除磷
几种化学除磷剂除磷效果研究
几种化学除磷剂除磷效果研究化学除磷剂是指通过添加化学物质来减少或去除水体中的磷含量的一种处理方法。
目前,有几种常用的化学除磷剂,包括硅酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚合硫酸铝等。
以下是这几种化学除磷剂的研究效果的介绍:硅酸铝是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,硅酸铝能有效去除水体中的磷,其主要机制是通过吸附和配位作用,将水中的溶解磷和悬浮态磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同pH值下,硅酸铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到97%。
聚合氯化铝也是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,聚合氯化铝有较好的除磷效果,其主要机制是通过在水中形成一种稳定的沉淀物,将磷离子与水分离。
一项研究发现,在不同悬浮物浓度下,聚合氯化铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到96%。
聚合硫酸铁是一种新型的化学除磷剂。
研究表明,聚合硫酸铁具有较好的除磷效果,其主要机制是通过络合和析出的方式,将水中的磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同酸碱度下,聚合硫酸铁的除磷效果均较好,最高去除率可达到98%。
聚合硫酸铝是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,聚合硫酸铝能有效去除水体中的磷,其主要机制是通过吸附和共沉淀的方式,将水中的磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同温度下,聚合硫酸铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到95%。
综上所述,硅酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚合硫酸铝都是常用的化学除磷剂,它们在除磷效果上均表现出较好的效果。
不同的除磷剂对水体中磷的去除率受到多种因素的影响,如pH值、悬浮物浓度、酸碱度和温度等。
因此,在具体应用中需要根据水体的特点和需要进行选择,并进行适当的调整和优化,以达到最佳的除磷效果。
废水除磷方法
废水除磷方法废水中的磷是造成水质污染的主要原因之一,因此必须采取有效的方法来除去废水中的磷。
目前,常见的废水除磷方法包括化学法、生物法和物理法。
化学法是指利用化学试剂将废水中的磷沉淀或者结合在固体物质上,从而达到除磷的目的。
常见的化学法包括加入氢氧化铁、氢氧化铝等化学试剂,通过与废水中的磷发生化学反应,形成不溶性沉淀物,然后通过沉淀或过滤的方式将磷去除。
化学法除磷效果显著,但需要使用大量化学试剂,处理后的废水中可能含有较高的金属离子,对环境造成二次污染。
生物法是指利用微生物将废水中的磷转化成无机磷或有机磷,从而实现除磷的目的。
生物法主要包括生物吸附法、生物膜法和生物沉淀法。
其中,生物膜法是通过在填料上附着微生物膜,利用微生物对废水中的磷进行吸附和转化,达到除磷的效果。
生物法除磷过程中产生的污泥可以作为肥料利用,具有较好的资源化利用效益。
物理法是指利用物理手段将废水中的磷去除,常见的物理法包括沉淀法、膜分离法和吸附法。
沉淀法是通过改变废水的pH值或者加入沉淀剂,使废水中的磷发生沉淀,然后通过过滤或离心等方式将磷去除。
膜分离法是利用微孔膜或超滤膜将废水中的磷分离出来,达到除磷的目的。
吸附法则是利用吸附剂对废水中的磷进行吸附,然后将吸附剂与磷一起去除。
物理法除磷过程简单高效,但对设备要求较高,操作成本较大。
综合来看,不同的废水除磷方法各有优劣,可以根据具体情况选择合适的方法。
在实际应用中,也可以采用化学法与生物法、物理法相结合的方式,以达到更好的除磷效果。
同时,为了减少废水中磷的排放,还应该从源头上控制磷的输入,减少废水中磷的含量,从而降低废水处理的难度。
总而言之,废水除磷是一项重要的环保工作,需要采取科学有效的方法来处理。
希望随着科技的不断进步,能够研发出更加高效、环保的废水除磷方法,为保护水资源和改善环境质量做出更大的贡献。
化学除磷实验报告
化学除磷实验报告实验目的研究利用化学方法除去水体中的磷污染物,并评估该方法的效果。
实验原理磷是一种重要的营养元素,但过量的磷会导致水体中的富营养化现象,引发水华等环境问题。
除磷实验主要基于磷酸在酸性条件下与钙离子反应生成难溶性的磷酸钙沉淀的特性。
具体反应如下:H3PO4 + 3Ca2+ →Ca3(PO4)2↓+ 2H+实验中使用的除磷剂为氯化铝(AlCl3)。
实验步骤1. 准备1000ml脱离磷的污水;2. 将500ml污水分成两个容量瓶,每个瓶中加入250ml污水;3. 在一个容量瓶中加入100ml 10%的AlCl3溶液,并搅拌均匀;4. 在另一个容量瓶中加入相同体积的蒸馏水作为空白对照组;5. 放置一段时间后,观察和记录两个试管中溶液的颜色和浑浊度;6. 使用PH电极检测两个试管中溶液的酸度,并记录数据;7. 将两个试管中的溶液放置一段时间后,观察和记录沉淀的形成情况。
实验结果在加入AlCl3溶液的试管中,溶液从无色变为浑浊状态,而在空白对照组中无明显变化。
PH值在加入AlCl3溶液后明显下降,空白对照组中维持不变。
经过一段时间后,加入AlCl3溶液的试管中出现了白色的沉淀物,而空白对照组中没有沉淀物生成。
结论本实验使用化学方法成功除去了水体中的磷污染物。
加入AlCl3溶液后,溶液的颜色由无色变为浑浊,指示了磷酸钙的沉淀生成。
PH值的下降也证明了磷酸钙的生成反应。
实验结果显示,氯化铝作为除磷剂在酸性条件下具有良好的除磷效果。
实验改进1. 实验中使用的除磷剂可以尝试其他化学剂,比较不同剂型的除磷效果;2. 可以调整溶液的酸碱度,观察其对除磷效果的影响;3. 可以进行定量分析,测定溶液中磷酸盐离子的浓度变化。
环境意义磷污染是目前全球面临的严重环境问题之一。
本实验提供了一种利用化学方法除去水体中磷污染物的途径,为寻找可行的磷污染防治方法提供了新的思路和实验依据。
这有助于保护水体环境,预防水华等富营养化现象的发生。
除磷剂的种类有这些
除磷剂的种类有这些!
一、除磷剂-无机盐除磷剂
绝大多数的磷都是无机磷,而无机磷中大多数都是正磷,比如铝氧化废水,磷酸盐废水等,对于这样的废水,通过往里投加无机盐除磷剂即可,而无机除磷剂多以铁盐、铝盐、钙盐为主,这部分无机盐在水中强碱条件下会与磷酸根形成沉淀,从而把磷去除。
1)铁盐除磷剂:是指铁系化合物药剂,以三氯化铁及硫酸亚铁为代表的主要除磷剂,铁盐溶解于水中所生成的铁离子可中和水中的负电胶体颗粒,与磷酸盐发生反应生成磷酸铁沉淀物从而达到除磷效果。
2)铝盐除磷剂:以聚合氯化铝、铝酸钠为代表,这一类除磷剂的除磷效果绝大部分取决于氢氧化铝的吸附作用,也因此,它在除磷上不如铁盐。
且由于其除磷后在水体中的残留铝离子长期的堆积会使动植物受到严重的危害,正在逐渐退出市场。
3)钙盐除磷剂:钙盐除磷剂是以片碱、复合碱、石灰等碱性药剂为代表的除磷剂。
钙盐除磷是利用其与磷酸盐反应生成磷酸钙沉淀。
这类除磷药剂的投加量受pH值、磷的形成、水中钙含量的影响比较大。
且钙盐除磷所产生的污泥量比较大,加大了污泥的处理难度。
4)复合型除磷剂:除磷剂SP-1是一款复合型且环保的除磷的污水处理药剂,能快速中和水中胶体微粒表面的负电荷,又能在离子间起架桥、吸附、网捕作用。
所产生絮凝物比重大,沉降速度快,具有优良的除磷效果。
去除磷的方法
去除磷的方法
1.化学除磷,无机除磷剂主要是铝盐、钙盐和铁盐。
这部分无机盐在强碱条件下会与磷酸盐在水中沉淀,达到除磷的目的。
钙盐成本低,主要是氯化钙或石灰,但污泥较多;铝盐除磷能力不如铁盐,铁盐在水中会水解成氢氧化铁胶体,具有吸附作用。
2.化学脱磷,对于这部分磷,传统的除磷剂不能与之形成沉淀,因此不能除磷;有一种新的除磷剂,称为次磷酸盐除磷剂,可以除磷。
其机理为均相共沉淀。
次磷酸根去除剂在催化剂作用之下,通过均相共沉淀形成大分子,在表面形成正电场,与次磷酸根结合形成沉淀。
有些工艺先将次磷酸盐氧化成正磷,再加入传统的除磷剂沉淀。
由于氧化效率低,出水磷含量很高,达不到预期的效果。
3、生物除磷,对于生物除磷菌是指在一定条件之下,好氧细菌对有机磷或部分磷的硝化分解作用。
一部分磷被微生物吸收,成为微生物污泥;另一部分磷被分解,转化为小的正磷分子。
在随后的处理之中,小的正磷分子将继续用化学方法沉淀。
从除磷效率来看,生物除磷法不能处理低浓度的磷。
第一个原因是微生物对有机磷的分解能力有限,第二个原因是磷残留在微生物体内,会因新陈代谢而排出磷。
你想知道的除磷方法全在这里了
你想知道的除磷方法全在这里了除磷是指去除水体或土壤中的磷元素,以改善水质和环境的处理方法。
磷是一种重要的营养元素,在水体中的过量积累会导致底泥富集和水质恶化,引发水藻爆发和低氧条件下的鱼类死亡等问题。
因此,除磷是保护水生态系统的重要手段之一、下面将介绍几种主要的除磷方法:1.化学除磷方法:化学除磷方法是通过添加化学药剂使磷元素与药剂发生反应,形成不溶性化合物沉降下来,从而达到除磷的目的。
常用的化学药剂包括硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。
这些药剂能有效地与磷形成悬浮物或沉淀物,从而使磷离开水体。
然而,使用化学药剂除磷的缺点是成本较高,并且有可能产生二次污染。
2.生物除磷方法:生物除磷方法是通过利用一些微生物,如磷酸解脱硝化菌和磷酸解脱硝化磷酸菌,将水体中的无机磷转化为有机磷,并将其沉积在底泥中。
这种方法适用于有机负荷较高的废水处理系统,常用的有序生物除磷方法有AO法和UCT法。
3.物理除磷方法:物理除磷方法主要是通过物理手段将水体中的磷去除。
常见的方法有澄清、过滤、吸附等。
澄清是指通过调节水体的流速和水力条件,使磷直接沉降到底泥中。
过滤是指通过滤料或滤膜将水体中的颗粒物和溶解磷去除。
吸附是指利用吸附剂吸附水体中的磷,如活性炭、氧化铝等。
这些方法可以在不添加任何化学药剂的情况下去除磷,但技术成熟度和处理效果仍有待提高。
4.植物除磷方法:植物除磷方法是通过利用水生或湿地植物的生物吸收作用去除水体中的磷。
一些水生植物,如浮萍、水葱等,具有良好的磷吸收能力;湿地植物,如芦苇和蒲草等,通过根系的吸收、降解和沉积等作用将磷去除。
这种方法具有成本低、技术简单、效果显著的特点,适用于小面积水体和农田的磷除去。
5.水力除磷方法:水力除磷方法是通过调整水流的速度和方向,改变水体中的水动力条件,促使磷溶解颗粒物沉降下来。
常用的水力除磷方法有反止水现象、静态沉淀池和升流气浮。
这些方法适用于大面积水体的磷去除,但需要配合其他处理工艺使用。
除磷工艺技术
除磷工艺技术除磷工艺技术是指通过一系列的工艺流程和设备,将含磷废水或废气中的磷元素去除的技术。
由于磷元素在自然界中广泛存在于土壤、水体和生物体中,但过量的磷元素对水体和生态环境有害,所以需要进行除磷处理。
目前,主要的除磷工艺技术有化学沉淀法、生物法和吸附法等。
化学沉淀法是最常用的方法,它利用化学反应使废水中的磷元素与化学药剂反应生成难溶的沉淀物,然后通过沉淀物的分离压滤、离心等操作将其去除。
常用的化学药剂有氢氧化铁、氢氧化铝和聚合氯化铝等,这些化学药剂能够与磷元素形成稳定的化学物质,从而达到去除磷元素的目的。
生物法是利用特定的微生物对废水中的磷元素进行吸附和转化,从而达到去除磷元素的目的。
常用的生物法有活性污泥法和固定化微生物法。
活性污泥法是将含有特定微生物的活性污泥与废水进行接触,微生物将废水中的磷元素吸附在自身表面,然后随着污泥一起从废水中分离出去。
固定化微生物法是将特定的微生物固定在特定的材料上,然后将废水通过这些固定化微生物的过滤层,微生物将废水中的磷元素吸附在自身表面,从而去除磷元素。
吸附法是利用特定的吸附材料对废水中的磷元素进行吸附,从而达到去除磷元素的目的。
常用的吸附材料有氧化铁、活性炭和纳米材料等。
这些吸附材料具有很强的亲磷性,能够与磷元素形成稳定的化学物质,从而将废水中的磷元素吸附在吸附材料表面,然后通过过滤、离心等操作将其去除。
除磷工艺技术的选用应根据废水性质、排放要求和经济效益等因素综合考虑。
不同的工艺技术各有优势和劣势,对于不同的废水,选用合适的工艺技术可以提高除磷效果,减少废水对环境的影响。
除磷工艺技术在污染治理领域具有重要的应用价值和发展前景。
随着环境污染问题的日益严重,除磷工艺技术的研究和应用将在环境保护和资源循环利用方面发挥重要作用。
未来,除磷工艺技术还需要进一步完善和创新,以实现废水的高效除磷和资源化利用。
同时,还需要加强对除磷工艺技术的研究和推广,提高废水处理的整体效益和综合效能。
河水除磷方法
河水除磷方法河水除磷一般有三类方法:①化学法.投撒混凝剂或吸附剂,效果是暂时的 ,且有副作用;②物理方法如清挖底泥 ,费用较高 ,还可能导致水体氮磷平衡被破坏,水质更加恶化;③生物方法如在水域中放养凤眼莲等水生杂草,但其恶性繁殖容易产生二次污染.现阶段常用的直接在河道里除磷的方法有:1. 沉水植物除磷通过向富营养化水体中种植沉水植物,能够有效地去除水体中N、P营养盐,改善水质。
2.除磷净水剂除磷净水剂一般由多种铁、铝、钙等阳离子药剂复配并加一定的稀有元素催化剂组成 ,主要的去除机理包括: ①药剂中的高价离子和催化剂反应后的产物可帮助胶体颗粒达到等电位点 ,从而使胶体脱稳; ②高价金属离子与许多离子都能形成难溶化合物 ,有利于形成絮凝矾花的核心; ③稀有元素催化剂可以加速好氧微生物的氧化分解速度 ,提高了氧的传递速度 ,刺激了好氧微生物种群的迅速增殖。
除磷净水剂一般可以直接添加进水体中,且根据不同水质专门设计制作.3.水生植物床水生植物床 ,是一种低成本、能持续去除自然水体中氮磷的资源循环型水质净化技术。
其原理是在人工构建的床体中无土栽培多种可食用型或观赏型水生植物 ,通过植物过滤、微生物降解、水生植物吸收以及清除沉积物(底泥)等途径去除水体中的氮磷、有机物及藻类等。
该技术首先通过选择茎秆或根系发达的水生植物(或水生蔬菜)将水中的悬浮性污染物、藻类等通过过滤作用去除,然后由微生物对沉积到床体底部的底泥中的有机物、氮磷类营养物等通过生物降解去除,同时植物吸收作用也能去除水中及底泥中的部分氮磷营养盐,形成一个由水生植物、水生动物及微生物构成的高效生态净化系统 ,实现了物理过滤和生物处理相结合的处理方式。
其主要特点是:通过不断收获水生植物和清除底泥并堆肥还田,将氮磷从人力不易控制的水体循环圈转移到易被人力调控的陆上循环圈,同时能克服普通人工湿地水力负荷低以及长期运行后处理能力下降等问题。
(除污过程:河水提取进入配水槽——流入水生植物床处理——返回池塘)4.人工湿地系统净化(和水生植物床类似)制造人工湿地池,栽种水生植物以净化水质。
除磷方式整理
3.水生植物床
水生植物床 ,是一种低成本、能持续去除自然水体中氮磷的资源循环型水质净化技术。其原理是在人工构建的床体中无土栽培多种可食用型或观赏型水生植物 ,通过植物过滤、 微生物降解、水生植物吸收以及清除沉积物 (底泥 )等途径去除水体中的氮磷、有机物及藻类等。该技术首先通过选择茎秆或根系发达的水生植物(或水生蔬菜)将水中的悬浮性污染物、藻类等通过过滤作用去除,然后由微生物对沉积到床体底部的底泥中的有机物、氮磷类营养物等通过生物降解去除,同时植物吸收作用也能去除水中及底泥中的部分氮磷营养盐,形成一个由水生植物、水生动物及微生物构成的高效生态净化系统 ,实现了物理过滤和生物处理相结合的处理方式。
使用时,直接向污染河流中投加有效微生物菌群,可有效降解河水中COD、N、磷;消除黑臭,恢复生态,恢复河水中溶解氧,提高透明度;大大减少淤积底泥.
高效复合菌一般是由具有除污效果的各类细菌组成的生物群,在专业公司购买,具有综合除污效果。
*聚磷菌应用
一般都是将聚磷菌放入厌氧、好氧反应器中,利用聚磷菌的除磷机理设计成污水除磷反应器,然后将污水通过。总体而言,聚磷菌的应用也大都是在已污染的污水中。
7.人工浮床
在河水面上布置人工浮床。即用竹筐或钢丝网制作浮床,在浮床上铺上人工陶粒,载上水生植物。其中以菖蒲、混种菖蒲与风车草、香根草应用较多。
8.投
放高效复合菌(有效微生物群)
高效复合菌处理污水的过程是通过有效微生物群共生、共存、共荣,通过发酵合成、复合发酵使废、污水的有毒有害物质分解成CO2和H2O等,最终使废弃污物、泥浆和污泥基本消除.一般在好氧(曝气)状态下除污情况较好。
其主要特点是:通过不断收获水生植物和清除底泥并堆肥还田,将氮磷从人力不易控制的水体循环圈转移到易被人力调控的陆上循环圈,同时能克服普通人工湿地水力负荷低以及长期运行后处理能力下降等问题。
常见废水除磷方法以及作用机理
常见废水除磷方法以及作用机理最新磷排放标准要求总P<0.5ppm ,随着环保要求越来越高,废水处理难度也越来越大。
本文统计市场上常见的除磷方法以及原理,对于客户在选择合适的除磷方法上提供帮助。
1、化学法除正磷绝大多数的磷都是无机磷,而无机磷中大多数都是正磷,比如铝氧化废水,磷酸盐废水等,对于这样的废水,通过往里投加无机盐除磷剂即可,而无机除磷剂多以铝盐、钙盐、铁盐为主,这部分无机盐在水中强碱条件下会与磷酸根形成沉淀,从而把磷去除。
钙盐的成本低,以氯化钙或者石灰为主,但是污泥比较多;铝盐的除磷能力不如铁盐,铁盐在水中会水解为氢氧化化铁胶体,具有吸附作用。
2、化学法除化学镍废水磷化学镍废水中的磷是次亚磷,对于这部分磷,传统的除磷剂无法与之形成沉淀,因此无法除磷;有一种新型除磷剂,称为次亚磷去除剂可以除磷,其作用机理是均相共沉淀,在催化剂的作用下,次亚磷去除剂通过均相共联形成大分子,进而在表面形成正电荷电场,从而与次亚磷酸根结合形成沉淀。
有的技术是先把次亚磷氧化为正磷,再添加传统除磷剂进行沉淀,往往因为氧化效率不高,导致出水磷很高,无法达到预期。
3、生物法除磷生物法除磷是指好氧型细菌在一定条件下会对有机磷或者偏磷进行硝化分解,一部分磷会被微生物吸收,从而变为微生物污泥;另外一部分磷会被分解转化为为正磷小分子,在后续处理中,还要继续通过化学法将正磷小分子沉淀。
从除磷效率来说,生物除磷法并不能把磷处理到低浓度,第一是因为微生物分解有机磷的能力有限,第二是磷残余在微生物的体内会因为新陈代谢而把磷排出。
4、生物+ 化学法除磷化学法除磷只能除去无机磷,对于有机磷或者多聚磷酸往往效果很差,而生物除磷却刚好相反,能够处理有机磷。
因此在不少废水处理现场,往往采用生物+ 化学除磷的办法,先通过生物除磷将有机磷分解为正磷分子,再通过除磷剂化学沉淀法将磷去除。
磷的种类有很多,如有机磷、无机正磷、无机次亚磷、偏磷、焦磷以及多聚磷等等,对于不同的磷应选择不同的处理办法,黄金准则是,对于无机正磷,选择常规除磷剂,对于化学镍废水次磷,选择次亚磷去除剂,对于有机磷,选择生物除磷,较难的含磷废水,可以考虑“生物+氧化+除磷剂”配合除磷。
污水站除磷计算公式
污水站除磷计算公式1、除磷药剂投加量的计算国内较常用的是铁盐或铝盐,它们与磷的化学反应如式(1)、(2)。Al3++PO3-4→AlPO4↓(1)Fe3++PO3-4→FePO4↓(2)与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,反应式如式(3)、(4)。Al3++3OH-→Al(OH)3↓(3)Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓(4)由式(1)和式(2)可知去除1mol的磷酸盐,需要1mol的铁离子或铝离子。由于在实际工程中,反应并不是100%有效进行的,加之OH-会参与竞争,与金属离子反应,生成相应的氢氧化物,如式(3)和式(4),所以实际化学沉淀药剂一般需要超量投加,以保证达到所需要的出水P浓度。《给水排水设计手册》第5册和德国设计规范中都提到了同步沉淀化学除磷可按1mol磷需投加1.5mol的铝盐(或铁盐)来考虑。为了计算方便,实际计算中将摩尔换算成质量单位。如:1molFe=56gFe,1molAl=27gAl,1molP=31gP;也就是说去除1kg磷,当采用铁盐时需要投加:1.5×(56/31)=2.7kgFe/kgP;当采用铝盐时需投加:1.5×(27/31)=1.3kgAl/kgP。2、需要辅助化学除磷去除的磷量计算同步沉淀化学除磷系统中,想要计算出除磷药剂的投加量,关键是先求得需要辅助化学除磷去除的磷量。对于已经运行的污水处理厂及设计中的污水处理厂其算法有所不同。1)已经运行的污水处理厂PPrec=PEST-PER(5)式中PPrec——需要辅助化学除磷去除的磷量,mg/L;PEST——二沉池出水总磷实测浓度,mg/L;PER——污水处理厂出水允许总磷浓度,mg/L。2)设计中的污水处理厂根据磷的物料平衡可得:PPrec=PIAT-PER-PBM-PBioP(6)式中PIAT——生化系统进水中总磷设计浓度,mg/L;PBM——通过生物合成去除的磷量,PBM=0.01CBOD,IAT,mg/L;CBOD,IAT——生化系统进水中BOD5实测浓度,mg/L;PBioP——通过生物过量吸附去除的磷量,mg/L。PBioP值与多种因素有关,德国ATV-A131标准中推荐PBioP的取值可根据如下几种情况进行估算:(1)当生化系统中设有前置厌氧池时,PBioP可按(0.01—0.015)CBOD,IAT进行估算。(2)当水温较低、出水中硝态氮浓度≥15mg/L,即使设有前置厌氧池,生物除磷的效果也将受到一定的影响,PBioP可按(0.005—0.01)CBOD,IAT进行估算。(3)当生化系统中设有前置反硝化或多级反硝化池,但未设厌氧池时,PBioP可按≤0.005CBOD,IAT进行估算。(4)当水温较低,回流至反硝化区的内回流混合液部分回流至厌氧池时(此时为改善反硝化效果将厌氧池作为缺氧池使用),PBioP可按≤0.005CBOD,IAT进行估算。。
污水脱氮除磷原理
污水脱氮除磷原理
污水脱氮除磷是一种常见的污水处理方法,旨在降低污水中的氮和磷含量,以减少对水环境的污染。
脱氮的原理通常采用生物脱氮方法,其中最常见的是硝化-反硝化过程。
在这个过程中,通过微生物的作用,将污水中的氨氮逐步转化为亚硝酸盐,然后再转化为硝酸盐。
同时,硝化过程中产生的氮气可以通过通气系统排出。
除磷的原理主要是通过化学反应将溶解性磷酸盐转化成不溶性磷酸盐沉淀,从而达到除磷的效果。
常用的除磷方法包括化学除磷和生物除磷。
化学除磷通常采用加入金属盐溶液(如氯化铁、氯化铝等)的方式,金属离子与磷酸盐发生反应生成不溶性的金属磷酸盐沉淀。
这些沉淀物随后通过沉淀池或沉淀池被除去。
生物除磷主要是利用某些特殊的细菌和微生物,在厌氧条件下将污水中的磷酸盐转化为多聚磷酸盐,这些多聚磷酸盐可以沉积在活性污泥中。
在后续的污泥处理过程中,这些磷酸盐有机体可以被分解,从而达到除磷的效果。
综上所述,污水脱氮除磷的原理一般是通过生物反应和化学反应,将污水中的氮和磷转化成沉淀物或沉积在活性污泥中,从而达到减少水环境污染的目的。
生化池除磷的原理
生化池除磷的原理生化池除磷是指通过生物或化学方式去除水体中的磷,以达到减少或消除水体富营养化的目的。
这是一种重要的污染物处理方式,对于改善水质具有重要的意义。
下面将以生物和化学两个方面来解答生化池除磷的原理。
生物除磷的原理:生物除磷是利用特定的微生物菌株去去除水体中的磷。
有机负荷较高的废水中的磷,主要分为溶解态磷和颗粒态磷。
微生物的基本代谢反应不直接去除磷,但某些具有强磷酸氧化还原能力的细菌或真菌可以将水体中的磷逐渐转变为可沉积的颗粒态磷,并将其沉积于水体底泥中。
生物去除磷的过程主要包括磷的吸附、磷的内源吸收以及磷的沉积。
在废水生物处理系统中,一般采用A2/O(Anaerobic baffled reactor+ Oxic tank)工艺,即发展厌氧/好氧/缺氧的菌群,以实现最佳的除磷效果。
厌氧条件下,废水中的磷以无机磷酸盐的形式进入废水处理系统。
在Anoxic区域与有机物质发生反应,被生物吸收,同时产生磷酸根离子的沉淀。
这种吸附和反应机制被称为生物吸附除磷。
好氧条件下,溶解态的磷被细菌通过吸附、内源吸收和附着胞体沉积的方式去除。
废水进入好氧区后,磷初始去除率较低,但随着好氧条件的作用,水体中的溶解态磷不断转变为颗粒态磷,这种转变过程是通过微生物的吸附和内源吸收过程完成的。
缺氧条件下,水体中的磷被包裹在胞外聚磷体(EBPR)中,随着EBPR的形成和生长,废水中的磷便会逐渐沉积下来。
磷的沉积过程是通过EBPR颗粒聚磷细菌的繁殖和释放胞外聚磷体实现的。
生物除磷的优点是处理效果稳定且成本相对较低,尤其适用于连续运行的废水处理系统,如污水处理厂。
化学除磷的原理:化学除磷是通过加入化学药剂改变水体中磷的形态,并使其沉淀下来。
常见的化学药剂有氢氧化铝、硫酸铝、聚合氯化铝等。
化学除磷的原理是通过化学反应将溶解态磷转变为颗粒态磷,随后沉积到水体底泥中。
在水体中添加化学药剂后,药剂和水中的磷发生反应,生成不溶性的磷酸铝、磷酸铁等盐类,这些盐类难溶于水,磷即沉淀下来。
你想知道的除磷方法全在这里了
你想知道的除磷方法全在这里了展开全文如何除去废水中的磷?常规的生物处理法通过剩余污泥排放和处理可以从废水中去除部分磷,一些特殊工艺或经过调整运行方式以后具有除磷功能的普通工艺可以取得较好的除磷效果,具体方法有A/O,A²/O、SBR、氧化沟等。
但生物处理法的除磷效果有限,当磷的排放标准很高时,往往需要使用化学除磷或将生物法与化学除磷结合起来使用。
化学除磷是向水中投加化学药剂,生成不溶性的磷酸盐,然后再利用沉淀、气浮或过滤等方法将磷从污水中除去。
用于化学除磷的常用药剂有石灰,铝盐和铁盐等三大类。
一、先说化学法1、石灰除磷石灰除磷是投加石灰与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀。
由于石灰进入水中后,首先与水的碱度反应生成碳酸钙沉淀,然后过量的钙离子才能与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀,因此所需的石灰量主要取决于待处理废水的碱度,而不是废水的磷酸盐含量。
另外,废水的镁硬度也是影响石灰除磷的因素。
因为在高pH值条件下,生成的Mg(OH)2沉淀是胶体沉淀,不但消耗石灰,而且不利于污泥脱水。
pH对石灰除磷的影响很大,随着pH升高,羟基磷灰石的溶解度急剧下降,即磷的去除率增加,pH大于9.5后,水中所有磷酸盐都转为不溶性的沉淀。
一般控制pH在9.5~10之间除磷效果最好。
不同废水的石灰量投加应该通过实验确定。
石灰除磷的具体方法有三种。
一是在污水厂初沉池之前投加,而是在污水生物处理之后的二沉池投加,三是在生物处理系统之后投加石灰并配有再碳酸化系统。
2、铝盐除磷铝盐除磷的常用药剂是硫酸铝和铝酸钠。
不同的是投加硫酸铝会降低废水的pH,而投加铝酸钠会提高废水的pH。
因此硫酸铝和铝酸钠分别适用于处理碱性和酸性废水。
铝盐的投加比较灵活,可以在初沉池前投加,也可以在曝气池中投加,或者在曝气池和二沉池之间投加,还可以将化学除磷与生物处理系统分开,以二沉池出水为原水投加铝盐进行混凝过滤、或在滤池前投加铝盐进行微絮凝过滤。
在初沉池前投加,可以提高初沉池对有机物和SS的去除率,在曝气池和二沉池之间投加,渠道或者管道的湍流有助于改善药剂的混合效果,在生物处理系统之后投加,因生物处理对磷的水解作用可以使除磷效果更好。
除磷的方法
除磷是指从废水、废气、废渣等中去除磷元素。
磷是一种重要的营养元素,但过多的磷排放会导致水体富营养化,引发蓝藻水华等环境问题。
因此,除磷技术对于环境保护和水质改善至关重要。
本文将介绍一些常见的除磷方法,并讨论其优缺点。
一、生物法1. 植物吸收法:利用植物的吸收能力,通过植物去除废水中的磷。
常用的植物包括菖蒲、香蒲等。
该方法具有成本低、操作简单等优点,但对植物种类和生长环境有一定要求。
2. 微生物法:利用微生物的代谢作用将废水中的磷转化为无机磷沉淀物,如磷酸钙等。
该方法具有高效、可控性好等优点,但需要一定的培养条件和控制参数。
二、物理法1. 化学沉淀法:通过加入化学药剂使磷形成固体沉淀物,如铁盐、铝盐等。
该方法适用于高浓度磷的处理,具有除磷效率高、操作简单等优点,但药剂使用量大,产生的废渣需要进行处理。
2. 离子交换法:利用离子交换树脂对废水中的磷进行吸附交换。
该方法具有高效、可再生等优点,但需要定期更换和再生离子交换树脂。
三、化学法1. 化学氧化法:利用氧化剂将废水中的有机磷氧化成无机磷,如过氧化氢、臭氧等。
该方法具有高效、速度快等优点,但对氧化剂的选择和控制有一定要求。
2. 共沉淀法:通过加入适当的药剂,使废水中的磷与其他物质共同沉淀下来,如铁盐、铝盐等。
该方法具有除磷效果好、操作简单等优点,但需要考虑药剂的选择和废渣的处理。
四、膜分离法利用微滤膜、超滤膜、反渗透膜等膜分离技术,将废水中的磷分离出来。
该方法具有高效、节能等优点,但对膜材料的选择和维护有一定要求。
除磷方法的选择应根据具体情况进行,综合考虑其除磷效果、成本、操作难易度等因素。
同时,除磷过程中产生的废渣也需要进行合理处理,避免对环境造成二次污染。
在实际应用中,可以采用多种方法的组合,以达到更好的除磷效果。
此外,随着科技的发展,新的除磷方法也在不断涌现,为解决除磷难题提供了更多可能性。
生物除磷原理
生物除磷原理生物除磷技术是一种利用微生物对废水中的磷进行去除的方法,其原理主要是通过微生物的代谢作用将废水中的磷元素转化为无机磷或有机磷,从而达到净化水质的目的。
生物除磷技术在水处理领域具有重要意义,可以有效降低废水中的磷含量,减少对水环境的污染。
生物除磷的原理主要包括以下几个方面:1. 微生物吸附作用,在生物除磷过程中,废水中的磷元素会被微生物吸附到细胞表面。
微生物的细胞膜上具有负电荷,而磷酸盐是带正电荷的离子,因此它们之间存在静电吸引力,使得磷酸盐能够被微生物细胞吸附。
这种吸附作用有利于将废水中的磷元素从水中去除。
2. 生物吸附作用,除了微生物细胞表面的吸附作用外,废水中的磷元素还可以通过微生物体内的生物吸附作用进行去除。
微生物细胞内的有机物质和磷酸盐之间会发生化学反应,从而使得废水中的磷元素被微生物吸附并转化为无机磷或有机磷。
3. 微生物代谢作用,微生物在生物除磷过程中会利用废水中的有机物质作为能源,通过代谢作用将废水中的磷元素转化为无机磷或有机磷。
这种代谢作用可以有效降低废水中的磷含量,达到净化水质的目的。
4. 生物竞争作用,在废水中存在多种微生物群落,它们之间存在着生存空间、营养物质等方面的竞争。
在生物除磷过程中,一些特定的微生物会利用废水中的磷元素进行生长和繁殖,从而占据优势地位,促进废水中磷的去除。
总的来说,生物除磷技术是一种利用微生物代谢作用和竞争作用对废水中的磷进行去除的方法。
通过微生物的吸附、生物吸附和代谢作用,可以有效降低废水中的磷含量,达到净化水质的目的。
生物除磷技术在水处理领域具有广阔的应用前景,可以有效改善水环境质量,保护生态环境。
中药除磷方法
中药除磷方法
中药除磷的方法有以下几种:
1. 使用中药材煎煮煮出的煎剂中可能含有一定的磷,因此可以通过调整煎药时的水量和时间来控制磷的含量。
较长时间的煎药会使药液中的磷含量增加,因此可以适当减少煎药时间来降低磷的含量。
2. 可以使用具有磷盐沉淀能力的中药材进行煎煮,以将磷盐与药液中的磷结合形成沉淀物。
例如,在药材煎煮前,可以加入具有磷盐沉淀能力的中药材,如雄黄等。
3. 还可以通过中药材进行药材配伍来达到除磷的效果。
一些中药材具有降低磷的作用,如薏苡仁、茯苓等。
这些药材可以与含有较高磷含量的中药材一起使用,以达到降低总体磷含量的效果。
需要注意的是,除磷的方法需要根据具体的中药材和药方进行调整,合理使用中药材,避免过度使用以及不当搭配,以确保药物的疗效和安全性。
同时,患者在接受中药治疗期间应定期监测磷含量,以及密切关注身体状况的变化。
锻造工艺过程除磷的作用
锻造工艺过程除磷的作用
锻造工艺过程中除磷的作用有以下几点:
1. 去除材料中的杂质:锻造材料中常常含有磷等杂质,这些杂质会影响材料的机械性能和耐腐蚀性能。
通过除磷可以有效去除这些杂质,提高材料的纯净度,提高材料的质量。
2. 提高材料的可加工性:锻造工艺要求材料具有较好的加工性,而磷等杂质会使材料的加工性能降低,容易产生裂纹、气孔等缺陷。
通过除去磷等杂质,可以提高材料的可加工性,减少加工过程中的缺陷产生。
3. 提高材料的强度和韧性:磷等杂质会降低材料的强度和韧性,使得锻造件易发生断裂等问题。
通过除去磷等杂质,可以提高材料的强度和韧性,增加锻造件的使用寿命。
4. 改善材料的性能稳定性:锻造过程中,材料经历高温和高应力的作用,容易产生相变和疲劳。
磷等杂质会使材料的相变温度降低,增加材料的热脆性和疲劳敏感性。
通过除去磷等杂质,可以改善材料的性能稳定性,提高材料的抗热脆性和耐疲劳性。
总之,锻造工艺中除磷的作用是为了提高材料的质量、加工性能、强度和韧性,改善材料的性能稳定性,保证锻造件的使用寿命和安全性。
除磷原理除磷工艺
污水除磷工艺比较与选择第一章、化学除磷1.1、化学除磷原理化学除磷主要是通过化学沉析过程完成的,化学沉析是指通过向污水中投加无机金属盐药剂与污水中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应生成颗粒状、非溶解性的物质。
实际上投加化学药剂后,污水中进行的不仅是沉析反应,同时还发生着化学絮凝作用,即形成的细小的非溶解状的固体物互相粘结成较大形状的絮凝体。
污水沉析反应可以简单的理解为:水中溶解状的物质,大部分是离子状物质转换为非溶解、颗粒状形式的过程,絮凝则是细小的非溶解状的固体物互相粘结成较大形状的过程,所以絮凝不是相转移过程.絮凝是用于改善沉淀池的沉淀效果,而沉析则用于污水中溶解性磷的去除.1.2、化学除磷药剂为了生成非溶解性的磷酸盐化合物,用于化学除磷的化学药剂主要是金属盐药剂和氢氧化钙.许多高价金属离子药剂投加到污水中后都会与污水中的溶解性磷离子结合生成难溶解性的化合物,但出于经济原因考虑,用于磷沉析的金属盐药剂主要是Fe3+盐、Fe2+盐和Al3+盐,这些药剂是以溶液和悬浮液状态使用的。
除金属盐药剂外,氢氧化钙也用作沉析药剂,反应生成不溶于水的磷酸钙.表1 污水净化常用药剂铝盐的混凝沉淀Al2(SO4) 3 + 6H2O——-—2Al(OH)3+3SO42—+6CO2Al2(SO4) 3 + 2PO4-—-—2AlPO4+3SO42-在pH为6。
0—6.5的条件下,每1mol的磷需要加铝1.5-3。
0 mol。
如果水显碱性,沉淀.在加铝之前应先降低pH以减少Al(OH)3铁盐的混凝沉淀Fe2(SO4)3 + 3HCO3—---Fe(OH)3+2SO42-+3CO2Fe3+ + PO43—---FePO4↓ pH=5~5。
5每1mol磷需要加铁(Fe3+) 1。
5—3 mol,最佳pH为5.0。
对磷含量为5mg/l左右的二级处理水,通过投加100-200mg/l的氯化铁( FeCl3.6H2O)就可以得到90%以上的磷去除率。
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0.3
SVI(mL/g)
99±16
94±14
118±14
去除率(%)
94.2
91.0
93.0
COD
97.8
97.7
98.9
BOD
92.7
91.9
90.4
TN
94.9
93.5
92.4
TP
注:Me/P指和磷协同作用的阳离子与磷的化学计量数。
Holton污水处理厂原由两组平行的曝气间歇活性污泥池组成,经过改造后增加了新的BCFS反应池,并将原有曝气池分为厌氧和兼氧两部分,同时加大了厌氧反应池体积(约占总体积的10%)。Mark教授等(1997)在对其原有运行工艺调研的基础上进行改造,使污水处理厂的氮、磷去除更加稳定,其污泥的SVI值更低且稳定,也不需要投加FeCl3(即无需外加化学药品)。
③缺氧池
缺氧池有两个功能:首先是反硝化以获得不含硝酸盐的污泥进而提高厌氧池的释磷效率,其次是利用好氧池中的硝酸盐来除磷。
缺氧反硝化除磷是在Holten污水处理厂的工业试验中发现的,进一步的理论研究表明,在STP生物污泥中含有1/2以上的除磷菌,而在这些除磷菌中有1/2以上是反硝化除磷菌,即利用反硝化菌来达到真正的生物除磷的目的,同时也减少了对碳源的更高要求。
注:①设计水质栏的“/”表示“进水/出水”;②氨氮一栏中出水的20mg/L为总氮浓度,采用的《江苏省太湖流域总磷、总氮排放标准》(DB32/191—1998)中的一级标准;③出水PO43--P浓度<0.1mg/L;④BCFS池采用同轴圆形结构。
参考文献:
[1]van Loosdrecht M C M,Brandse F A,de Vries A C.Upgrading of waste w ater treatment processes for integrated nutrient removal—the BCFS process[J]. Water Sci Tcehn,1998,38(3):12-23.
b.有利于控制SVI值;
c.最大程度地利用反硝化除磷菌使污泥产量最小;
d.适当充氧可使负荷稳定在最低值;
e.通过氧化还原电位和溶解氧实现自动控制。
⑤好氧池
同常规的处理工艺,其主要功能是去除COD、BOD及氨氮的硝化。
3应用前景
BCFS工艺在荷兰的应用已有10例,目前正在规划处理规模相当于10×104m3/d的Rotterdam污水处理厂。
为了提高脱氮效果,BCFS工艺的设计泥龄很长(一般为50d),这给除磷带来麻烦。BCFS用化学法来去除未被生物除去的磷酸盐,这是由于在厌氧池出水端磷酸盐含量最高,故在厌氧池后端设置了一个除磷器进行化学除磷。与一般的在线除磷不同,该除磷器是用泵将污泥送至污泥浓缩池后加入FeCl3进行化学除磷,处理后的污泥不再回流到污水处理构筑物,因此消除了加入化学除磷剂后对污泥活性的影响。因为厌氧池的厌氧条件在某些情况(如长时间的降雨等)下有可能受到破坏,影响释磷菌的释磷和PHB的合成而造成出水水质恶化,这时可通过提高除磷器的流量以提高出水水质。这一过程可通过设在出水口的在线磷酸盐监测仪实现控制,十分简单并且能稳定运行。
最近,荷兰BDG咨询公司在此基础上开发了BCFS的新型反应器。该反应器由5个同轴圆环组成,依次构成功能相对专一的5个独立反应器。这些同轴圆环使水流具有活塞流与完全混合流的优点,采用预制混凝土建造这种一体化构筑物减少了工程投资,同时使污水厂的布置简洁,节约了工程投资及建设用地。
1.1工艺流程
BCFS工艺将每一种属不同功能的细菌用空间分隔开来,并通过不同的循环系统来控制其生长环境。
a.在厌氧池中磷的分离和初沉池中无机污泥的沉淀;
b.从二沉池污泥中释放出来的磷形成磷酸盐化合物;
c.通过投加FeCl3,在消化池中对磷酸的再次去除。
这种结合使得在最小化学药剂用量的情况下,出水中正磷酸盐含量为零。污泥中磷酸盐的去除发生在污泥流程中,这表明污泥流程中的生物污泥可免受化学药剂的污染,从而使BCFS系统中微生物的活性不受化学污泥的影响。
此外,BCFS工艺中磷的去除与曝气池分离,使生物污泥免受化学药剂污染,有利于富磷污泥的利用。BCFS工艺要求的二沉池深度较小,为高浓度污泥预留了足够空间。
2.2各组成单元功能分析
①厌氧池
厌氧池的厌氧条件通过进水及从缺氧池回流的缺氧混合液(其中NO3-N<0.1mg/L,即控制进入厌氧池的硝酸盐氮浓度足够低)来维持,这样污水中的挥发性脂肪酸(VFA)就只被用于生物除磷。
BCFS工艺流程如图1所示。
由图1可见,BCFS工艺由5个功能相对专一的独立反应器(厌氧池、选择池、缺氧池、缺氧/好氧池、好氧池)及3路循环系统构成,各循环的作用如表1所示。
表1 BCFS中各循环的主要作用
循环代码
主要作用
控制点
氧化还原电位控制范围(mV)
A
提供污泥释磷条件(即硝酸盐氮<0.1mg/L)
在我国对环保要求越来越严、标准越来越高的情况下,特别是在控磷地区如太湖流域及滇池采用BCFS工艺将会有很大的应用前景,主要是:
①该工艺处理效果好,出水水质优良(总氮<5mg/L,正磷酸盐的含量接近零),从而可有效地减少引起富营养化的营养物(氮、磷)的排放;
②由于该工艺无需初沉池,在相同的处理效果下BCFS工艺的投资最小、运行费用较低;
厌氧池
-450~-300
B
提供硝化混合液
缺氧池
-150~0
C
反硝化脱氮
缺氧/好氧池
-100~50(或0)
1.2特点
BCFS工艺的主要特点可归纳如下:
①对氮、磷的去除率高,可使出水中总氮<5mg/L,正磷酸盐含量几乎为零。
②SVI值低(80~120mL/g)且稳定(夏季为80mL/g,冬季为100mL/g,最大值为120m L/g),从而可有效地减少曝气池及二沉池的容积。
2200
缺氧/好氧池容积(m3)
790
3750
好氧池容积(m3)
1580
3750
4500
总容积(m3)
3500
8350
8000
回流量(m3/d)
4400
5200
4200
运行参数
污泥负荷[gCOD/(kgSS· d)]
134
125
72
污泥产量[gSS/(人口当量·d)
29
32
30
Me/P(mol/mol)
在荷兰设有二沉池的普通氧化沟,其SVI值冬季时约为150mL/g,最大污泥浓度为4kg/m3,而BCFS工艺的SVI值为120mL/g(VI值降低意味着污泥浓度上升,即为5kg/m3),从而使BCFS工艺的总容积比普通氧化沟减少了20%。
普通氧化沟通过外加化学药品除磷,这使得污泥中至少10%是化学药品,可见与普通氧化沟相比,BCFS反应器的总容积仅为氧化沟容积的70%左右。
④缺氧/好氧池
缺氧/好氧池的主要功能是脱氮,正常情况下该池可不充氧,缺氧条件可通过好氧池回流的混合液来维持。与通常的氧化沟相比,该池处于持续的缺氧状态,这意味着硝化与反硝化一直同时发生,而且不受供氧量的制约。BCFS工艺将缺氧/好氧池、好氧池分开可使每个部分的去除速率达到最大,其主要优点是:
a.在不影响反硝化与除磷的情况下可使污泥的无机化速率达到最大;
⑥使用生物除磷器获得富含磷的污泥,使磷的循环利用成为可能。
⑦与Pasveer氧化沟的污泥负荷相同。
2功能分析
2.1与氧化沟工艺的比较
Pasveer氧化沟设有二沉池,该系统的SVI值通常为100mL/g,污泥浓度为4kg/m3。按照每人口当量需0.25m3的氧化沟体积,Pasveer氧化沟的污泥脱氮负荷为0.01g/(kgMLSS·d)(这也是BCFS工艺的计算基础);若处理工艺中有初沉池,则污泥负荷取0.015 kg/(kgMLSS·d)。
③由于采用同轴圆形结构池型,可有效地节省占地;
④可实现自动控制,并且简单易行、投资较低,克服了以前引进国外技术的同时还需花费大量外汇购买其大量自控设备的弊端;
⑤工艺布置简洁、美观。
此外,从荷兰已工业化生产的污水厂看,BCFS工艺对于现有氧化沟工艺的改造有很好的适应性。
受某市污水处理厂的委托,笔者与荷兰专家根据我国城市污水的特点及现行的排放标准进行了设计计算,结果如表3所示。可见,采用BCFS工艺反应器的体积比现有A2/O工艺的大,但比氧化沟工艺的小。
表2为3座采用BCFS工艺的城市污水厂的设计及运行情况。
表2 3座采用BCFS工艺污水厂的设计和运行参数
项目
Holton
Genemuiden
Dalfsen
设计参数
BOD负荷[gBOD/(人口当量·d)]
54
40
35
厌氧池容积(m3)
350
850
900
选择池容积(m3)
90
400
缺氧池容积(m3)
700
关键词:BCFS工艺除磷脱氮循环系统
1 BCFS工艺
BCFS(Biologisch—Chemische—Fosfaat—Stikstof Verwijdering)工艺是由荷兰DELFT科技大学的Mark教授在Pasveersloot和UCT工艺及原理的基础上开发的,它充分利用DPB(反硝化除磷菌)的缺氧反硝化除磷作用以实现磷的完全去除和氮的最佳去除,对于城市污水在处理过程中无需添加化学药剂。
[3]Kuba T,van Loosdrecht M C M,Brandse FA,et al.Occurrence of de nitrifying phosphorus removing acteria in modified UCT—type wastewater treatme nt plants[J].Wat Res,1996,31(为了得到比较稳定的水力条件,该工艺将厌氧池分割并设置了两块挡板,在两块挡板间形成一个类似沉淀池的水力流场,有利于泥水分离。