了活性污泥的沉降性能。一般该指标控制在 50~150之间为宜。
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污水与污泥混合曝气后BOD的变化曲线
好氧生物处理 厌氧生物处理
悬浮生长系统 固定膜系统
二、废水生化处理微生物
细菌:以异养型的原核细菌为主,世代时间为20—30min,主要 细菌有:产碱杆菌属、芽孢杆菌属、黄杆菌属、动胶杆菌属、 假单胞菌属、丛毛单胞菌属、大肠埃希氏杆菌等。 真菌:主要是丝状菌 原生动物:肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫三类。主要摄食游离的细 菌,起到进一步净化水质的作用。 后生动物:主要指轮虫。在活性污泥系统中不经常出现,仅在 处理水质很好的完全氧化型的活性污泥系统中出现。
污泥浓度:
1升混合液内所含的悬浮固体(MLSS)或挥发性悬 浮固体(MLVSS)的重量。单位为g/L或mg/L。污泥浓 度间接地反映了混合液中所含微生物的浓度。通常,曝气 池内MLSS在2~6 g/L之间,多为3~4 g/L。
MLSS 和MLVSS都不能直接表示微生物的量。因 为MLSS中包括了活性污泥吸附的无机惰性物质(没有生 物活性)的量; MLVSS也不能直接反映微生物的量,因 为活性污泥也可以吸附挥发性的有机物(无生物活性)。
①普通厌氧池:通常为地下池,可以设置几个挡隔。 ②厌氧生物滤池:厌氧生物滤池的构造与一般的好氧
生物滤池相似,池内设置填料,但池顶密封。 ③厌氧接触法:类似于好氧传统活性污泥法。 ④分段厌氧消化法(二相厌氧消化法):将水解酸化
的过程和甲烷化过程分开在两个反应器内进行,以 使两类微生物都能在各自的最佳条件下生长繁殖。
三、好氧生化处理——活性污泥法
3.1 活性污泥法定义:
活性污泥:以具有活性的微生物为主要构成的絮 状悬浮物,易于沉淀分离,并使污水得到澄清。
活性污泥组成:
有代谢功能活性的微生物群体; 生物内源代谢、自身氧化的残留物; 污水挟入的难生物降解的惰性有机物质; 污水挟入的无机物质;
活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理技术。
4.2生物膜法机理
生物膜法与活性污 泥法的主要区别: 在于生物膜或固定 生长,或附着生长 于固体填料(或称 载体)的表面,而 活性污泥则以絮体 方式悬浮生长于处 理构筑物中。
4.3 生物膜法分类
按生物膜与废水的接触方式,可分为填充式和浸 渍式两种。
在填充式生物膜法中,废水和空气沿固定的填料 和转动的盘片表面流过,与其上生长的生物膜接 触,根据设备的不同可分为生物滤池和生物转盘。
微生物的代谢(氧化):吸附到活性污泥中细胞上的有 机物,通过微生物的代谢反应将有机物氧化降解。
凝聚与沉淀: 凝聚:微生物聚集成絮状体的过程。 沉淀:活性污泥与废水分离的过程。对出水水质有较大 影响。
3.4活性污泥法的基本流程:
曝气与空气扩散系统
进水 来自初沉池
曝气池
回流污泥
出水
二沉池
剩余污泥
5.2厌氧生物处理的基本原理:
厌氧消化的三阶段理论
按降解机理分段:
复杂有机物 碳水化合物,蛋白质,脂类
水解 简单溶解性有机物
发酵
水解发酵阶段
水解发酵菌主要 是专性厌氧菌和
兼性厌氧菌
H2 ,CO2
一组产甲烷菌
甲烷产量的30%
脂肪酸、醇类 产氢产乙酸菌
同型产乙酸菌 CH3COOH
另一组产甲烷菌
CH4+ CO2
弧状菌
葡萄球菌
丝状菌
变形虫
草履虫 吸管虫属
小口钟虫
累枝虫
轮 虫 圆筒盖虫
2.2 影响微生物生长的主要因素
微生物的营养。碳、氮是构成菌体的重要元素,磷源是主要的 无机营养元素,BOD5 :N:P = 100:5:1。
反应温度。微生物可分为高温性、中温性、常温性和低温性四 种。好氧以中温性为主,水温 20~35℃为宜。
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氧 化 沟 法(1)
二沉池
特点:曝气时间长(24~48小时),污泥负荷低(污泥浓 度高),剩余污泥少;有较好的脱N、P作用。
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氧化沟法(2)
氧化沟法(3)
间歇活性污泥法(SBR)法:
在同一个曝气池中,间歇、依次进行进水、反 应、沉淀、排水、闲置五个阶段。完成一个周期的 时间为4~12小时。 特点:流程短、装置结构简单;交替出现好氧、缺 氧状态,有利于生物脱氮除磷;设备少,运行费用 低等。
pH值。 一般好氧生化处理pH值可控制在6.5~8.5之间;厌 氧处理要求较严,宜控制pH值在6.7~7.4之间。
溶解氧。好氧过程要求溶解氧浓度在2~4mg/L之间。厌氧 微生物则要在隔离氧的环境中生长。
有毒物质。重金属离子、酚、甲醛、甲醇、苯、氯苯、硫化物、 氰化钾、氯化钠、硫酸根、硝酸根等。
3.5 活性污泥法的分类
按废水和回流污泥的进入方式及其在曝气池中的混合方式, 分为:推流式和完全混合式
3.6 一些改良的活性污泥法:
生物吸附—氧化法(简称AB法) 氧化沟法 批式活性污泥法(简称 SBR)
3.7 活性污泥法新进展
深层曝气法 纯氧曝气法
四、好氧生化处理——生物膜法
3.2 活性污泥的指标:
活性污泥的数量及性能好坏是决定处理效果 的关键,常用下列三个指标来衡量—— 活性污泥浓度(MLSS或MLVSS) 污泥沉降比(SV%) 污泥容积指数(SVI)
3.3 活性污泥净化废水中有机物的三个阶段:
吸附:废水中的污染物被比表面积巨大微生物吸附和粘 连。在废水与活性污泥接触初期,吸附过程进行得十分 迅速。在10~40分钟内,废水BOD可下降80~90%。
在浸渍式生物膜法中,生物膜载体完全浸没在水 中,通过鼓风曝气供氧,如载体固定,称为接触 氧化法;如载体流化则称为生物流化床。