物化-厌氧水解-缺氧-生物接触氧化法-脱色处理调味品生产废水

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废水生化处理技术

废水生化处理技术

废水生化处理技术一、概述生化处理技术主要分为厌氧和好氧。

厌氧包括:水解酸化、UASB等;好氧主要包括:生物膜法、活性污泥法等。

厌氧技术在无氧的条件下,由兼性菌及专性厌氧菌降解有机污染物,最终产物是二氧化碳和甲烷。

厌氧生物反应通常被划分成两个阶段过程:第一阶段是水解酸化阶段,第二阶段是甲烷发酵阶段。

在印染废水处理中常将厌氧控制在水解酸化阶段,来降解废水中部分污染物,同时提高废水的可生化性。

即印染废水中常用的水解酸化工艺,一般CODcr去除率为20—40%,色度去除率可达40—70%。

好氧技术由好氧微生物降解污水中有机污染物,最终产物为水和二氧化碳。

在印染废水中常用的主要有:活性污泥法、接触氧化法,一般CODcr去除率为40—80%。

印染废水常用的生化处理工艺组合根据多年处理印染废水经验,总结出:“水解酸化+接触氧化”或“水解酸化+活性污泥”是比较经济适用的印染废水处理技术,单独使用厌氧或纯粹只用好氧都不是很好的处理方法。

尤其对高难度、中难度处理印染废水,如没有水解酸化段将很难处理达标。

即使较易处理的牛仔洗漂废水,采用厌氧不仅降低处理成本,同时也减少投资,方便运行。

二、废水生化处理过程的影响因素、监测手段及控制要求废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,其理论基础涉及物理学、无机化学、有机化学、微生物学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥工艺迄今已有近百年的历史,但是诸多理论在学术界仍无定论。

因此,在本项目废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放的前提下,提高其理论深度,丰富其实践经验,完成其技术储备。

1、温度温度对生化培养过程起着至关重要的作用。

它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。

温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响。

污水处理方式的比较

污水处理方式的比较

污水处理根本知识第一局部:根本概念1、污染物生物化学转化技术:1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等2、生物膜法:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等3、厌氧生物处理法:厌氧消化、水解酸化池、UASB等4、自然条件下生物处理法:稳定塘、生态系统塘、土地处理法2、根据常见污水处理方法分类物理法:物理或机械别离过程。

过滤,沉淀,离心别离,上浮等化学法:参加化学物质与污水中有害物质发生化学反响转化过程。

中与,氧化,复原,分解,混凝,化学沉淀等物理化学法:物理化学别离过程。

气提,吹脱,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等生物法:微生物在污水中对有机物进展氧化,分解新陈代谢过程。

活性污泥,生物滤池,生物转盘,氧化塘,厌气消化等3、废水化学方法分类混凝向胶状浑浊液中投加电解质,凝聚水中胶状物质,使之与水分开混凝剂有硫酸铝,明矾,聚合氯化铝,硫酸亚铁,三氯化铁等含油废水,染色废水,煤气站废水,洗毛废水等中与酸碱中与,pH达中性石灰,石灰石,白云石等中与酸性废水,CO2中与碱性废水硫酸厂废水用石灰中与,印染废水等氧化复原投加氧化(或复原)剂,将废水中物质氧化(或复原)为无害物质氧化剂有空气(O2),漂白粉,氯气,臭氧等含酚,氰化物,硫铬,汞废水,印染,医院废水等电解在废水中插入电极板,通电后,废水中带电离子变为中性原子电源,电极板等含铬含氰(电镀)废水,毛纺废水萃取将不溶于水溶剂投入废水中,使废水中溶质溶于此溶剂中,然后利用溶剂与水相对密度差,将溶剂别离出来萃取剂:醋酸丁酯,苯,N—503等设备有脉冲筛板塔,离心萃取机等含酚废水等吸附(包含离子交换)将废水通过固体吸附剂,使废水中溶解有机或无机物吸附在吸附剂上,通过废水得到处理吸附剂有活性炭,煤渣,土壤等吸附塔,再生装置染色,颜料废水,还可吸附酚,汞,铬,氰以及除色,臭,味等用于深度处理。

4、现代污水处理工艺流程现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级与三级处理。

缺氧-好氧-接触氧化-砂滤-消毒工艺处理调味品厂生产污水

缺氧-好氧-接触氧化-砂滤-消毒工艺处理调味品厂生产污水

缺氧-好氧-接触氧化-砂滤-消毒工艺处理调味品厂生产污水缺氧-好氧-接触氧化-砂滤-消毒工艺处理调味品厂生产污水近年来,伴随着调味品行业的快速发展,调味品厂生产污水的处理成为一个亟待解决的环境问题。

为了达到国家有关环境保护法规的要求,调味品厂需要采用科学的污水处理工艺,保证其生产过程对环境没有污染。

本文章将介绍一种缺氧-好氧-接触氧化-砂滤-消毒工艺,用于处理调味品厂生产污水。

1. 缺氧处理阶段调味品生产过程中产生的污水具有高浓度有机物的特点,因此在处理过程中,首先采用缺氧处理工艺。

缺氧处理有以下优点:一方面,由于缺氧环境下生物代谢速度较慢,有机物降解过程更加稳定,能够有效地去除有机物;另一方面,缺氧环境下的氧气供应较为有限,可以减少氧的浪费,节约能源。

2. 好氧处理阶段经过缺氧处理后,污水中的有机物含量已经得到一定程度的降解。

在好氧处理阶段,将污水导入好氧反应器中,通过通气等方式,提供充足的氧气供给,并注入适量的氨氮源,促进细菌代谢活动。

在好氧环境中,细菌可以大量繁殖,并进一步分解有机物。

此外,好氧环境还可以减少臭味和腐败产物的生成,提高污水的可接受性。

3. 接触氧化处理阶段经过好氧处理后,污水中的有机物含量已经大大降低,但仍然存在一些难降解的有机物和溶解的无机物。

为了进一步提高水质,采用接触氧化工艺。

接触氧化可以通过氧化剂的作用,将污水中的有机物、重金属离子等进行氧化,降解成无害的物质。

接触氧化处理可以有效去除污水中的毒性物质,提高水质。

4. 砂滤处理阶段经过接触氧化处理后的污水中可能仍存在悬浮颗粒和胶体,需要进行物理过滤处理。

砂滤是一种常见的物理过滤方式,通过将污水通过多层砂滤料的过滤层,去除其中的悬浮颗粒和胶体。

砂滤处理可以有效去除污水中的浊度,使水质更加清澈。

5. 消毒处理阶段经过砂滤处理的污水已基本去除有机物和颗粒物,但仍可能存在微生物。

为了防止污水中的微生物对环境造成污染,需要进行消毒处理。

厌氧-吹脱-好氧-吸附法处理酱油废水

厌氧-吹脱-好氧-吸附法处理酱油废水

万方数据 万方数据 万方数据厌氧-吹脱-好氧-吸附法处理酱油废水作者:石璐, 唐受印, 刘忠义作者单位:石璐,唐受印(湘潭大学环境工程系,湘潭,411105), 刘忠义(湘潭大学食品科学与工程系,湘潭,411105)刊名:环境污染与防治英文刊名:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND CONTROL年,卷(期):2003,25(5)被引用次数:18次参考文献(7条)1.马承愚酱油废水处理工程设计[期刊论文]-给水排水 1995(11)2.唐受印;汪大翬;戴友芝食品工业废水处理 20013.傅鸿运活性污泥水处理方法 1999(06)4.《化学工程手册》编辑委员会化学工程手册 19895.国家环保局水和废水监测分析方法 19976.卢里耶;雷世寰工业污水的化学分析 19857.刘月芝酱油颜色与技师关系的探讨 1998(02)本文读者也读过(10条)1.李凤祥.林山杉.付丽丽.金玉花.王铁军.LI Feng-xiang.LIN Shan-shan.FU Li-li.JIN Yu-hua.WANG Tie-jun 酱油废水处理技术研究进展[期刊论文]-吉林建筑工程学院学报2005,22(1)2.田禹.刘敏.郑蕾水解酸化-二级SBR-气浮工艺处理酱油废水研究[期刊论文]-环境工程2003,21(3)3.关群顺酱油废水处理技术初探[期刊论文]-环境科学与技术2003,26(1)4.田禹.郑蕾酱油废水混凝处理的特征及机理研究[期刊论文]-环境科学学报2004,24(2)5.田禹.左金龙膜生物反应器处理酱油废水的工艺研究[期刊论文]-环境科学研究2004,17(6)6.王敦球.张学洪.解庆林.喻泽斌二级厌氧-SBR工艺处理酱油生产废水[期刊论文]-重庆大学学报(自然科学版) 2002,25(9)7.田禹.郑蕾COD、色度同步降解的酱油废水处理工艺研究[期刊论文]-哈尔滨工业大学学报2003,35(5)8.黄明.肖利平.Huang Ming.Xiao Liping A/O一体化曝气生物滤池降解酱油废水的研究[期刊论文]-环境工程学报2008,2(2)9.陈于思.黄翔峰酱油废水处理方法及其研究进展[期刊论文]-环境科学导刊2008,27(5)10.田禹.李朝林.郑蕾酱油废水脱色的影响因素及机制[期刊论文]-环境科学学报2003,23(5)引证文献(18条)1.郑炎城物化-厌氧水解-缺氧-生物接触氧化法-脱色处理调味品生产废水[期刊论文]-广东化工 2013(13)2.林晓生,程汉林,张雪冰,詹静琪厌氧水解-生物铁填料法-生物接触氧化处理调味品废水的研究[期刊论文]-广东化工 2004(02)3.胡小兵,张雷Fenton试剂深度处理酱油废水的试验研究[期刊论文]-化工技术与开发 2011(06)4.李凤祥,林山杉,付丽丽,金玉花,王铁军酱油废水处理技术研究进展[期刊论文]-吉林建筑工程学院学报2005(01)5.杨志泉,刘国林,周少奇水解酸化-接触氧化-混凝沉淀处理酱油酿造废水[期刊论文]-给水排水 2009(12)6.欧富初,麦俊杰,莫洪滨A/PAC-MAS工艺处理酱油废水实验研究[期刊论文]-广东化工 2009(09)7.李超伟苯氨基乙腈生产废水处理技术研究[学位论文]硕士 20058.夏杰平混凝-UASB-氧化沟工艺处理酱油废水的工程应用研究[学位论文]硕士 20069.陈于思,黄翔峰酱油废水处理方法及其研究进展[期刊论文]-环境科学导刊 2008(05)10.李勇华IC反应器处理酱油废水的实验研究[学位论文]硕士 200811.付敬稀土镧改性自制铝铁絮凝剂的制备及其在酱油废水处理中的应用[学位论文]硕士 201012.刘永峰EGSB反应器处理酱油生产废水的试验研究[学位论文]硕士 200813.侯海锋臭氧氧化降解印染废水的机制及其应用研究[学位论文]硕士 201114.黄仲均一体式膜生物反应器处理酱油生产废水的试验研究[学位论文]硕士 200615.黄朝广EGSB反应器的运行特性及变温条件下处理酱油生产废水的研究[学位论文]硕士 200816.黄朝广EGSB反应器的运行特性及变温条件下处理酱油生产废水的研究[学位论文]硕士 200817.阮君变温条件下厌氧折流板反应器处理酱油生产废水的试验研究[学位论文]硕士 200818.邓敏厌氧折流板反应器处理酱油生产废水的试验研究[学位论文]硕士 2008引用本文格式:石璐.唐受印.刘忠义厌氧-吹脱-好氧-吸附法处理酱油废水[期刊论文]-环境污染与防治 2003(5)。

化妆品厂废水处理方式之一厌氧水解

化妆品厂废水处理方式之一厌氧水解

浅析化妆品厂废水处理方式之一厌氧水解摘要:通过对厌氧水解工艺在化妆品厂废水处理中的试验研究, 分析了厌氧水解工艺在混凝沉淀-水解-接触氧化组合工艺中的启动过程和运行效果, 以期为厌氧水解工艺在化妆品废水中的实际应用提供依据。

关键词:化妆品废水; 厌氧水解; 可生化性abstract: based on the experimental study on wastewater treatment in cosmetics factory in anaerobic hydrolysis process, anaerobic hydrolysis process during start-up and operation effect of coagulation - hydrolysis - contact oxidation combined process is analyzed, in order to provide the basis for the practical application of anaerobic hydrolysis process in cosmetics in wastewater.key words: cosmetic wastewater; anaerobic; biodegradability中图分类号:x703引言:厌氧生物处理是一个较为复杂的生物化学过程, 因其主要依靠细菌胞外酶、酸化菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的作用, 故将其划分为水解、酸化、产乙酸、产甲烷四个连续阶段。

高分子有机物因相对分子质量巨大且不能透过细胞膜, 故不可能为细菌所直接利用。

但它们可在厌氧水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。

比如: 纤维素被纤维素酶水解为二糖与葡萄糖, 淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖, 蛋白质被蛋白酶水解为短肤与氨基酸等。

总之, 厌氧水解是把复杂的非溶解性聚合物转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程, 其水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。

某某饮料厂污水处理方案毕业论文

某某饮料厂污水处理方案毕业论文

1 前言饮料工业是我国食品工业发展最快的行业之一。

品种也由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁与果汁饮料、蔬菜汁与蔬菜汁饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料、瓶装饮用水、固体饮料、茶饮料和特殊用途饮料等在的十大类。

在饮料工业上规模上档次的同时,由此而产生的废水与其对环境的污染也逐渐为人们所重视。

饮料生产为典型的间歇生产,生产废水水质水量不稳定,给废水的处理带来一定的困难。

在软饮料的生产中,碳酸饮料的产量最大,约占50%。

碳酸饮料是由糖浆和碳酸水定量配制而成,其生产过程可分为三个基本工序,即:糖浆的配制、碳酸水的制备、洗瓶灌装封口等,废水主要来自灌装区的洗瓶水、冲洗水、碎瓶饮料和糖浆缸冲洗水以与设备和地面的冲洗水;其中设备和地面冲洗水水量最大,有机物浓度较低且水量较均匀,其排放量占总废水量的70%。

混合废水的特点是:有机物的含量高,水质水量极不均匀,尤其是废水量随季节的波动大,pH值不稳定[1]。

随着人类文明的进步和社会经济的发展,人类已经逐步认识到环境保护对社会和经济持续、稳定、协调发展的重要意义。

为防治某饮料厂产生的污水对周边环境的污染,需将饮料厂的污水经过处理后再排放。

本论文的主要容是某饮料厂污水处理工艺的设计。

1 / 422 设计说明书2.1 概述2.1.1 设计依据(1)《毕业设计任务书》(2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)2.1.2 污水来源该饮料厂的全部工业废水和生活污水。

2.1.3 处理规模平均流量为100m3/h,时变化系数为1.35。

2.1.4 污水处理系统要求工艺先进,水处理可靠,运行设施高效化,占地小型化。

设施具有较强的抗冲击负荷能力,单位面积有较高的水处理负荷。

2.2 污水水质与处理程度2.2.1 设计进水水质本厂的设计进水水质见表2-1。

表2-1 进水水质(mg/L)Table2-1 Influent quality (mg/L)COD BOD5SS NH3-N p H1500 750 240 35 4.5-72.2.2 设计出水水质本厂的进水水质见表2-2。

UASB-生物接触氧化法处理油脂水解生产废水

UASB-生物接触氧化法处理油脂水解生产废水

UASB-生物接触氧化法处理油脂水解生产废水
张俊;赵庚
【期刊名称】《广西轻工业》
【年(卷),期】2009(025)008
【摘要】以工程为例,介绍了UASB(上流式厌氧污泥床)反应器和生物接触氧化工艺在处理油脂水解生产废水中的应用.结果表明出水CODcr去除率达到96%,油去除率达到99%以上,能够迭到国家<污水综合排放标准>中的二级标准.
【总页数】2页(P109-109,131)
【作者】张俊;赵庚
【作者单位】淄博市环境保护科学研究设计院,山东,淄博,255040;淄博市环境保护科学研究设计院,山东,淄博,255040
【正文语种】中文
【中图分类】X5
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厌氧好氧MBR物化氧化脱色工艺处理酱油废水

厌氧好氧MBR物化氧化脱色工艺处理酱油废水
第 28 卷 第 22 期 2012 年 11 月
中国给水排水
CHINA WATER & WASTEWATER
Vol. 28 No. 22 Nov. 2012
厌氧 / 好氧 MBR / 物化 / 氧化脱色工艺处理酱油废水
吕斯濠1, 范洪波1, 曾燕艳1, 王晓玉2, 梁志辉1
( 1. 东莞理工学院 化学与环境工程学院,广东 东莞 523808; 2. 哈尔滨宏兴水处理工程技术 有限公司,黑龙江 哈尔滨 150090)
在前期试验研究的基础上[3],该公司对原有废 水处理工艺进行了改造,改造后处理能力为 2 000 m3 /d。工艺流程如图 1 所示。
图 1 改造后酱油废水处理工艺流程 Fig. 1 Flow chart of reconstructed process
调节池容积为 1 000 m3 ,水力停留时间为 16 h。 厌氧工序分 2 段,厌氧 1 由 2 个总容积为 1 500 m3 的池塘组成,水力停留时间为 24 h; 厌氧 2 为人工强 化厌氧工段,池体为钢筋混凝土结构,尺寸为 50 m × 18 m × 6 m,分 8 格,有效容积为 4 500 m3 ,池内投 加聚乙烯球形填料,水力停留时间为 72 h。
好氧池为钢筋混凝土结构,有效容积为 3 000 m3 ,分 4 格( 见图 2) 。其中第 1、2 格为好氧池( DO > 2. 5 mg / L) ,第 3 格为兼氧池( DO < 1. 0 mg / L) , 第 4 格为好氧 MBR 池( DO > 2. 5 mg / L) 。第 1、2 格 主要用于降解有机物以及硝化反应; 第 3 格则通过 兼氧 反 硝 化 脱 氮,第 3 格 末 端 的 泥 水 混 合 物 以 200% 的比例回流到第 2 格的起始端。第 4 格浸没 式安装中空纤维膜组件,该膜组件采用片式改性聚 丙烯膜,孔 径 为 0. 1 μm,每 片 膜 面 积 为 8 m2 ,共 1 800 片,总膜面积为 14 400 m2 ,膜组件尺寸( L × B) 为 800 mm × 500 mm。第 4 格末端的污泥通过污 泥泵定期回流到第 1 格的起始端。第 1、2、3 格的污

缺氧水解-生物接触氧化工艺处理玉米淀粉废水研究

缺氧水解-生物接触氧化工艺处理玉米淀粉废水研究
c n i o h tt e p f o 6 5 7 0 a d t e t mp r t r r m 6 3 ℃ 。 e r s l n ia e t a h e v l f c e i l o d t n t a h H r m 。 ~ 。 n h e e a u e fo 2 ~ 0 i Th e u t i d c t h t t e r mo a h m c s o a

(1 Re o r e a d E v r n n le e o n h u Un v r i L n h u Ga s 3 0 0 . s u c n n i me t Co lg fLa z o ie st o y, a z o n u 7 0 0 ,Ch n 2 Ga s n u o o ia ia . n u Ku l n Bi l gc l
o y e e n COD r sa o t8  ̄9 x g n d ma d( e )i b u 0 4% o h e o i c n io h tt ep fo 7 5 8 7, h e ea u efo 2 ~ 3 nt ea r bc o dt nt a h H r m . ~ 。 t etmp r tr r m 5 2 i ℃ a d iltC0D o c n rto r m 0 n ne c n e ta in fo 1 7 0~ 2 6 0mg L. e a e a e iltC0D o c n rto fsac s e tr wa 0 / Th v r g ne c n e ta ino trh wa twae s a o t1 0 / t eo te b u 00 0mg L,h u ltC0D o c n rt nwa b u 2 7 / t etc n lg o a e v l f e rwa b v c n e ta i sa o t4  ̄ 0mg L,h e h oo yt tl mo a o r o COD sa o e 9 % ,t ete t n fe ti r mak bea dt er n igwa t be 9 h ra me tefc e r a l n h u nn ssa l. S

二级厌氧_SBR工艺处理酱油生产废水

二级厌氧_SBR工艺处理酱油生产废水

文章编号:1000-582X(2002)09-0079-03二级厌氧—S BR工艺处理酱油生产废水Ξ王敦球1,张学洪1,解庆林2,喻泽斌3(11重庆大学市政与环境工程学院,重庆450045;21桂林工学院资源与环境工程系,桂林541004;31桂林市环境保护局,桂林541001)摘 要:酱油工业废水组分复杂,常含有多种有机物质,色度深,难于降解,且水质水量波动较大。

文章介绍了采用二级厌氧—S BR工艺,先在厌氧反应池内加入弹性立体填料,后接S BR反映器处理酱油生产废水,以及废水处理的设计特点、工程特点和处理效果。

运行结果表明,吨水投资费用为0129万元,吨水运行成本014元,且处理效果较稳定,出水可以满足国家排放标准。

关键词:酱油废水;二级厌氧;S BR反映器中图分类号:X703文献标识码:A 广西某食品厂主要以生产食用酱油为主,生产方法为利用盐保低温发酵方法,主要原料为豆饼、花生饼、面饼等。

在生产过程中排放的废水约100m3Πd,废水主要来自包装车间、生产车间等,废水中主要含有粮食残留物、各种微生物及微生物所分泌的酶和代谢产物、洗涤剂、消毒剂和食盐等,色度较高,废水处理具有一定的难度,具体水质情况见表1。

表1 废水水质情况mgΠL项目C OD cr BOD5SS NH3-N pH色度生产车间35001470120055 6.9400包装车间660230146307.2100总排口2950118098040 6.5300 注:表中数据为多次取样的平均值。

由于该厂处在风景区的附近,排放的废水又是在县城水源水的上头,因此要求废水处理后达到《污水综合排放标准》(G B8978-96)一级标准,即C ODcr:100m gΠL; BOD5:30mgΠL;SS:70mgΠL;pH:6~9;色度:50; NH3-N:15mgΠL。

1 工艺流程的确定1.1 废水的水质特点由于该厂采用成品发酵方法生产,排出的废水属于高浓度有机废水,废水的水质水量变化很大,每天生产两个白班,不生产就无废水产生,因此,废水处理必须根据此特点进行设计。

物化处理技术处理高浓度有机废水

物化处理技术处理高浓度有机废水

物化处理技术处理高浓度有机废水1. 简介高浓度有机废水是一种污染严重的稀释性废水,其中富含确定比例的有机物,如苯、甲苯、二甲苯等。

这种废水难以通过传统的生物处理方法进行处理,因此需要接受物化处理技术进行处理。

物化处理技术紧要包括化学氧化、吸附、膜分别和提取等技术。

本文将重点介绍化学氧化和吸附两种技术的原理、应用及可行性。

2. 化学氧化化学氧化是一种利用氧化剂将有机废水中的有机物转化为无机物,达到净化废水的目的的技术。

常用的氧化剂有过硫酸盐、高氯酸盐、臭氧和氢氧化物等。

化学氧化过程中,氧化剂与有机物反应,生成一些中心产物,最后转化为无机物。

其中臭氧、氢氧化物和过硫酸盐的氧化效果较好,但是使用高氯酸盐时要注意其毒性和易爆性。

化学氧化技术处理高浓度有机废水的优势是反应速度快、处理效果好、适用范围广,但缺点是氧化剂对环境的影响较大,处理成本相对较高。

3. 吸附吸附技术是一种通过吸附材料将有机废水中的有机物吸附到其表面,达到净化废水的目的的技术,常用吸附剂有活性炭、聚苯乙烯、有机膦和纳米材料等。

吸附过程中,吸附剂与有机物的物理吸附或化学吸附,使有机物被固定在吸附剂表面,形成萃取物体。

吸附剂对有机物的亲和力较大,可重复使用。

吸附技术处理高浓度有机废水的优势是成本低、操作简单、处理效果稳定,但缺点是吸附剂对水中其他成分也有确定吸附作用,简单造成吸附剂的分别和水质变化。

4. 应用案例现有一种高浓度有机废水,其中紧要有机物为苯和甲苯,浓度分别为400mg/L和300mg/L。

考虑接受化学氧化和吸附两种技术进行处理比较。

4.1 化学氧化化学氧化过程中,以臭氧为氧化剂,如下所示:C6H5CH3 + O3 → CO2 + H2O + C6H5OH + CH3OH其中,C6H5CH3代表甲苯。

化学氧化后,苯和甲苯的浓度均下降至5mg/L以下,COD降至20mg/L以下,充分排放标准。

4.2 吸附接受活性炭作为吸附剂,经过连续吸附5次,苯和甲苯的浓度均下降至10mg/L以下,COD降至50mg/L以下,充分排放标准。

常见污水处理工艺介绍一.物理法二.化学法三.物理化学法重点介绍

常见污水处理工艺介绍一.物理法二.化学法三.物理化学法重点介绍

常见污水处理工艺介绍一.物理法二.化学法三.物理化学法重点介绍常见污水处理工艺介绍一.物理法:1.沉淀法:主要去除废水中无机颗粒及SS2.过滤法:主要去除废水中SS和油类物质等3.隔油:去除可浮油和分散油4.气浮法:油水分离、有用物质的回收及相对密度接近于1(水的密度近似1)的悬浮固体5.离心分离:微小SS的去除6.磁力分离:去除沉淀法难以去除的SS和胶体等二.化学法:1.混凝沉淀法:去除胶体及细微SS2.中和法:酸碱废水的处理3.氧化还原法:有毒物质、难生物降解物质的去除4.化学沉淀法:重金属离子、硫离子、硫酸根离子、磷酸根、铵根等的去除三.物理化学法:1.吸附法:少量重金属离子、难生物降解有机物、脱色除臭等2.离子交换法:回收贵重金属,放射性废水、有机废水等3.萃取法:难生物降解有机物、重金属离子等4.吹脱和汽提:溶解性和易挥发物质的去除。

重点介绍(随着各种工艺不断改进,原有缺点不断被修正,因此只列出各种工艺的优点)四.生物法1.活性污泥法:废水生物处理中微生物(micro-organism)悬浮在水中的各种方法的统称。

(1)SBR法序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。

工艺流程图:SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。

优点:1)工艺简单,节省费用2)理想的推流过程使生化反应推力大、效率高3)运行方式灵活,脱氮除磷效果好4)防治污泥膨胀的最好工艺5)耐冲击负荷、处理能力强(2)CASS法CASS法是SBR法的改进型,特点是占地小、运行费用低、技术成熟、工艺稳定。

CASS法是在CASS反应池前部设置生物选择区,后部设置可升降的自动滗水装置。

工艺流程图:(3)AO法AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。

一、二、三级污水处理工艺,超细致讲解!看完你就是污水处理专家了!

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一、二、三级污水处理工艺,超细致讲解!看完你就是污水处理专家了!一、二、三级污水处理工艺,超细致讲解!小七导读:城市污水处理技术作为环境学科的一个分支,就我国目前的状况来看,整体上已有了很大的进步 ,但还落后于我国城市发展的水平。

近些年来,虽然研究、开发了一些设备和工艺,但总体上主要是借鉴和引进国外的一些先进工艺、经验和设备。

以前运用较多和正在开发、研究的城市化工厂污水通常为一级、二级、三级处理工艺流程,下面和小七一起来看看吧。

1污水处理基本方法按处理方法的性质分为:1)物理方法:格栅过滤、沉淀法、浮选法、离心分离、膜分离法等2)化学方法:混凝、化学沉淀、中和、萃取、氧化还原、电解等3)生物方法:好氧、厌氧法2按不同的处理程度和处理任务可分为:1)一级处理:机械处理2)二级处理:主体工艺为生化处理3)三级处理:控制富营养化和重新回用3污水处理工艺流程污水的一级处理1.格栅分类:按形状可分为平面格栅、曲面格栅;按栅条的间隙分为粗格栅、中格栅、细格栅。

工作原理:由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。

在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。

耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下,而另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净,这样的原理。

2.沉砂池作用:从污水中分离密度较大的无机颗粒,保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。

种类:平流式(重力式)沉砂池、曝气式沉砂池3.调节池作用:为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对污水的水量和水质进行调节;酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合,可达到中和的目的;短期排出的高温污水也可用调节的办法来平衡水温。

4.沉淀池常见的几种沉淀池类型:平流式沉淀池、竖流式沉淀池、幅流式沉淀池、斜流式沉淀池几种沉淀池比较:(1)平流式池:构造简单,沉淀效果较好,但占地面积较大,排泥存在的问题较多,目前大、中、小型污水处理厂均有采用;(2)竖流式池:占地面积小,排泥较方便,且便于管理,然而池深过大,施工困难,造价高,因此一般仅适用于中小型污水处理厂使用;(3)辐流式池:最适宜于大型水处理厂采用,有定型的排泥机械,运行效果较好,但要求较高的施工质量和管理水平;(4)斜流式池:主要适用于初沉池,在给水处理中应用较广,沉淀效率高,停留时间短,占地少,缺点是容易滋生藻类等,排泥困难、易堵塞,维护不便。

废水生化处理的原理与工艺

废水生化处理的原理与工艺

废水生化处理的原理与工艺一、废水生化处理的原理废水生化处理是基于微生物的生物降解作用来去除有机污染物。

废水中的有机物质可以作为微生物的营养源,微生物通过代谢作用将有机物质分解成较为简单的物质,如水、二氧化碳和微生物体。

废水生化处理主要包括以下原理:1.微生物降解:废水中的有机物质可以被微生物降解成较为简单的物质。

微生物通常包括细菌、真菌和原生动物等,它们利用废水中的有机物质作为碳源和能源进行生长繁殖,同时产生一些酶来降解有机污染物。

2.好氧降解和厌氧降解:废水生化处理可以分为好氧降解和厌氧降解两种方式。

在好氧条件下,微生物通过氧化废水中的有机物质来获得能量,产生二氧化碳和水。

而在厌氧条件下,微生物则在缺氧或无氧的环境中降解有机物质,产生二氧化碳、甲烷和硫化物等。

3.混合液中的微生物种类和数量:废水生化处理的效果与混合液中微生物种类和数量有密切关系。

一般情况下,通过调控混合液中微生物的种类和数量,可以提高废水处理的效率和稳定性。

可以通过投加活性污泥或者合成填料等方式来增加微生物的数量和种类。

二、废水生化处理的工艺1.活性污泥法:活性污泥法是废水生化处理的传统工艺,主要包括曝气池、第一沉淀池、生化池和第二沉淀池等单元。

曝气池通过强制通入空气来为微生物提供氧气,促进微生物的生长和降解有机物质。

在生化池中,有机物质被微生物消耗并降解,生成二氧化碳、水和生物体。

第一沉淀池用于沉淀一部分混合液中的固体物质,而第二沉淀池则用于进一步沉淀微生物。

沉淀后的污泥可以通过回流的方式再次进入生化池,延长微生物的生命周期。

2.膜生物反应器法:膜生物反应器法是近年来发展起来的一种废水生化处理工艺,主要包括MBR(膜生物反应器)和MBBR(移动床生物反应器)两种。

MBR通过在生化池内安装微孔膜,将废水与微生物有效分离,使废水中的微生物无法进入出流液中。

MBBR则通过在生化池内加入流态填料,提高微生物的附着和生长面积,从而增加废水的处理效果。

解析:缺氧、厌氧、好氧一目了然!

解析:缺氧、厌氧、好氧一目了然!

解析:缺氧、厌氧、好氧一目了然!厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。

高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。

1.水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。

2.发酵(或酸化)阶段发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。

3.产乙酸阶段在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。

4.甲烷阶段这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。

厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。

缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。

酸化池---水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。

工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。

目的提高可生化性;厌氧池---水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。

需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。

目的是去除COD。

缺氧池---有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。

在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。

也有水解反应提高可生化性的作用。

水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。

缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。

污水处理方法和工艺流程

污水处理方法和工艺流程

污水处理方法和工艺流程污水处理是环境保护的重要组成部分。

随着城市化进程的加快和人口的增加,污水处理问题日益凸显。

污水处理方法和工艺流程的选择至关重要,会直接影响到污水处理效果和成本。

本文将从污水处理方法和工艺流程的角度来探讨污水处理的相关知识。

一、污水处理方法目前,常用的污水处理方法主要有以下几种。

1.生物法生物法是目前主流的污水处理方法,主要包括生物接触氧化法、活性污泥法、厌氧消化法等。

生物法利用微生物的代谢作用,将废水中的有机物分解为较简单的无机物,达到净化的目的。

这种方法具有处理效率高、成本较低、对环境的影响相对较小等优点。

2.物理化学法物理化学法是利用不同物理化学性质进行污水处理的方法。

常见的物理化学法有过滤、吸附、沉淀、氧化、还原等。

这些方法通常需要用化学药剂来辅助处理,同时会产生一些污泥,必须加以处理后排放,成本较高。

3.混合法混合法将生物法和物理化学法相结合,充分发挥两种方法各自的优点,降低处理成本,并且可有效处理复杂污水。

二、污水处理工艺流程不同的污水处理方法可根据不同的特点进行不同的工艺流程设计。

以下是三级生化处理工艺的流程图。

第一级:预处理初步处理将废水中的固体物质、油脂、纤维等通过网格、格栅等物理处理方式进行初步固液分离,减轻后期处理的负担。

之后再通过加药剂混凝、沉淀等物理化学处理方式使COD和BOD的部分污染物质先行去除。

第二级:生化处理生化处理主要是利用微生物作用将污染物分解,减少COD 和BOD的有机物含量。

常见的处理方式包括曝气式生物处理、AO生物处理和MBBR生物处理等。

第三级:深度处理深度处理主要是通过滤料过滤、高级氧化、UV消毒等方式,进一步提高出水水质并杀灭细菌,使出水符合环保要求。

三、污水处理的技术创新1. 改进生物法近年来,随着新型微生物的发展和应用,生物法的处理效率得到了大幅提升,处理成本也得到了较大下降。

同时,一些新型生物工艺,如生物-电化学-酶法,微生物细胞固定化等等,也逐渐成为污水处理的研究热点。

废水的化学处理和物化处理

废水的化学处理和物化处理
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电极还原主要用于处理阳离子污染物,如Cr6+、Hg2+等。 目前在生产应用中,都是以铁板为电极,由于铁板溶解,金属离
子在阳极还原沉积而回收除去。
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物理化学处理法
废水经过物理方法处理后,仍会含有某些细小的悬浮物以及 溶解的有机物。为了进一步去除残存在水中的污染物,可以进 一步采用物理化学方法进行处理。常用的物理化学方法有吸附、 浮选、电渗析、反渗透、超过滤等。
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2)溶解性 臭氧在水中的溶解度要比纯氧高10倍,比空气高25倍。
3)毒性 当臭氧在空气中的浓度达到0.1cm3/m3时,即可以使人的眼、鼻
和喉感到刺激,当臭氧浓度达到1-10cm3/m3时可引起头痛、恶心 等症状。 4)氧化性
臭氧可使有机物质被氧化,可使烯烃、炔烃及芳香烃化合物被氧 化成醛类或有机酸。
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(4)吸附工艺及设备 在设计吸附工艺和装置时,应首先确定采用何种吸附剂,
选择何种吸附和再生操作方法以及废水的预处理和后处理措施。 一般需通过静态和动态试验来确定处理效果、吸附容量、
设计参数和技术经济指标。
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膜分离法
(1)电渗析原理 电渗析是在直流电流电场的作用下,利用阴、阳离子交换膜
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吸附剂的吸附能力常用静活性来表示,即在一定的温度及平衡 浓度的静态吸附条件下,每单位质量或单位体积吸附剂所能吸 附的最大吸附质量。
影响吸附过程的因素主要可以归纳为三方面的影响因素,即吸 附剂的性质、污染物的性质以及吸附过程的条件。
吸附剂的物理及化学性质,对吸附效果有决定性的影响。活性 炭的吸附效果决定于吸附性、比表面积、孔隙结构、孔径分布 等。
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⑤水力条件的影响 混凝的过程是混凝剂与胶粒发生反应并逐步凝聚在一起的过程,
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