化肥污水处理工艺
基于CASS的化肥厂污水处理控制系统设计
预处理区 反应区 盎 控 嚣
本 系统 以 P C完 成
现场设备 的监控 、 调整功 能。以 P L C作为下 位机 , 主要 承担 了对现场设备 的数据采集 、 控制及反馈控制 功能。上 位机和 下位机 的通讯 采用 P R O F I B U S—D P总线 , 具有 高速、 可靠 性 高、 成本低 、 易于扩展等优点 。系统控制结构图如图 2所示 。
图1 CA SS 工艺流程
虑到每个子系统 中的输入主要是模拟量、 输 出为数字量并且要 满足现场设 备 的情况 下 留有 一定 的余量 , 子 系统 主要 采 用
S M3 2 3 S M3 2 3 DI 1 6 /D O1 6 b i t 、 S M3 3 4 AI / AO 4 X 1 2 、 S M3 3 1 AI 8×
S B R ( 序列间歇式活性污泥法 ) 工艺处理 , 效果不稳定 , 达标率
低。C A S S工艺( 循 环式活性污泥法) 是S B R工艺 的一种新 的
形式 , 具体工艺具体工艺 流程图如 图 1 所示 。该 系统处理污 水量 Q : 7 0 m / h , 其水质如表 1 所示 , 经过污水 处理系统后 后的污水水质符合 G WP B 4 -1 9 9 9 ( 合成氨工业污染物排放标
2 . 2 系统 硬件 选 型
结合 C A S S污水处理工艺 的要 求 , 同时考虑 到上下 位机
的通讯 问题 , 本 系统选用西 门子 s 7—3 0 0 P L C 中 紧 凑 型 C P U 3 1 4— 2 D P , 集成 了通 口P R O F I B U S—D P, 可建立 D P网络 , 实现对网络中任意节点进行 编程。系统的预处理 系统 、 反应 池系统 、 污泥处理系统都采用该 型号 P L C 。并根 据这 3个 系 统 中所需要的输入/ 输出量的性质来选择输A/ 输 出模块。考
化肥厂污水处理方法
化肥厂污水处理方法一、引言化肥厂是农业发展的重要支撑,但其生产过程中产生的污水对环境造成了严重的污染。
为了保护环境和可持续发展,化肥厂需要采取适当的污水处理方法来减少对环境的影响。
本文将介绍几种常用的化肥厂污水处理方法,包括生物处理法、物理处理法和化学处理法。
二、生物处理法1. 厌氧消化法厌氧消化法是一种常见的生物处理方法,通过在无氧条件下将有机物转化为沼气和有机肥料。
首先,将污水送入厌氧消化池,利用厌氧菌分解有机物产生沼气。
然后,将产生的沼气用于发电或供热,同时,沼渣可作为有机肥料使用。
2. 好氧生物处理法好氧生物处理法通过利用氧气和好氧菌分解有机物,将污水中的有机物质转化为二氧化碳和水。
该方法需要建立好氧生物处理池,将污水注入池中,并通过搅拌和通气等措施提供氧气和好氧菌。
好氧菌将有机物分解为无害的物质,并将其转化为二氧化碳和水。
三、物理处理法1. 沉淀法沉淀法是一种常见的物理处理方法,通过利用重力分离污水中的悬浮物质和沉淀物。
首先,将污水放置在沉淀池中,悬浮物质和沉淀物会随着时间的推移逐渐沉淀到池底。
然后,将上清液排出,沉淀物可通过进一步处理或填埋处理。
2. 过滤法过滤法是一种通过过滤介质将污水中的固体颗粒物质分离的物理处理方法。
常用的过滤介质包括砂子、活性炭和滤纸等。
将污水通过过滤介质,固体颗粒物质会被拦截在过滤介质上,而清洁的水则通过过滤介质流出。
四、化学处理法1. 氧化法氧化法是一种利用化学氧化剂将有机物质氧化为无害物质的处理方法。
常用的氧化剂包括氯气、臭氧和过氧化氢等。
将氧化剂添加到污水中,有机物质会被氧化为二氧化碳和水,从而实现污水的净化。
2. 中和法中和法是一种通过添加中和剂将酸性或碱性污水中的酸碱度调整到中性的处理方法。
常用的中和剂包括石灰、氢氧化钠和盐酸等。
将中和剂逐渐加入污水中,酸碱度会逐渐趋于中性,从而实现污水的中和处理。
五、结论化肥厂污水处理是保护环境和可持续发展的重要环节。
城市污水处理厂污泥制作复合化肥试验研究
. 率 7 %一0 )7, 污 泥 中 重 金 属 含 量 多 21 好 氧 发酵 过程 5 8 % 5 t对
适宜生 长温度 2~ 5 ) 5 4 ℃ 比较 活 跃 , 些 嗜 这
次 测试 , 分 析 测 定 , 泥 中 重 金 属 的 含 量 经 污
在 国 家 规定 的 范 围 内 ( 用 污 泥 中 污 染 物 农
悬 辊 破 碎 机 ( 7 W ) 搅 拌 机 ( J 8 0, ( , 料 .) 降 低 仓 内 的 温 度 , 仓 内 温 2k 、 L 10 m 物 h以 当 1- ) 圆 盘 造 粒 机 ( 2 0 , . W ) 二 次 度下 降 到 6 ℃ 时停 止 曝 气 ,每 格 12l进 1W 、 k q 8 0 75  ̄ k 、 0 ~l r
土壤 、 作 物 造 成 二 次 污染 。 课 题 以污 水 农 本 处理厂浓 缩脱水后 的剩余污泥 为原 料 , 脱 水 后 污 泥 含 水 率 7 %.泥 饼 与 酸 性 粉 煤 灰 5
渣 混 合 ,经 过 好 氧 发 酵 后 杀 死 污 泥 中 的病
菌 、 卵等 。 污 泥 稳 定 化 , 化 肥 混 合 制 虫 使 与 成 一 种 有 机 一 无 机 复 合 化 肥 ,可 用 于农 业
文献标识码,通 常
工 艺 流 程 见 图 1 。
表 2 污 泥 中重 金 属 含 量 ( gk ) m /g
城 市 污 水 处 理 厂 产 生 的 污 泥 含 水 率 为 7 %~ 0 , 发 酵 之 前 5 8% 在 必 须 调 节 污 泥 的 含 水 率 至 6 %左 o
4 5 /g 3mg 、速 效 磷 4 5 gk 、 速 效 钾 2 1 k 9 m /g 2
m /g 镇 安 净 水 厂 每 天 产 生 干 污 泥 ( 水 gk 。 含
MBR污水处理工艺运行总结
1 污水 处理装置
1 1 工 艺流 程 .
污水 中 C D含量 , O 再进入 A 池培养厌氧菌, 2 在缺 氧/ 氧 条件 下 , 过微 生物 的新 陈代谢 作用 将废 好 通
水 中的有 机物 转化 为二 氧化碳 、 、 水 能量 以及 微生
MB R工 艺 的 活 性 污 泥 质 量 浓 度 一 般 为 5 0 0~ 0
10m , 8 1座 9 0m 1座 0 ,
3 0m l 6 , 座
0 2池
30m l座( 6 , 膜分离 区)
lO 8 一35 52台 O WQ O1-. , G H 5 0 1台 S Z0 , G HZ 0 1台 S 40, 8 WQ 01 — 2台 0 5 —54,
6 0 m / C D质 量浓 度 为 5 0 m / 。采用 山东 0 g L, O 0 gL
出水 由泵提升 , 进人 2台混合器 , 在混合器加入聚
合氯 化铝 ( A 混 凝 剂 及 聚 丙 酰胺 ( A 助凝 P C) P M)
剂后进 入 气浮 池 , 去除废 水 中 的大部分 油类 、 浮 悬
污水 处 理工 艺流 程见 图 1 。废 水 首 先 经 机 械
物 自身 的生命 物 质 , 同时 在硝 化 菌 和 反 硝 化 菌作 用下 , 废水 中的氨氮 转化 为硝 酸盐 和氮气 ; 进入 再 O 2池 , 出水 由 自吸泵 通 过 MB R膜 抽 出进 入 清 水
粗格 栅拦 截较 大 的悬 浮 物 和 杂 物后 进 人 集 水 池 ,
f
PM} A
污 泥Biblioteka 图 1 污 水 处 理 工 艺 流 程
氨氮废水处理
氨氮废水处理随着化肥、石油化工等行业的迅速发展壮大,由此而产生的高氨氮废水也成为行业发展制约因素之一。
过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。
因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。
一、氨氮检测的污水预处理方法水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。
为此,在分析时需作适当的预处理。
对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法;对污染严重的水或工业污水,则用蒸馏法消除干扰。
水样的采集与保存水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH小于2,于2~5℃下存放。
酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而玷污。
一、絮凝沉淀法实验原理:加适量的硫酸锌于水样中,并加氢氧化钠使呈碱性,生成氢氧化锌沉淀,再经过滤除去颜色和浑浊等。
实验设备: 100ml具塞比色管。
试剂10%硫酸锌溶液;称取10g硫酸锌溶于水,稀释至100ml。
25%氢氧化钠溶液:称取25g氢氧化钠溶于水,稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中。
硫酸,密度1.84。
实验步骤:用量桶量取100ml水样,倒入200ml烧杯中,加入1ml%的硫酸锌溶液和0.1~0.2ml25%氢氧化钠溶液,调节pH至10.5左右,混匀,放置使沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml。
二、蒸馏法实验原理:调节水样的pH使在6.0~7.0的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性,蒸馏释放出的氨被吸收于硫酸或硼酸溶液中。
采用纳氏比色法,以硼酸溶液微吸收液。
实验设备: 带氮球的定氮蒸馏装置:500ml凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管试剂水样稀释及试剂配置均用无氨水。
1)无氨水的制备蒸馏法:每升蒸馏水中加入0.1ml盐酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50ml初馏液,接取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存。
2)1mol/L盐酸溶液3)1mol/L氢氧化钠溶液4)轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
化工废水处理现状及处理工艺分析
化工废水处理现状及处理工艺分析摘要:根据原材料的不同,化工行业分为石化、煤化工、合成化工、精细化工、新材料和其他行业等。
化工行业的快速发展产生了巨大的经济效益,但也带来了一系列环境污染问题。
化工废水成分复杂,而且污染物含量高,常伴有有机溶剂、环状结构化合物、卤素化合物以及其他难生物降解物质。
因此,化工废水必须进行有效处理,这是生态文明建设的客观要求,也是保障化工行业可持续发展的重要基础。
关键词:化工废水;处理现状;处理工艺,工艺分析引言随着时间的推移和时代的不断改革创新,国内不同领域都实现了快速的发展,化工领域亦是如此,目前国内化工产业强调的是绿色环保发展,因此需要针对化工产业产生的废水采取相对应的处理工艺。
目前化工废水所采取的处理方式主要包含物化处理、化学、生化处理和深度净化四个过程,保证废水处理后达标排放或回用,基本上实现了绿色环保发展;这一点无论是对于化工产业的发展还是社会经济的发展,都是极为重要,也是一个必经之路。
在接下来的文章中就将针对化工废水的处理工艺进行详尽阐述。
1化工废水来源化工废水主要来源于各类酸、碱工业,石油及衍生物生产,涂料与油漆工业,合成塑料、染料、橡胶等工业的工艺生产废水及清洗废水。
例如酯化废水来源于酯化反应釜生产废水、抽真空排水,水洗工序生产废水、设备车间及地面等清洗废水。
顺酐废水来源于反应釜清洗,冷却器冷凝废水等。
化工废水中一般含有对微生物有毒害物质;有机污染性强,含强酸碱物质,废水营养占比失衡,还可能带有大量的盐类,简单的废水处理工艺难以对其进行有效处理。
化工废水若直接排到自然水体中,会使水体消耗大量的溶解氧而发生缺氧现象,造成水中动植物死亡,因此,化工废水应进行合理的处理后才能排放。
2化工废水类型及特点化工废水的种类与化工企业生产产品息息相关,不同的化工产品所产生的废水水质成分不同,一般具有含油、高COD、高挥发性、高盐、高氨氮或总氮等。
如石油炼化排放废水含石油类及高COD,精细化工废水含高COD或高盐,化肥生产废水含有高COD及总氮、总磷等;涂料及新材料生产废水含有高SS、色度、COD等;煤化工废水含有大量有机物及盐类。
污水处理脱氮除磷工艺介绍及对比分析
污水处理脱氮除磷工艺介绍及对比分析2020年9月6日星期日目录一、生物脱氮 (3)1、硝化过程 (3)2、反硝化过程 (4)3、生物脱氮的基本条件 (5)4、废水生物脱氮处理方法 (6)二、化学脱氮 (7)1、吹脱法 (7)2、化学沉淀法(磷酸铵镁沉淀法) (8)3、低浓度氨氮工业废水处理技术 (9)4、不同浓度工业含氨氮废水的处理方法比较 (11)三、化学法除磷 (11)1、石灰除磷 (12)2、铝盐除磷 (12)3、铁盐除磷 (13)四、生物除磷 (13)1、生物除磷的原理 (13)2、生物除磷的影响因素: (14)3、废水生物除磷的方法有哪些 (15)4、除磷设施运行管理的注意事项 (15)一、生物脱氮脱氮技术包括化学法和生物法,由于化学法会产生二次污染,而且成本高,所以一般使用生物脱氮技术。
污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氮形式的转化。
含氮有机化合物在微生物的作用下首先分解转化为氨态氮NH4+或NH3,这一过程称为“氨化反应”。
硝化菌把氨氮转化为硝酸盐,这一过程称为“硝化反应”;反硝化菌把硝酸盐转化为氮气,这一反应称为“反硝化反应”。
含氮有机化合物最终转化为氮气,从污水中去除。
1、硝化过程硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物——亚硝酸盐菌和硝酸盐菌。
这两类细菌统称为硝化菌,这些细菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等无机碳。
第一步由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。
这两个过程释放能量,硝化菌就是利用这些能量合成新细胞和维持正常的生命活动,氨氮转化为硝态氮并不是去除氮而是减少了它的需氧量。
氧化1g氨氮大约需要消耗4.3gO2和8.64gHCO3-(相当于7.14gCaCO3碱度)。
硝化过程的影响因素:1)温度:硝化反应最适宜的温度范围是30~35℃,温度不但影响硝化菌的比增长速率,而且会影响硝化菌的活性。
污水处理如何处理化肥生产废水
污水处理如何处理化肥生产废水化肥在农业生产中起着至关重要的作用,但化肥生产过程中产生的废水却给环境带来了巨大的压力。
这些废水通常含有高浓度的氮、磷、钾等营养物质,以及各种有机物、重金属和无机盐,如果不经过妥善处理直接排放,将会对水体、土壤和生态系统造成严重的污染。
因此,如何有效地处理化肥生产废水成为了一个亟待解决的问题。
化肥生产废水的来源和特点化肥生产废水主要来源于合成氨、尿素、磷肥、钾肥等生产过程。
其特点主要包括以下几个方面:1、成分复杂:废水中含有氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、钾盐、有机物、重金属等多种污染物,且成分比例因生产工艺和原料的不同而有所差异。
2、浓度高:化肥生产废水中污染物的浓度通常较高,例如氨氮浓度可高达数千毫克每升,远远超过了排放标准。
3、水量大:化肥生产是一个大规模的工业过程,产生的废水量也较大。
4、毒性大:某些废水中的重金属和有机物具有较强的毒性,对生物和环境具有潜在的危害。
常见的化肥生产废水处理方法物理处理法主要包括沉淀、过滤、气浮等。
沉淀法是利用重力作用使废水中的悬浮物和颗粒物沉淀下来,从而达到去除的目的。
过滤法则是通过过滤介质截留废水中的杂质。
气浮法是向废水中通入气体,形成微小气泡,使悬浮物附着在气泡上上浮到水面,从而实现分离。
物理处理法通常作为预处理手段,去除废水中的大颗粒物质和部分悬浮物,为后续的处理工艺减轻负荷。
2、化学处理法化学处理法包括中和、氧化还原、化学沉淀等。
中和法用于调节废水的酸碱度,使其达到适宜后续处理的范围。
氧化还原法可将废水中的有机物和有毒物质氧化或还原为无害物质。
化学沉淀法是通过加入化学药剂,使废水中的某些离子形成沉淀而去除,如加入石灰乳去除氨氮等。
3、生物处理法生物处理法是利用微生物的代谢作用将废水中的有机物和氮、磷等营养物质转化为无害物质。
常见的生物处理方法有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物处理法等。
活性污泥法是将废水与含有大量微生物的活性污泥混合,通过曝气使微生物分解有机物。
化肥厂污水处理方法
化肥厂污水处理方法一、背景介绍化肥厂是一个重要的工业领域,但其生产过程中产生的废水含有大量的有机物和无机盐,如果直接排放到环境中会对水体和土壤造成严重的污染。
因此,化肥厂需要采取适当的污水处理方法,以确保废水达到排放标准,保护环境和人类健康。
二、污水处理方法1. 初级处理初级处理是化肥厂污水处理的第一步,主要目的是去除污水中的悬浮物和大颗粒物质。
常见的初级处理方法包括格栅过滤和沉淀池。
格栅过滤可以去除污水中的固体颗粒物,而沉淀池则通过重力沉降将悬浮物沉淀到污泥池中。
2. 生化处理生化处理是化肥厂污水处理的核心步骤,主要通过微生物的作用将有机物质降解为无害物质。
常见的生化处理方法包括活性污泥法和厌氧消化法。
活性污泥法是一种常用的生化处理方法,它通过将污水与含有大量微生物的活性污泥混合,微生物在氧气的作用下降解有机物质。
处理后的污水经过沉淀池沉淀,再经过过滤和消毒等步骤后即可达到排放标准。
厌氧消化法是一种适用于高浓度有机废水处理的方法。
厌氧消化池中的微生物在无氧条件下降解有机物质,产生沼气和污泥。
污泥可以进一步处理或用作肥料,而沼气可以作为能源利用。
3. 深度处理深度处理是为了进一步去除污水中的氮、磷等营养物质和重金属等有害物质。
常见的深度处理方法包括生物膜法和化学法。
生物膜法是一种利用微生物附着在膜上进行处理的方法,通过微生物的作用去除污水中的有机物质和营养物质。
该方法具有处理效果好、占地面积小的优势。
化学法主要通过加入化学药剂,如聚合氯化铝、硫酸铁等,与污水中的有机物质和重金属发生反应,使其沉淀或沉降,达到去除有害物质的目的。
4. 消毒处理消毒处理是为了杀灭污水中的病原微生物,防止疾病传播。
常见的消毒方法包括紫外线消毒和氯消毒。
紫外线消毒是利用紫外线的辐射杀灭病原微生物,它具有操作简单、无二次污染等优点。
氯消毒是利用氯化物或次氯酸钠等含氯化合物杀灭病原微生物。
但需要注意的是,氯消毒会产生次氯酸和有机物反应生成致癌物质,因此在使用过程中需要控制剂量。
【运行】SBR污水处理工艺在我公司的应用1031
【关键字】运行A/O/SBR污水处理工艺在我公司的应用0概述我公司化肥厂合成氨系统采用固定床间歇煤气化制取半水煤气,中低压净化,高压氨合成,尿素系统为水溶液全循环工艺,醇氨生产能力为180kt/a,尿素250 kt/a。
近年来,随着水资源的日趋紧张及环保压力的加大,节水减排及污水终端处理成为化肥生产企业的头等大事,解决节水减排做好污水治理也是关系企业生存和发展的重大课题。
现将我公司化肥系统新上终端污水处理装置情况作一整理谨与大家交流。
1、现状1.1、2007年化肥厂在节能减排方面分别采取了多项治理措施,造气污水系统在平流沉淀的基础上增设微涡流澄清器、扩建了3间处理能力3000Nm3/h的污水曝气凉水塔,提高了曝气和冷却能力;新扩建了废油水回收装置,解决了油水分离和排放超标问题;新上了尿素解吸废液及甲醇残液回用装置;循环水系统新增旁滤装置等,从源头上治理水系统,尽可能提高水的利用效率,减少外排量,取得了较好的效果。
但根据统计全厂仍有终端污水/d 需外排,其成分复杂,其主要有害成分为氨氮、COD及悬浮物,其浓度较高,达不到环保排放要求。
需新上一套污水终端治理装置,污水处理后可以回用或达到环保排放要求后直接排放。
1.2、全厂终端废水排放情况附表一化肥系统终端污水包括循环水外排水/h、造气污水/h、其它含氨氮、CODGr污水/h,合计/h。
表一、终端废水水量及水质(平均值):2、污水处理方案的确定在设计单位的选择上,我们先后多次专程外出参观考察。
通过到江苏、河北、河南、山东等省多个厂家对已投运的污水生化处理装置进行考察,认为或多或少存在以下问题:(1)装置设计偏小,处理强度偏高,表现为实际处理能力不足。
(2)多数化肥厂原水水量、水质不稳定,氨氮含量波动大,容易对生化菌造成冲击,运行不稳定。
(3)原水水质复杂,有害、有毒物破坏生化菌生存环境,影响装置运行。
(4) 原水氨氮含量高,处理费用高。
(5)处理后水质总氮含量未作指标控制。
污水处理中的化学除磷的工艺和方法
污水处理中的化学除磷的工艺和方法磷的去除有化学除磷生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求;化学除磷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,其与污水中溶解性的盐类,如磷酸盐混合后,形成颗粒状、非溶解性的物质,这一过程涉及的是所谓的相转移过程,反应方程举例如式1;实际上投加化学药剂后,污水中进行的不仅仅是沉析反应,同时还进行着化学絮凝反应,所以必须区分化学沉析和化学絮凝的差异;FeCl3+K3PO4→FePO4↓+3KCl 式1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;在污水净化工艺中,絮凝和沉析都是极为重要的,但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;如果利用沉析工艺实现相的转换,则当向污水中投加了溶解性的金属盐药剂后,一方面溶解性的磷转换成为非溶解性的磷酸金属盐,也会同时产生非溶解性的氢氧化物取决于PH值;另一方面,随着沉析物的增加及较小的非溶解性固体物聚积成较大的非溶解性固体物,使稳定的胶体脱稳,通过速度梯度或扩散过程使脱稳的胶体互相接触生成絮凝体;最后通过固—液分离步骤,得到净化的污水和固一液浓缩物化学污泥,达到化学除磷的目的;根据化学沉析反应的基础,为了生成磷酸盐化合物,用于化学除磷的化学药剂主要是金属盐药剂和氢氧化钙熟石灰;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;出于经济原因,用于磷沉析的金属盐药剂主要是Fe3+、Al3+和Fe2+盐和石灰;这些药剂是以溶液和悬浮液状态使用的;二价铁盐仅当污水中含有氧,能被氧化成三价铁盐时才能使用;Fe2+在实际中为了能被氧化常投加到曝气沉砂池或采用同步沉析工艺投加到曝气池中,其效果同使用Fe3+一样,反应式如式2、3;Al3++PO43-→AlPO4↓pH=6~7 式2Fe3++PO43-→FePO4↓pH=5~式3与沉析反应相竞争的反应是金属离子与OH的反应,所以对于各种不同的金属盐产品应注意的是金属的离子量,反应式如式4、5;Al3++3OH-→AlOH3↓ 式4Fe3++3OH-→FeOH3 式5金属氢氧化物会形成大块的絮凝体,这对于沉析产物的絮凝是有利的,同时还会吸附胶体状的物质、细微悬浮颗粒;需要注意的是有机物在以化学除磷为目的化学沉析反应中的沉析去除是次要的,但在分离时有机性胶体以及悬浮物的凝结在絮凝体中则是决定性的过程;沉析效果是受PH值影响的,金属磷酸盐的溶解性同样也受PH的影响;对于铁盐最佳PH值范围为~,对于铝盐为~,因为在以上PH值范围内FePO4或AIPO4的溶解性最小;另外使用金属盐药剂会给污水和污泥处理还会带来益处,比如会降低污泥的污泥指数,有利于沼气脱硫等;由于金属盐药剂的投加会使污水处理厂出水中的Cl-或SO2-4离子含量增加;如果沉析药剂溶液中另外含有酸的话,则需特别加以注意;投加金属盐药剂后相应会降低污水的碱度,这也许会对净化产生不利影响;当在同步沉析工艺中使用硫酸铁时,必须考虑对硝化反应的影响;另外,如果污水处理厂污泥用于农业,使用金属盐药剂除磷时必须考虑铝或者铁负荷对农业的影响;除了金属盐药剂外,氢氧化钙也用作沉析药剂;在沉折过程中,对于不溶解性的磷酸钙的形成起主要作用的不是Ca2+,而是OH-离子,因为随着pH值的提高,磷酸钙的溶解性降低,采用CaOH2除磷要求的pH值为以上;磷酸钙的形成是按反应式6进行的:5Ca2++3po43-+OH-→Ca5PO43OH↓ pH ≥ 式6但在pH值为到的范围内除了会产生磷酸钙沉析外,还会产生碳酸钙,这也许会导致在池壁或渠、管壁上结垢,反应式如式7;Ca2++CO32-→CaCO3 式7与钙进行磷酸盐沉析的反应除了受到PH值的影响,另外还受到碳酸氢根浓度碱度的影响;在一定的PH值惰况下,钙的投加量是与碱度成正比的;对于软或中硬的污水,采用钙沉析时,为了达到所要求的PH值所需要的钙量是很少的,具有强缓冲能力的污水相反则要求较大的钙投加量;化学沉析工艺是按沉析药剂的投加地点来区分的,实际中常采用的有:前沉析、同步沉析和后沉析或在生物处理之后加絮凝过滤;1前沉析前沉析工艺的特点是沉析药剂投加在沉砂池中,或者初次沉淀池的进水渠管中,或者文丘里渠利用涡流中;其一般需要设置产生涡流的装置或者供给能量以满足混合的需要;相应产生的沉析产物大块状的絮凝体则在一次沉淀池中通过沉淀而被分离;如果生物段采用的是生物滤池,则不允许使Fe2+药剂,以防止对填料产生危害产生黄锈;前沉析工艺如图2所示特别适合于现有污水处理厂的改建增加化学除磷措施,因为通过这一工艺步骤不仅可以去除磷,而且可以减少生物处理设施的负荷;常用的沉析药剂主要是生灰和金属盐药剂;经前沉析后剩余磷酸盐的含量为,完全能满足后续生物处理对磷的需要;2同步沉析同步沉析是使用最广泛的化学除磷工艺,在国外约占所有化学除磷工艺的50%;其工艺是将沉析药剂投加在曝气池出水或二次沉淀池进水中,个别情况也有将药剂投加在曝气池进水或回流污泥渠管中;目前很多污水厂都采用,如广州大坦沙污水处理厂三期就是采用的同步沉析,加药对活性污泥的影响比较小;3后沉析后沉析是将沉析、絮凝以及被絮凝物质的分离在一个与生物设施相分离的设施中进行,因而也就有二段法工艺的说法;一般将沉析药剂投加到二次沉淀池后的一个混合池M池中,并在其后设置絮凝池F池和沉淀池或气浮池;对于要求不严的受纳水体,在后沉析工艺中可采用石灰乳液药剂,但必须对出水PH值加以控制,比如采用沼气中的CO2进行中和;采用气浮池可以比沉淀池更好地去除悬浮物和总磷,但因为需恒定供应空气而运转费用较高;物理法、化学法、物理化学法、生物法1.物理法:1沉淀法,主要去除废水中无机颗粒及SS;2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;2.化学法:1混凝沉淀法,去除胶体及细;2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;3.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;4.生物法:有机物、氮磷、SS的去除;1活性污泥法,推流式活性污泥法、完全混合式活性污泥法、AB法、SBR及其变种工艺、氧化沟等;2生物膜法,生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、曝气生物滤池等;3厌氧工艺,厌氧滤器AF、厌氧流化床反应器AFB、上流式厌氧污泥床反应器UASB、厌氧颗粒污泥膨胀床反应器EGSB、厌氧内循环反应器IC、厌氧折流板反应器ABR等;4生物脱氮除磷工艺,A/O法、A/A/O工艺、A/O/A/O工艺、Bardenpho工艺、UCT及改良UCT工艺、短程硝化/反硝化工艺、同步硝化/反硝化工艺、短程硝化-厌氧氨氧化工艺、反硝化除磷工艺等;污水中的磷主要来自生活污水中的含磷有机物、合成洗涤剂、工业废液、化肥农药以及各类动物的排泄物;如污水没有完全处理,磷还会流失到江河湖海中,造成这些水体的富营养化;除磷方法可分为物化除磷法和生物除磷法及人工湿地除磷法;物化除磷法包括化学沉淀法、结晶法、吸附法;根据磷在污水中不同的存在方式,应采用不同的除磷技术;1 污水除磷方法1. 1 化学沉淀法化学沉淀法除磷的基本原理是通过投加化学药剂形成不溶性磷酸盐沉淀,然后通过固液分离将磷从污水中除去,根据使用的药剂可分为石灰沉淀法和金属盐沉淀法;化学沉淀法具有管理方便、占地面积小、投资省、处理效率高等优点,但化学沉淀法投加药剂费用太贵,且产生的化学污泥含水量大,脱水困难,难以处理,容易产生二次污染;根据加药点的不同,化学沉淀法除磷工艺可分为预沉淀、同步沉淀、后沉淀及两点加药工艺;这几种工艺可以结合应用,但要注意混合与反应条件,通过紊流扩散与混合作用会出现良好的沉淀效果;1. 2 结晶法在污水中,特别是城市污水厂剩余污泥处理后的上清液及养殖废水中,含有浓度较高的磷酸盐,氨氮、钙离子、镁离子及重碳酸盐碱度,通过人为改变条件提高pH值或同时加入药剂增加金属离子浓度,使不溶性晶体物质析出,主要是磷酸铵镁晶体与羟基磷酸钙;结晶法除磷效率高,出水水质好,当其他水质指标达到规定值时,出水可满足中水回用的要求;结晶法除磷使水中的磷在晶种上以晶体的形式析出,理论上不产生污泥,不会造成二次污染;结晶法除磷操作简单,使用范围广,可用于城市生活污水厂二级出水的深度处理、去除污泥消化池中具有较高磷浓度的上清液等;1. 3 吸附法吸附法除磷是利用某些多孔或大比表面积的固体物质,通过磷在吸附剂表面的附着吸附、离子交换或表面沉淀来实现污水的除磷过程;吸附除磷的过程既有物理吸附,又有化学吸附;对于天然吸附剂主要依靠巨大的比表面积,以物理吸附为主,而人工吸附剂较之天然吸附剂孔隙率及表面活性明显提高,以化学吸附为主3 天然的吸附剂有粉煤灰、钢渣、沸石、膨润土、蒙托石、凹凸棒石、海泡石、活性氧化铝、海棉铁等;人工合成吸附剂在低磷浓度下仍有较高的吸附容量,有着巨大的优越性;现在已有Al,Mg ,Fe ,Ca , Ti ,Zr 和La 等多种金属的氧化物及其盐类作为选择材料;1. 4 生物除磷法在厌氧区无分子氧和硝酸盐,兼性厌氧菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFAs 挥发性脂肪酸类,在厌氧条件下,聚磷菌吸收了这些以及来自原污水的VFAsVFAs 主要来自于污水中可生物降解的组分,生活污水中的VFAs 大约为总有机物的40%~50 %左右,将其运送到细胞内,同化成细胞内碳能源储存物PHB,所需能量来源于聚磷的水解及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放;进入好氧状态后, 这些专性好氧的聚磷菌PAOs活力得到恢复,并以聚磷的形式摄取超过生长需要的磷量,通过PHB的氧化分解产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,磷酸盐从液相中去除,产生的富磷污泥,通过剩余污泥排放,磷从系统中得以去除;反硝化聚磷菌DPB 能在缺氧无分子氧有硝酸盐环境下摄磷,反硝化除磷细菌DPB利用硝酸盐为电子受体,产生生物摄磷作用;在生物摄磷的同时,硝酸盐被还原为氮气,这使得摄磷和反硝化脱氮这两个不同的生物过程能够利用同一类细菌、在同一个环境中完成;1. 5 人工湿地法湿地对磷有很好的去除效果,理论上人工湿地对磷的去除是植物吸收、基质的吸附过滤和微生物转化三者的共同作用,各种附着生长和悬浮在水中的微生物,在生长繁殖过程中可以吸收和利用污水中的无机磷酸盐;部分研究发现:人工湿地植物根区磷酸酶活性与总磷的去除率相关性不是十分显着;也有研究表明,湿地生态系统中的磷主要被截留在土壤中,而在植物体内和落叶中很少,而且仅有少数的水生植物可以吸收磷,大多数种类植物的根部对磷的吸收能力较弱,所以植物和微生物对磷的去除起得作用不大,不是除磷的主要过程;所以最主要的是基质对磷的吸附和沉淀作用;一般湿地的除磷效率不是很高,在40 %~60 %之间;为了提高除磷效果,基质的选取有着重要的作用;目前常有的基质主要有:浮石、砂、活性多孔介质L ECA 、硅灰石和工业废弃物的高炉渣和石灰等;2 磷回收从磷的可持续发展、回收磷潜在的市场价值的角度来看,磷的回收势在必行;在目前对污水回收磷的研究与应用中,以鸟粪石形式回收磷的实例居多,其次是磷酸钙和磷酸铝;鸟粪石磷酸铵镁含有氮、磷元素,所以其回收必然会降低剩余污泥中的氮、磷含量,特别是对于磷元素的影响将非常明显;污水中氮磷比通常为8∶1 ,而鸟粪石中二者比例为1∶1,所以理论上回收鸟粪石可以使污水中的氮降低12. 5 % ;如图1 所示,在稳定区内Mg2 + ,NH4+ 以及PO4 3 - 浓度较低,浓度较高,其离子积大于溶度积,极易生成颗粒微小的晶体即化学沉淀,沉淀法形成的化学污泥含水率高,磷酸盐也难以达到太高的纯度,回收困难;两曲线之间的这个区称为亚稳区,这时Mg2 + ,NH+4 以及PO4 3 - 离子积小于浓度积,通常不会产生沉淀;若在反应器中投加晶种,则可以加快晶体成核速度,使其结晶于晶体表面,同时有利于晶体与水的分离,减少因晶粒微细所造成的随出水流失,以提高除磷效率与回收率;所要做的就是将反应控制在亚稳定区,这时磷酸铵镁反应处在结晶过程,晶体可以自发的析出到晶种上,以此实现磷的回收;目前荷兰开发出DHV —结晶法,南非开发了CSIR 流化床,日本有Kurita 固定床—结晶沉淀;另外,对污泥进行加热是一种实现磷回收的简单有效的方法,在70 ℃对污泥加热1 h ,能使生物固体中的聚磷酸盐大量分解释放,再加入氯化钙进行沉淀,能获得污泥中总磷的75 %左右;还可以利用具有高吸附能力的物质对磷吸附截留实现磷回收,反应所得混合物可以用来作肥料;3 结语随着时代的发展,污水除磷技术也在不断地进步,可以根据不同的条件,合理选择不同的除磷方法,以期达到最好的效果;当前,为了实现磷的可持续发展,有必要从现在起研发从污水或污泥中分离磷的技术,最大限度地实现污水磷回收;无论是应用广泛的化学沉淀法、生物处理法,还是日益受到重视的吸附法和结晶法,都存在各自的弊端,因此,还需进一步加强对除磷技术的基础研究,研制开发适合我国国情的新型除磷工艺。
污水处理工艺
污水处理工艺标题:污水处理工艺引言概述:污水处理工艺是指将含有各种污染物的废水经过一系列的处理过程,达到排放标准或可再利用的水质要求的技术方法。
随着城市化进程的加快和环境污染的日益严重,污水处理工艺在环保领域扮演着重要的角色。
本文将从五个大点出发,详细阐述污水处理工艺的相关内容。
正文内容:一、物理处理1.1 污水初级处理:通过格栅、砂池等设备,去除废水中的固体悬浮物。
1.2 污水中级处理:采用沉淀池、气浮池等设备,去除废水中的悬浮物和浊度,提高水质。
1.3 污水高级处理:利用过滤器、吸附剂等设备,去除废水中的微小颗粒和有机物。
二、化学处理2.1 调节pH值:通过加入酸碱等化学药剂,调节废水的酸碱度,提供适宜的环境条件。
2.2 氧化还原:利用氧化剂或还原剂,将废水中的有机物氧化分解或还原为无害物质。
2.3 沉淀剂处理:添加适量的沉淀剂,使废水中的悬浮物和重金属离子沉淀下来。
三、生物处理3.1 好氧处理:通过好氧微生物的作用,将废水中的有机物降解为二氧化碳和水。
3.2 厌氧处理:利用厌氧微生物的作用,将废水中的有机物转化为沼气和有机肥料。
3.3 脱氮除磷:通过硝化反硝化和磷酸盐沉淀等过程,去除废水中的氮和磷。
四、膜分离技术4.1 微滤:利用微孔滤膜,去除废水中的悬浮物、胶体等大分子物质。
4.2 超滤:利用超滤膜,去除废水中的胶体、胶体颗粒、胶体有机物等。
4.3 逆渗透:通过逆渗透膜,去除废水中的溶解性无机盐、有机物等。
五、高级氧化技术5.1 光催化氧化:利用光催化剂和紫外线,将废水中的有机物氧化分解。
5.2 高级氧化:采用臭氧、过氧化氢等氧化剂,将废水中的难降解有机物氧化为无害物质。
5.3 电化学氧化:通过电解反应,将废水中的有机物氧化为无害物质。
总结:综上所述,污水处理工艺是一个复杂而多样的过程,包括物理处理、化学处理、生物处理、膜分离技术和高级氧化技术等多种技术手段。
通过这些处理过程,可以有效地去除废水中的污染物,达到环境排放标准或可再利用的水质要求。
化肥厂污水处理方法
化肥厂污水处理方法引言概述:化肥厂是农业生产中重要的环节之一,但其生产过程中产生的污水对环境造成了严重的污染。
因此,寻找高效的化肥厂污水处理方法,成为了保护环境和可持续发展的重要任务。
本文将介绍化肥厂污水处理的四种主要方法。
一、物理处理方法1.1 沉淀法:通过加入沉淀剂,使污水中的悬浮物沉淀下来。
沉淀后的固体物质可以通过过滤等方式进行分离,从而实现污水的净化。
这种方法适用于处理含有较高悬浮物质的污水。
1.2 气浮法:利用气体的浮力将污水中的悬浮物质浮起,并通过刮板等设备将其从水体中分离。
气浮法能够有效去除污水中的悬浮物质和油脂,适用于处理含有较高浓度油脂的污水。
1.3 过滤法:通过过滤介质,如砂子、活性炭等,将污水中的固体颗粒和有机物质截留下来,实现污水的净化。
过滤法适用于处理含有较高浓度悬浮物质和有机物质的污水。
二、化学处理方法2.1 氧化法:通过加入氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,促使污水中的有机物质发生氧化反应,从而降解有机污染物。
氧化法适用于处理含有较高浓度有机物质的污水。
2.2 中和法:将酸性或碱性的污水通过加入中和剂,如石灰、氢氧化钠等,使其酸碱度接近中性。
中和法能够有效处理酸性或碱性污水,降低其对环境的影响。
2.3 沉淀法:通过加入沉淀剂,使污水中的重金属离子等物质沉淀下来。
沉淀法适用于处理含有较高浓度重金属离子的污水。
三、生物处理方法3.1 好氧生物处理法:利用好氧微生物对污水中的有机物质进行降解,产生二氧化碳和水。
好氧生物处理法适用于处理含有较高浓度有机物质的污水。
3.2 厌氧生物处理法:利用厌氧微生物对污水中的有机物质进行降解,产生甲烷等可再利用的产物。
厌氧生物处理法适用于处理含有较高浓度有机物质的污水,并能够回收能源。
3.3 植物处理法:利用水生植物对污水中的有机物质进行吸收和降解,从而净化污水。
植物处理法适用于处理含有较低浓度有机物质的污水,同时具有美化环境的效果。
四、综合处理方法4.1 综合物理化学处理法:将物理处理方法和化学处理方法相结合,根据不同污水的特性采取不同的处理方式,以达到高效净化污水的目的。
污水处理除磷原理及除磷工艺详解
污水处理除磷原理及除磷工艺详解磷是一种活泼元素,在自然界中不以游离状态存在,而是以含磷有机物、无机磷化合物及还原态PH3这三种状态存在。
污水中含磷化合物可分为有机磷与无机磷两类。
无机磷几乎都以各种磷酸盐形式存在,包括正磷酸盐、偏磷酸盐、磷酸氢盐、磷酸二氢盐,以及聚合磷酸盐如焦磷酸盐、三磷酸盐等。
有机磷大多是有机磷农药,如乐果、甲基对硫磷、乙基对硫磷、马拉硫磷等构成,他们大多呈胶体和颗粒状,不溶于水,易溶于有机溶剂。
可溶性有机磷只占30%左右,多以葡萄糖-6-磷酸、2-磷酸-甘油酸及磷肌酸等形式存在。
溶解磷占总磷的1/3左右,PO4ˉ-P磷中大分子磷占40%。
有机磷的去除必须转化成磷酸盐才能去除。
一、磷是怎样转化?影响因素有哪些?水体中的可溶性磷很容易与Ca2+、Fe3+、Al3+等离子生成难溶性沉淀物,例如AIPO4、FePO4等,沉积于水体底部成为底泥。
聚积于底泥中的磷的存在形式和数量,一方面决定于污染物输入和通过地表与地下径流的排出情况;另一方面决定于水中的磷与底泥中的磷之间的交换情况。
沉积物中的磷通过颗粒态磷的悬浮和水流的湍流扩散再度被稀释到上层水体中,或者当沉积物中的可溶性磷大大超过水体中磷的浓度时,则可能重新释放到水体中。
在水中,磷离子以HPO42ˉ还是以H2PO4ˉ形式存在取决于pH值,当pH值在2~7时,水中磷酸盐离子多数以H2PO4ˉ形式存在,而pH 值在7~12时,则水中的磷酸盐离子多数以HPO42ˉ形式存在。
所有含磷化合物都是首先转化为正磷酸盐(PO43ˉ)后,再转化为其他形式。
此时测定PO的含量,测定结果即是总磷的含量。
二、磷的来源是什么?污水中的磷部分来源于化肥和农业废弃物。
同时,生活中含磷洗涤剂的大量使用也使生活污水中磷的含量显著增加。
此外,化工、造纸、橡胶、染料和纺织印染、农药、焦化、石油化工、发酵、医药与医疗及食品等行业排放的废水常含有有机磷化合物。
三、磷的危害是什么?1、磷对人体的危害高磷洗衣粉对皮肤有直接刺激作用,严重的会导致接触性皮肤炎、婴儿尿布疹等疾病。
高浓度氨氮废水处理方法
通过对不同行业氨氮废水的处理方法进行介绍,总结了氨氮浓度1000~5000 mg/L废水的物化法和生物法去除效果,并对各处理工艺的原理、研究现状、所需条件、存在问题等进行介绍。
氮是造成水体富营养化和环境污染的重要污染物质,氨氮污染主要产生于化工废水、化肥废水、焦化废水、味精废水、垃圾渗滤液、养殖废水等。
一般而言,对生活污水和食品加工厂废水等低浓度氨氮废水,主要采用生化法处理,对大多数中等浓度氨氮的工业废水,根据废水实际情况和处理要求,可选择物理方法或生物硝化法处理。
1、物理法1)吹脱法吹脱法是目前国内用于处理高浓度氨氮废水较多的方法,吹脱出的氨可以回收利用。
吹脱法适合处理高浓度氨氮废水,主要缺点是温度影响比较大,在北方寒冷季节效率会大大降低。
但须注意国内对吹脱出的氨有效利用不高,仅仅是将氨从水体转移至空气中,氨的污染问题并未得到妥善解决。
2)沉淀法化学沉淀法是通过向含氨氮废水中加入含Mg2+和PO43-离子的药剂,与废水中的NH4+反应生成MgNH4PO4·6H2O复合盐(俗称鸟粪石),从而将氨氮从废水中去除。
该方法在去除废水中氨氮的同时,得到了一种许多农作物所需的复合肥料MgNH4PO4·6H2O,而且同时也可去除废水中的磷,是一种变废为宝、经济可行的高浓度氨氮废水处理技术。
温度对化学沉淀法处理高浓度氨氮废水的影响并不显著,而pH值的影响却很明显,一般要求反应的pH值控制在8~10之间,氨氮去除率可达到93%以上。
3)吸附法沸石是一类以硅酸盐为主,具有阳离子交换性和较大吸附能力的矿物,其结构中含有碱金属或碱土金属离子,如Na+、Ca2+、Mg2+等。
这些离子极易与周围水溶液中的阳离子发生交换作用,交换后的沸石晶格骨架结构不被破坏,并可再生,从而使沸石具有离子交换树脂的特性。
沸石作为极性吸附剂也是一种理想的生物载体。
当废水浓度为200 mg/L,对氨氮的对数吸附等温线符合Freundlich 方程,直线的斜率在0.1~0.5之间,可以作为高浓度氨氮废水的吸附剂使用。
化肥厂污水处理方法
化肥厂污水处理方法一、引言化肥厂是农业生产中不可或者缺的重要组成部份,但其生产过程中产生的污水对环境造成为了严重的污染。
为了保护环境、维护生态平衡,化肥厂需要采取有效的污水处理方法。
本文将介绍几种常用的化肥厂污水处理方法,包括生物处理法、物理化学处理法和综合处理法。
二、生物处理法1. 厌氧处理法厌氧处理法是通过在无氧环境下利用微生物对有机物进行降解,产生甲烷等实用产物的方法。
该方法具有处理效果好、能耗低、操作简单等优点。
化肥厂可以建设厌氧池,将污水引入厌氧池中,通过微生物的作用将有机物降解为甲烷等实用产物,达到净化污水的目的。
2. 好氧处理法好氧处理法是通过在氧气存在的条件下利用细菌对有机物进行降解,产生二氧化碳和水的方法。
该方法适合于处理高浓度有机物的污水,处理效果稳定且能耗较低。
化肥厂可以建设好氧池,将污水引入好氧池中,通过细菌的作用将有机物降解为二氧化碳和水,达到净化污水的目的。
三、物理化学处理法1. 沉淀法沉淀法是通过添加化学药剂使污水中的悬浮物和胶体物质沉淀下来的方法。
化肥厂可以在污水处理系统中设置沉淀池,将污水引入沉淀池中,添加适量的化学药剂,使悬浮物和胶体物质沉淀下来,然后将上清液排出,达到净化污水的目的。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是通过将污水经过活性炭床进行处理,利用活性炭的吸附性能将有机物和部份无机物质吸附下来的方法。
化肥厂可以在污水处理系统中设置活性炭吸附器,将污水通过活性炭床进行处理,活性炭吸附有机物和部份无机物质,达到净化污水的目的。
四、综合处理法综合处理法是将多种污水处理方法结合起来,形成一个完整的污水处理系统。
化肥厂可以采用综合处理法,将生物处理法和物理化学处理法相结合,通过生物处理法降解有机物,再通过物理化学处理法去除残留的有机物和无机物质,达到更好的处理效果。
五、总结化肥厂污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要工作。
本文介绍了几种常用的化肥厂污水处理方法,包括生物处理法、物理化学处理法和综合处理法。
化肥污水处理工艺
化肥污水处理工艺(总22页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March化肥厂废水处理工艺姓名:班级:学号:1.概论 (4)1.1化肥厂废水 (4)1.2化肥厂废水种类 (5)1.3化肥废水处理方法 (5)1.3.1 物理法 (5)1.3.2 化学法 (6)1.3.3 生物法 (6)2.生产工艺及产污环节 (7)2.1工艺简介 (7)2.1.1 尿素生产工艺 (7)2.1.2 磷肥生产工艺 (7)2.1.3 钾肥生产工艺 (8)2.2 产污分析 (8)2.2.1 氮肥生产产污分析 (8)2.2.2 磷肥生产产污分析 (12)3. 废水处理工艺 (11)3.1 氮肥废水处理工艺 (11)3.1.1工艺分析 (11)3.1.2 流程说明 (12)3.1.3 主要构筑物及设备运行参数 (13)4. 工艺设计 (14)4.1 概述 (14)4.2 废水的水量、水质 (14)4.3设计工艺流程 (16)4.4 流程图说明 (16)参考文献: (17)摘要:本文就我国化肥生产行业的现状以及废水处理现状做一简要分析,同时对化肥行业主要的工业废水及其处理方法做一论述,并通过一个实际案例设计一个可行的处理方法。
关键词:化肥工业废水处理工艺1.概论1.1化肥厂废水随着工农业的发展,水体的富营养化现象随着大量氮、磷等营养物质的排放愈加严重,已成为世界性的水污染问题。
我国是耗水及排水大国,也是农业大国,农业的快速发展必定带动化肥产业的迅速增长,而化肥行业是高耗水、高污染的行业,大量未经完全处理的化肥废水的排放导致水体中氮、磷含量的增加,使水体恶化。
工农业只有立足环境、减少污染才能实现可持续发展。
整体来说,我国的污水处理系统管理水平较低、处理率较低、处理效果不甚理想,尤其是对于化肥废水等较为复杂的废水。
因此对于化肥废水脱氮技术的深入研究,充分发挥现有技术的优势及修补缺陷是提高脱氮效率的关键。
石化公司某化肥项目污水处理施工方案
齐鲁分公司某化肥项目污水处理施工方案山东某建设有限公司四川某项目部目录1.0 工程概况和特点 (4)2.0 编制说明和依据 (4)2.1 编制说明............................. .. (4)2.2 编制依据...................... (4)3.0 主要工程实物量..................... ........... . (5)4.0施工现场布臵 (5)5.0 主要施工方法................................. .. (6)5.1 施工工艺流程 (6)5.2 测量工程....................... . (7)5.3 地基与基础工程施工 (7)5.4 水池底板及池壁砼施工 (8)5.5 加压间、贮药间、加药间等施工............ . (13)5.6 成品保护、安全措施及施工注意事项 (17)5.7 预埋件及预留洞留设施工 (18)5.8 脚手架施工.................... .. (20)5.9防腐涂料及粉刷工程 (20)6.0 质量保证措施 (20)6.1 质量保证体系 (20)6.2 质量控制措施 (21)6.3 施工过程质量控制 (22)6.4 工程标识管理和可追溯性控制 (23)6.5冬雨季施工措施 (24)7.0 HSE管理措施 (24)7.1 建立项目部HSE保证体系 (24)7.2 危险源分析 (25)7.3 一般要求 (26)7.4 施工用电 (27)7.5 其他规定 (28)8.0 文明施工措施 (28)8.1 现场场容、场貌布臵 (28)8.2 产品防护措施 (28)8.3 现场施工管理 (28)8.4 职业保健卫生与环境保护措施 (29)9.0 施工进度计划﹙见附表﹚ (30)10.0 劳动力组织计划 (30)11.0 主要施工机具计划 (30)12.0 主要测量仪器和计量器具计划 (31)13.0 主要手段用料计划 (31)附:污水处理作业计划表...................................................... .32 脚手架施工方案.. (35)污水处理危害分析记录表 (38)1.0 工程概况和特点本工程为中石化某分公司某化肥项目-污水处理,工程范围包括土建工程全部及部分钢制栏杆等项目;工程建设质量标准为合格。
化肥厂污水处理范本
化肥厂污水处理化肥厂污水处理概述化肥厂是农业发展的重要组成部分,在化肥生产过程中产生的大量废水及废气对环境造成了严重的污染。
化肥厂污水中含有高浓度的氨氮、有机物和悬浮物等,不经过处理直接排放会对水体造成严重的污染。
化肥厂污水处理是保障环境健康和可持续发展的重要环节。
主要污水处理方法化肥厂污水处理主要采用物理、化学和生物方法相结合的综合处理工艺,主要包括预处理、初级处理、中级处理和高级处理等多个环节。
预处理预处理是化肥厂污水处理的第一步,其目的是去除大颗粒悬浮物和泥沙等杂质,保护后续处理设备的正常运行。
常见的预处理方法包括格栅分离、沉淀池和气浮池等。
格栅分离能够去除较大颗粒的悬浮物,沉淀池和气浮池则能够进一步去除悬浮物和沉淀物。
初级处理初级处理主要通过物理和化学方法去除化肥厂污水中的悬浮物、溶解物和胶体物质。
常见的初级处理设备包括沉淀池、旋流器、过滤器和生物接触氧化池等。
沉淀池能够使悬浮物沉降到污泥底部,旋流器则能够通过旋转将污水中的悬浮物分离出来,过滤器则能够进一步去除细小颗粒的悬浮物,而生物接触氧化池则能够通过微生物的作用去除有机物。
中级处理中级处理是化肥厂污水处理的核心环节,主要通过生物方法降解和去除化肥厂污水中的有机物和氨氮等。
常见的中级处理设备包括活性污泥法、生物滤池和人工湿地等。
活性污泥法利用活性污泥对有机物进行降解,生物滤池则通过滤料上的微生物对有机物进行降解和去除,人工湿地利用湿地植物和微生物对有机物和氨氮进行降解和去除。
高级处理高级处理主要针对化肥厂污水中难降解有机物和微量污染物进行处理,常见的高级处理方法包括活性炭吸附、臭氧氧化和紫外光解等。
活性炭吸附能够去除污水中的有机物和微量污染物,臭氧氧化则能够通过臭氧的氧化作用降解难降解有机物,紫外光解则利用紫外光对污水进行处理。
污水处理设备的选择与优化在化肥厂污水处理过程中,合理选择和优化污水处理设备对处理效果和运行成本都具有重要影响。
农业污水处理方法与措施
氧化还原法
利用化学氧化剂或还原剂 将污水中的有害物质转化 为无害物质或易分离的状 态。
高级氧化技术
利用强氧化剂或电化学方 法将有机物转化为二氧化 碳和水等无机物质,适用 于难降解有机物的处理。
03 农业污水处理措施
政策措施
回收利用
将处理后的污水进行回收利用,如灌 溉农田、养殖业等,实现水资源循环 利用。
能源化利用
通过厌氧发酵等手段将有机物转化为 生物燃气,实现能源回收与减排。
加强政策引导与监管力度
制定相关政策
政府应制定相关政策,鼓励和支持农业污水处理技术创新、设施 建设和运营。
强化监管
加强对农业污水处理设施的监管,确保其正常运行和处理效果达 标。
农业污水的特点
农业污水具有排放量大、有机物 含量高、营养元素比例失调、悬 浮物多等特点。
农业污水的危害
污染土壤
农业污水中的大量有机物和营养 元素会使土壤中的微生物大量繁 殖,导致土壤板结、盐渍化等问 题。
污染水源
农业污水未经处理直接排放,会 对周边水源造成严重污染,影响 饮用水安全。
破坏生态环境
农业污水中的有害物质会对水生 生物造成毒害,破坏生态平衡, 影响生态系统的稳定性。
经济措施
01
加大财政投入
政府应加大对农业污水处理设施 建设和运行的财政投入,提供资 金支持。
02
实施税收优惠政策
03
拓宽融资渠道
对采用环保措施的农户和企业实 行税收优惠政策,降低其经济负 担。
鼓励社会资本投入农业污水处理 领域,通过PPP等模式吸引更多 的资金和技术支持。
04 农业污水处理发展趋势与 展望
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化肥厂废水处理工艺姓名:班级:学号:-1.概论 (3)化肥厂废水 (3)化肥厂废水种类 (3)化肥废水处理方法 (4)物理法 (4)化学法 (5)生物法 (5)2.生产工艺及产污环节 (6)工艺简介 (6)尿素生产工艺 (6)磷肥生产工艺 (7)钾肥生产工艺 (7)产污分析 (8)氮肥生产产污分析 (8)磷肥生产产污分析 (9)3. 废水处理工艺 (10)氮肥废水处理工艺 (10)工艺分析 (10)流程说明 (11)主要构筑物及设备运行参数 (11)4. 工艺设计 (13)概述 (13)废水的水量、水质 (13)设计工艺流程 (14)流程图说明 (14)参考文献: (15)摘要:本文就我国化肥生产行业的现状以及废水处理现状做一简要分析,同时对化肥行业主要的工业废水及其处理方法做一论述,并通过一个实际案例设计一个可行的处理方法。
关键词:化肥工业废水处理工艺1.概论化肥厂废水随着工农业的发展,水体的富营养化现象随着大量氮、磷等营养物质的排放愈加严重,已成为世界性的水污染问题。
我国是耗水及排水大国,也是农业大国,农业的快速发展必定带动化肥产业的迅速增长,而化肥行业是高耗水、高污染的行业,大量未经完全处理的化肥废水的排放导致水体中氮、磷含量的增加,使水体恶化。
工农业只有立足环境、减少污染才能实现可持续发展。
整体来说,我国的污水处理系统管理水平较低、处理率较低、处理效果不甚理想,尤其是对于化肥废水等较为复杂的废水。
因此对于化肥废水脱氮技术的深入研究,充分发挥现有技术的优势及修补缺陷是提高脱氮效率的关键。
此外废水处理系统管理的优化、运行参数的探讨、运行成本的分析等都是污水处理中需要关注的重点。
我国化肥工业,包括基础肥料生产和化肥的二次加工两大部分,基础肥料生产,主要包括氮肥、磷肥、钾肥;化肥的二次加工,主要包括复合肥、含微量元素肥料及有机、无机复合肥等。
随着化肥的普遍使用,化肥厂的废水污染也越来越严重。
化肥厂废水种类化肥厂废水中的主要超标污染物指标为氨氮、硫化物、和总氰化物,水质具有氨氮含量高并含有有毒的总氰化物及硫化物,且此类污水的可生化性较差。
氨氮是化肥厂废水的主要污染物,进入水体可以引起水体富营养化,导致水质恶化,使排放受到严格限制。
化肥厂废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度氨氮废水,这部分废水氨氮主要存在形式为无机氨。
化肥废水处理方法目前处理化肥厂废水的方法大多是考虑如何除废水中的氨氮,常用物化法中有吹脱法、膜分离法、离子交换法等;生物法主要应用生物硝化反硝化原理,处理工艺主要包括 A/O 法、SBR 法、曝气生物滤池法(BAF)、生物膜法等;化学法中主要包括折点加氯法、湿式氧化法、化学沉淀法等。
物理法(1)吹脱法通常的高浓度氨氮废水用预处理与生化处理相结合的方式来达到排放标准。
但是高浓度氨氮会抑制微生物活性,因此为了后续生化系统的正常运行,必须进行预处理。
在碱性环境下,废水中的氨通常以游离氨的状态存在。
在一定温度下,液相从吹脱塔顶向下喷淋,气相由塔底吹入,通过气液交汇,游离氨从空气溢出,达到去除废水中氨氮的目的。
除了空气吹脱法,常用的还有蒸汽吹脱法。
蒸汽吹脱法效率较高,氨氮去除率能达到 90%以上,但是能耗大。
此外,如果吹出的氨直接排到大气中,需考虑对空气的二次污染。
(2)膜分离法常见的液体膜分离技术有反渗透(RO)、液膜法、电渗析(ED)等。
反渗透:刘姣等用常规处理+反渗透膜法处理珠江源水,氨氮的去除率可以达到 95%以上,达到饮用水源水标准。
反渗透装置目前主要应用于氨氮含量较低的饮用水及深度处理,在废水处理中应用较少。
液膜法:乳状液膜法去除氨氮的机理是:氨态氮易溶于膜相(油相),它从膜相外高浓度的外侧通过膜相的扩散迁移,到达膜相内侧与内相界面,与膜内相中的酸发生解脱反应。
电渗析法:电渗析法是利用利用施加在阴阳膜对之间的电压去除水溶液中溶解的固体。
电渗析室的阴阳渗透膜之间施加直流电压后,多对阴阳离子通过渗透膜时,含氨离子及其它离子在电压的影响下,透过膜进入另一侧的浓水中去并在浓水中集聚,从而达到分离的目的。
膜处理法有其弊端,主要问题是膜的污染问题和稳定性问题,成本及运行费用都较高,目前还未投入规模使用。
化学法(1)折点加氯法在氨氮废水中加氯后,会发生一系列化学反应,生成的一氯胺和二氯胺称为化合余氯,次氯酸称为余氯。
折点加氯法除氨氮的机理为氯气与氨反应生成无害的氮气。
用折点加氯法处理焦化废水,当进水氨氮浓度 60mg/L以下时效果最佳,氨氮去除率可达 97%以上。
(2)化学沉淀法化学沉淀法处理氨氮废水可以回收废水中的氨,生成的沉淀可作为复合肥使用。
对氨氮的去除率高,可达 90%以上,但费用较高。
若废水中含有重金属等物质,产生的污泥将会对环境造成二次污染。
(3)离子交换法离子交换法是指以离子交换剂上可交换离子与液相离子间发生交换的分离水中有害离子的方法。
对于氨氮废水, 常用的离子交换剂有沸石、活性炭、合成树脂等。
离子交换法投资省,工艺简单操作方便且天然沸石储量丰富,廉价易得,但是利用离子交换法处理废水将导致交换剂再生频繁增加投资。
(4)催化湿式氧化法(CWO)催化湿式氧化法事在催化剂的作用下,在高温高压的液相中,用氧气或空气作为氧化剂,氧化水中溶解态或悬浮态的有机物或还原态的无机物的一种处理方法。
催化湿式氧化法净化效率高、流程简单、占地面积少,但要求设备耐高温、耐腐蚀,故投资较大。
生物法生物法是目前应用最广泛的处理低浓度氨氮废水的方法。
生物脱氮是在微生物的,作用下,将废水中的有机氮及氨氮经过氨化、硝化反硝化过程最终将氮素转化为N2从而从水中脱除。
硝化过程是指废水中的氨氮在好氧条件下,经好氧细菌的生命活动转化为硝态氮或者亚硝态氮的过程。
反硝化过程是指经硝化作用的硝氮或者亚硝氮在从水中逸出的过程。
反硝化过程产生碱度同时消耗有反硝化细菌的作用下,转化为N2机碳源。
而可以大范围应用于化肥厂废水的工艺一般为A/O工艺。
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。
但是一般由于工业废水中成分复杂,重金属及有毒物质多,且大多很少含有微生物生长的必备碳源和能源,故而生物法在处理工业废水时有很大的限制。
当然也有外加碳源和能源的条件对某些成分不复杂的工业废水进行处理。
2.生产工艺及产污环节工艺简介化肥指的是利用化学工艺生产的用化学方法生产的含有氮、磷、钾等元素的肥料统称为化肥。
主要的产品有氮肥、磷肥和钾肥。
此外还有含有多种成分的复合肥料、混合肥料及微量肥料等。
化肥生产,尤其是氮肥生产是一个复杂的连续化的工艺生产过程,需要在密闭的系统内,在高温、高压的条件下进行。
尿素生产工艺图1 尿素生产工艺流程图磷肥生产工艺图2 磷肥生产工艺流程图钾肥生产工艺钾肥全称钾素肥料,即以钾为主要养分的肥料。
根据钾肥是否含有氯元素将钾肥分为含氯钾肥和无氯钾肥。
所有的钾盐肥料均为水溶性 , 但也有某些钾肥含其他不溶性成分。
目前国内以盐湖含钾矿物资源为原料生产氯化钾的工艺主要有以下 3 大类:浮选工艺、兑卤盐析工艺( 4 # 工艺 )及热溶冷结晶工艺。
(1)浮选工艺依据选出矿物是否为目的矿又分为正浮选工艺及反浮选工艺 2个类别。
正浮选工艺即以氯化钾为浮选目的矿的工艺 , 选出矿物直接为氯化钾。
(2)兑卤盐析工艺( 4 # 工艺 )即以氯化钠为浮选目的矿,尾矿形式得到低钠光卤石矿,低钠光卤石矿冷分解结晶氯化钾的工艺。
(3)热溶冷结晶工艺即以钾石盐为原料,依据氯化钠与氯化钾在高低温状态下溶解度的不同,在高温状态下分离氯化钠,低温冷析结晶氯化钾的工艺。
产污分析氮肥生产产污分析下图是氮肥生产过程合成氨工艺。
图3 氮肥(尿素)生产工艺从上面过程可以看出污染物主要是造气洗涤水(即由煤炭造气时蒸汽冷凝产生的多余洗涤循环水)、脱硫段洗涤循环水、地面冲洗水、循环水中的跑冒滴漏部分以及生活污水等杂排水。
废水中污染物除氨氮外,还含有少量的氰化物、硫化物、挥发酚等物质,COD 浓度总体不高。
磷肥生产产污分析(1)废气磷肥生产过程中产生的废气主要含粉尘、颗粒物、二氧化硫等污染物。
污染源及排放见下图4。
图4磷肥生产过程中废气来源及排放(2)废水磷肥生产过程中产生的废水主要含COD、砷、氟等污染物,其污染源及排放去向见图5。
图5废水来源及排放3.废水处理工艺氮肥废水处理工艺下面以江苏某化肥有限公司为一家中型合成氨生产企业为例阐述废水处理的工艺流程,该公司年产 23 万 t 尿素及碳铵产品。
工艺分析造气和脱硫废水中氨氮浓度比较高,宜采取物化和生化脱氮联合工艺。
据资料表明,氨氮质量浓度大于 200 mg/L 对后续生化处理的微生物有毒害作用,不能直接进入生化池,必须先通过氨吹脱等工艺处理,氨氮质量浓度降低到一定的范围内,约在110~ 120 mg/L,和杂排水混合后的氨氮质量浓度在 75~ 80 mg/L 之间,这是较为合理的平衡点,否则处理费用将难以承受。
废水中氨氮的进一步降解,必须采用生化处理手段,低浓度氨氮的降解采用生物硝化反硝化脱氮是最经济有效的方法。
生物脱氮的基理是:利用厌氧菌、产酸菌等兼性细菌作用,使废水中含氮有机物被分解成氨,在亚硝化菌的作用下氨进一步转化为亚硝酸盐氮,经过反硝化作用,利用废水中的 BOD5作有机碳源,将硝酸盐氮还原成气态氮逸出,从而达到去除废水中 NH3-N 的作用。
工程因地制宜,充分结合现有的设施和条件,对原煤气柜和生产车间的风机进行改造。
煤气柜改造成兼氧、好氧池,煤气柜深度 8 m,风机压头,池下部改造成兼氧段,上部为好氧段,即 A/O 一体生化处理工艺,将兼氧、好氧处理方法合并在一个容器内完成。
设计采用连续式进水、出水方式,兼氧、好氧不断反复交替,硝化反硝化交替进行。
为了达到污泥和好氧、兼氧填料的充分接触及泥水混合的需要,必须使污泥层的污泥被不断地搅动上翻,并能调整其上翻的高度和污泥浓度,实现硝化反硝化交替进行的脱氮目的。
为此在工艺设计中按照一定的间距布置4 台推流搅拌机,通过变频控制其搅拌强度,达到控制污泥上翻的高度和污泥浓度,从而在空间和时间上做到厌氧反硝化和好氧硝化交替进行,取得较好的脱氮效果。
由于废水中BOD5较低,为满足生物脱氮要求,应保持投加含碳有机物,结合当地情况,采用投加化粪池中高碳有机物。
流程说明废水处理流程图见下图。
图6工艺流程图氨氮浓度比较高的造气和脱硫废水由污水泵抽进初沉池沉淀固渣,上清液自流至反应池,加入NaOH 溶液调节废水 pH 值,pH 值由调至~,再由泵抽入吹脱塔进行氨吹脱,吹脱后废水自流入调节池。
吹脱 V(气)∶V(水)为2880:1,造气水温度一般在50~60 ℃,采用二级吹脱,每级吹脱水池增加废水旁路循环,一方面使水和空气充分接触,布水均匀,另一方面增加对碱的利用率,从而提高吹脱效率,降低处理成本,并减少吹脱出水的含碱量,出水 pH 值在~。