废水的化学及其物理化学处理

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污水的处理方法

污水的处理方法

污水的处理方法污水是指含有各种废弃物质的水体,它的存在对环境和人类健康都构成了严重威胁。

因此,对污水进行有效处理是非常重要的。

下面将介绍几种常见的污水处理方法。

首先,物理处理是一种常见的污水处理方法。

物理处理主要通过过滤、沉淀和吸附等方式,将污水中的固体颗粒和悬浮物去除。

其中,过滤是通过过滤介质将污水中的固体颗粒拦截下来,而沉淀则是利用重力将悬浮物沉淀到底部。

吸附则是利用吸附剂吸附住污水中的有害物质。

物理处理方法简单易行,效果明显。

其次,化学处理也是一种常用的污水处理方法。

化学处理通过加入化学药剂,如氯化铁、氯化铝等,来改变污水中废物的化学性质,使其沉淀或凝聚成固体,从而达到净化污水的目的。

化学处理方法可以有效去除污水中的重金属离子、有机物等有害物质,是一种有效的污水处理手段。

另外,生物处理也是一种常见的污水处理方法。

生物处理是利用微生物对污水中的有机物进行降解,将有机物转化为无害的物质。

生物处理方法包括好氧处理和厌氧处理两种。

好氧处理需要充足的氧气,利用好氧微生物将有机物氧化分解,而厌氧处理则是在缺氧或无氧条件下进行,利用厌氧微生物将有机物分解成沼气和沉淀物。

生物处理方法对有机物的去除效果显著,同时对能源的回收也有一定的作用。

最后,综合处理是一种综合利用物理、化学和生物处理方法的污水处理手段。

综合处理方法可以根据污水的不同特性,采用不同的处理工艺,如预处理、一级处理、二级处理等,从而达到更好的净化效果。

综上所述,污水的处理方法有物理处理、化学处理、生物处理和综合处理等多种方式。

每种处理方法都有其独特的优势和适用范围,可以根据具体情况选择合适的处理方法。

希望通过不懈的努力,可以更好地保护我们的环境,净化我们的水源。

污水处理技术概述

污水处理技术概述

一、工业废水处理方法现代废水处理技术,按作用原理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四大类。

物理法是利用物理作用来分离废水中的悬浮物或乳浊物。

常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。

化学法是利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质。

常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。

物理化学法是利用物理化学作用来去除废水中溶解物质或胶体物质。

常见的有混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离、萃取、气提、吹脱、蒸发、结晶、焚烧等方法。

生物处理法是利用微生物代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。

常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等。

生物处理法也可按是否供氧而分为好氧处理和厌氧处理两类,前者主要有活性污泥法和生物膜法两种,后者包括各种厌氧消化法。

二、废水处理系统按处理程度,废水处理技术可分为一级、二级和三级处理。

一般进行某种程度处理的废水均进行前面的处理步骤。

例如,一级处理包括预处理过程,如经过格栅、沉砂池和调节池。

同样,二级处理也包括一级处理过程,如经过格栅、沉砂池、调节池及初沉池。

预处理的目的是保护废水处理厂的后续处理设备。

一级处理通常被认为是一个沉淀过程,主要是通过物理处理法中的各种处理单元如沉降或气浮来去除废水中悬浮状态的固体、呈分层或乳化状态的油类污染物。

出水进入二级处理单元进一步处理或排放。

在某些情况下还加入化学剂以加快沉降。

一级沉淀池通常可去除90%~95%的可沉降颗粒、50%~60%的总悬浮固形物以及25%~35%的BOD5,但无法去除溶解性污染物。

二级处理的主要目的是去除级处理出水中的溶解性BOD,并进一步去除悬浮固体物质。

在某些情况下,二级处理还可以去除一定量的营养物,如氮、磷等。

二级处理主要为生物过程,可在相当短的时间内分解有机污染物。

二级处理过程可以去除大于85%的BOD5及悬浮固体物质,但无法显著地去除氮、磷或重金属,也难以完全去除病原菌和病毒。

(完整版)污水的物理处理

(完整版)污水的物理处理

污水的物理处理一、污水处理方法简介污水中含有各种有毒、有害物质,如不加处理任意排放,会污染环境,造成公害,所以,在排放前必须先处理。

污水处理的实质是:利用各种方法将污水中所含的污染物质分离出来或将其转化为无害的物质,使污水得到净化。

1、污水处理方法:⑴按照作用的原理分:物理法、化学法、生物化学法和物理化学法。

物理法:是利用物理作用来分离废水中呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变污染物的化学性质。

化学法:是利用化学反应来分离或回收废水中的污染物质,或将其转化为无害的物质。

生物化学法:是利用微生物的生理作用来去除废水中溶解的和胶体状态的有机物。

物理化学法:是通过物理和化学的综合作用使废水得到净化。

⑵按照处理程度分:一级处理、二级处理和深度处理。

①一级处理:主要采用物理处理方法,像格栅、沉砂池、初次沉淀池等,。

去除对象:污水中的悬浮物,一般可以去除50%左右的悬浮物和25%~30%左右的BOD5②二级处理:物理法+生物法去除对象:主要去除有机污染物,一般BOD的去除率可以在90%以上,出水的BOD在20mg/L以下,有些还可以去除N、P等营养元素。

③深度处理:为了满足高标准的受纳水体要求或以回用为目的。

主要采用物理化学处理方法及生化法。

2、污水处理方法的组合:遵循的原则:先易后难,先简后繁。

也就是说,首先,去除大块的垃圾以及漂浮物,然后在依次去除悬浮固体、胶体物质及溶解性物质,即先物理法,在化学法和生化法,某种污水具体采用哪种处理工艺,还要根据污水的水质、水量、经济效益及排放要求等共同决定。

3、城市污水处理典型流程:二、物理法常见的物理处理法有:格栅或者筛网、调节、沉淀、澄清、气浮等。

(一)格栅(筛网)的运行管理1、格栅(筛网)的作用:将污水中的大块污物(树枝、木塞等)拦截出来,防止其将堵塞后续单元的机泵或工艺管线。

和筛网比较,格栅的应用更为广泛,所以,我们今天重点介绍格栅的运行管理。

2、格栅的组成:由平行的格栅条、格栅框、清渣耙三部分组成。

江苏师范大学《水污染控制工程》第2讲 污水的化学与物理化学处理-贾文林

江苏师范大学《水污染控制工程》第2讲 污水的化学与物理化学处理-贾文林

化学法 物理法
第一节 中和法
对于酸性和碱性废水,除予以利用外,常用的就是中和法处 理。中和法的原理是:用碱或碱性物质中和酸性废水时或用 酸或酸性物质中和碱性废水时,把废水的pH调到7左右。
定义:酸和碱反应生成 盐和水称为中和反应。
天津王稳庄镇污水横流 水塘蓄满酸性黑水
早在2005年,天津市就被评为“国家环境保护模范城市”。而西青区王稳庄镇是 天津市远近闻名的鱼米之乡,过去因盛产小站稻而驰名,还是天津市最大的鱼、肉、 蛋无公害生产基地,但这里的河流基本上都因为众多小五金厂严重的污染变成了黄 色或者黑色。
加药间
工作液用泵送到投配槽,经过投配器投入到混合设备。
投配系统采用溢流循环方式,即石灰乳输运 到投配槽中的量大于投加量,剩余量沿溢流 管流回石灰乳贮槽,这样可维持投配槽内液 面稳定不变,投加量只由孔口或阀门开度大 小控制,还可以防止沉淀和堵塞。
投配器
投药中和法特点
投药中和法: 优点: 1、可处理任何浓度、任何性质的酸性废水; 2、废水中容许有较多的悬浮杂质,对水质、水量的波 动适应性强; 3、并且中和剂利用率高; 4、中和过程容易调节。 缺点: 劳动条件差,药剂配制及投加设备较多,基建投资大, 泥渣多且脱水难。
反应:在一定的水流条件下,小“矾花”通过吸附架桥 和沉淀物网补等作用形成较大的絮体。
矾花
➢ 混凝剂的调配与投加
• 混凝剂的投加分固体投加和液体投加两种。 1.混凝剂干投法(应用较少) 工艺流程:药剂输运→粉碎→提升→计量→加药混合 2.混凝剂湿投法 工艺流程:溶解池→溶液池→定量控制设备→投加设备→混 合池
预处理 生物法 出水处理
污水也可以利用物理化学的原理和化工单元操作以去除水中的杂质。它 的处理对象于化学处理相似,尤其适用于杂质浓度很高的污水(常用作物 质的回收利用)或是杂质浓度很低的污水(常作为污水的深度处理)。

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。

水污染控制工程》第十六章 污水的化学与物理化学处理-中和法

水污染控制工程》第十六章 污水的化学与物理化学处理-中和法

1.3 过滤法
过滤中和法: 石灰石或白云石作中和剂时常呈粗粒状,可作滤 料,故用过滤法。 碱性滤料:主要有石灰石、大理石和白云石等。 中和滤池:有普通中和滤池、升流式中和滤池和喷淋塔三种。 优点:操作简单,出水pH值较稳定,沉渣量少。 缺点:废水中硫酸浓度不能太高,因为中和过程中生成的钙盐 沉淀在水中溶解度很小,易在滤料表面形成覆盖层,阻碍滤料 和酸的接触反应,需定期倒床,劳动强度较高。
只有当废水无回收及综合利用的价值时,才采用中和法处理。
酸碱废水的来源: 酸性废水:化工,化纤,电镀,电子,金属加工 碱性废水:印染,金属加工,炼油,造纸
酸碱废水的危害: 破坏水体水质,影响水生动植物生存 排水管道、设施腐蚀破坏 影响污水处理效果(混凝,生物)
选择中和方法时应考虑的因素: 酸、碱废水所含污染物的性质、浓度、水量变化规律以及中和
后水质要求 当地酸性或碱性废料来源 当地中和药剂和滤料的供应情况 受纳水体的性质、城市下水道能容纳废水的条件,后续处理对
pH的要求等
酸性废水的中和方法主要有:与碱性废水互相中和、药 剂中和及过滤中和。 碱性废水的中和方法主要有:与酸性废水互相中和、药 剂中和以及烟道气中和。
投加方法: 湿投法:中和剂能制成溶液或浆料时。 过滤法:中和剂为粒料或块料时。 塔式反应器:烟气中和碱性废水。
石灰量多时,可用生石灰。
为了防止产生沉淀,石灰乳槽均装有搅拌设备。
小型中和装置
仪器配置合理,实现了小型化
带有多项功能的数字式pH调节仪
电磁式定量泵
1.2 湿投加法——特点
优点:可中和任何性质、任何浓度的酸性废水。
缺点:劳动卫生条件差,操作管理复杂,制备溶液、投配药剂需 要较多的机械设备。采用石灰质药剂时,其明显的缺点是质量难 于保证,灰渣较多,沉渣体积大,且不易脱水。

化学实验室废水处理

化学实验室废水处理

化学实验室废水处理一、引言化学实验室在研究、教学以及工业应用中发挥着重要作用,然而,实验过程中产生的废水往往含有各种有害物质,对环境和人类健康可能产生负面影响。

因此,化学实验室废水处理至关重要。

本文将探讨化学实验室废水处理的方法和策略。

二、化学实验室废水的来源和特性化学实验室废水主要来源于实验过程中产生的废液、洗涤液、冷却水等。

这些废水可能含有酸、碱、重金属、有机溶剂等污染物,具有浓度高、种类多、毒性大等特点。

三、化学实验室废水处理的重要性化学实验室废水若未经处理直接排放,其中的有毒物质可能会对环境和人类健康造成严重影响。

因此,化学实验室废水处理至关重要。

各国政府和环保组织都强调了废水处理的重要性,以保障生态环境和人类健康。

四、化学实验室废水处理方法1、物理处理法:包括沉淀、过滤、吸附、气浮等方法,主要用于去除废水中的悬浮物和颗粒物。

2、化学处理法:包括中和、氧化还原、化学沉淀等方法,主要用于去除废水中的有害物质。

3、生物处理法:包括活性污泥法、生物膜法等,主要用于去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。

4、组合处理法:将上述几种方法结合使用,以达到更好的处理效果。

五、化学实验室废水处理的实践和建议1、建立严格的实验室废水处理制度,明确废水的产生、收集、处理和排放流程。

2、加强实验操作人员的培训和教育,提高他们的环保意识和责任心。

3、研发更高效、环保的废水处理技术和设备,降低处理成本。

4、政府和相关机构应加强对实验室废水处理的监管和管理,确保废水处理的有效实施。

5、开展公众教育,提高公众对实验室废水处理的度和参与度。

六、结论化学实验室废水处理是保护环境和人类健康的重要措施。

我们应加强研究和推广高效、环保的废水处理技术,提高废水处理的管理水平和实践效果,为建设可持续发展的社会贡献力量。

化学实验室废水处理方法的探讨引言化学实验室废水处理是实验室管理中的重要环节,对于保护环境、保障人民生命健康具有重要意义。

废水处理方法

废水处理方法

废水处理方法废水处理是指对工业、农业、生活等产生的废水进行处理,使其达到排放标准或者可以再利用的过程。

废水处理方法的选择对环境保护和资源利用具有重要意义。

下面将介绍几种常见的废水处理方法。

一、物理处理方法。

物理处理方法是指通过物理手段对废水进行处理,包括过滤、沉淀、蒸馏等。

其中,过滤是利用过滤介质对废水进行过滤,去除悬浮物和颗粒物;沉淀是利用重力作用使废水中的悬浮物沉降到底部;蒸馏则是通过加热使水蒸发,蒸馏液中的有害物质得以去除。

这些物理处理方法简单易行,但对于废水中溶解性物质的处理效果较差。

二、化学处理方法。

化学处理方法是指利用化学药剂对废水进行处理,包括氧化、还原、中和、沉淀等过程。

例如,利用氯气对废水进行氧化处理,将有机物氧化成无机物;利用氢氧化铁进行沉淀处理,将废水中的重金属离子沉淀下来。

化学处理方法对废水中的有机物、重金属等有较好的处理效果,但需要投入较多的化学药剂,且产生的污泥处理也需要额外考虑。

三、生物处理方法。

生物处理方法是指利用微生物对废水中的有机物进行降解,达到净化水质的目的。

常见的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法、人工湿地法等。

其中,活性污泥法是通过在污水中加入活性污泥,利用微生物对有机物进行降解;生物膜法则是利用生物膜对废水进行降解处理。

生物处理方法对有机物的处理效果较好,且操作简便,但对废水中的重金属等无机物处理效果较差。

四、综合处理方法。

综合处理方法是指将物理、化学、生物等多种处理方法结合起来进行废水处理。

例如,先利用物理方法去除废水中的悬浮物和颗粒物,然后再利用化学方法对有机物和重金属进行处理,最后再利用生物方法进行二次净化。

综合处理方法能够充分发挥各种处理方法的优势,达到更好的处理效果,但投资和运行成本也相对较高。

综上所述,废水处理方法的选择应根据废水的性质、排放标准和经济成本等因素进行综合考虑。

不同的废水可能需要采用不同的处理方法,甚至需要多种方法结合使用。

3-污水处理方法-物理化学篇

3-污水处理方法-物理化学篇
33
氧化沟工艺
工艺组成
原理:A/O工艺的多级串联 A段:距曝气机下游较远的区域; O段:距曝气机下游较近的区域; 特点:循环水流—混合条件好, 传质效果佳。
氧化沟 回流污泥 污 泥 污泥泵房 剩余污泥 预处理后的污 水 转刷 二沉池 处理水
工艺变革
工艺变革:前端增设厌氧池,相当于A2/O工艺; 设备变革:出现微孔曝气氧化沟;
交换吸附:溶质的离子由于静电引力作用聚集在吸附剂表面的带电点上。 物理吸附:溶质与吸附剂之间由于分子间力(范德华力)而产生的吸附
化学吸附:是溶质与吸附剂发生化学反应,形成牢固的吸附化学键和表
面配合物的过程。 活性炭是目前应用最为广泛的吸附剂。
7
微孔
大孔
中孔
中孔
微孔
粒状活性炭
5E功能材料
吸附质 吸附相 纤维本体
采用本法前废水一般均需预处理,先除去水中的悬浮物、油渍、有
害气体等,有时还要调整pH,以便提高处理效果。
3
物理化学处理法的常用工艺形式
物理化学处理法的常用工艺形式:
离子交换 利用离子交换树脂对水中某种离子优先交换的性能而去除水中某些
离子的方法。常用工艺形式有阳床、阴床、混床等;
膜分离 微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析等; 吸附 分物理吸附、化学吸附、离子吸附三种类型,常用活性炭吸附塔、 炉渣或粉煤灰吸附塔等; 萃取、吹脱、气提
消化池 污泥脱水机械 沼气利用设备 典型污泥处理工艺 剩余污泥→浓缩→(消化)→脱水→(干化) →资源源利用或填埋或焚烧
生物处理法还可去除营养元素氮和磷。
分解代谢 (异化作用) 微生物的 新陈代谢 合成代谢 (同化作用) 微生物增殖
15
复杂物质分解 为简单物质 + 能量

实验室污水进化处理流程

实验室污水进化处理流程

实验室污水进化处理流程
1. 预处理
- 初步过滤和沉淀,去除较大颗粒物和部分悬浮物。

- 调节pH值和温度,使污水达到适合生物处理的条件。

2. 生物处理
- 活性污泥法:利用好氧微生物将有机物分解为二氧化碳和水。

- 厌氧消化:在缺氧环境下,利用厌氧微生物将有机物转化为甲烷和二氧化碳。

3. 物理化学处理
- 混凝沉淀:加入化学混凝剂,促进细小颗粒团聚,并将其沉淀去除。

- 过滤:使用砂滤池、膜过滤等方式,去除剩余悬浮物。

- 离子交换:利用离子交换树脂去除溶解性离子。

- 吸附:采用活性炭等吸附剂去除难降解有机物。

4. 消毒和排放
- 消毒:使用紫外线、臭氧或次氯酸盐对处理后的水进行消毒。

- 达标排放:经过综合处理后,水质达到排放标准方可排放。

5. 污泥处理
- 污泥脱水:采用压滤、离心等方法脱除污泥中的水分。

- 污泥稳定化:使用好氧或厌氧方式将污泥中的有机物分解。

- 污泥处置:经稳定化后的污泥可用于堆肥、焚烧或填埋处理。

实验室污水处理需要综合运用多种技术,充分利用物理、化学和生物处理,实现资源化利用和达标排放。

废水处理方法可按其作用分为四大类

废水处理方法可按其作用分为四大类

废水处理方法可按其作用分为四大类,即物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。

(1)物理处理法,通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠),常用的有重力分离法、离心分离法、过滤法等。

(2)化学处理法,向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水中的污染物质,常用的有化学沉淀法、混凝法、中和法、氧化还原(包括电解)法等。

(3)物理化学法,利用物理化学作用去除废水中的污染物质,主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法等。

(4)生物处理法,通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质,可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。

9 W/ T D,如何用物理法处理污水物理处理法就是利用物理作用除去污水的漂浮物、悬浮物和油污等,同时从废水中回收有用物质的一种简单水处理法。

常用于水处理的物理方法有重力分离、过滤、蒸发结晶和物理调节等方法。

重力分离法指利用污水中泥沙、悬浮固体和油类等在重力作用下与水分离的特性,经过自然沉降,将污水中比重较大的悬浮物除去;离心分离法指在机械高速旋转的离心作用下,把不同质量的悬浮物或乳化油通过不同出口分别引流出来,进行回收;过滤法是用石英沙、筛网、尼龙布、隔栅等作过滤介质,对悬浮物进行截留;~蒸发结晶法是加热使污水中的水气化,固体物得到浓缩结晶;磁力分离法是利用磁场力的作用,快速除去废水中难于分离的细小悬浮物和胶体,如油、重金属离子、藻类、细菌、病毒等污染物质。

如何用化学法处理污水,化学法就是使有毒、有害废水转为无毒无害水或低毒水的一种方法,主要有酸碱中和法、混凝、化学沉淀、氧化还原等。

酸碱中和法是指采用加碱性物质处理酸性废水,加酸性物质处理碱性废水,让两者中和后,加以过滤可将废水基本净化;凝聚法指将污水中加入明矾,充分搅拌,使带电荷的胶体离子沉淀下来;化学沉淀法是在废水中加入化学沉淀剂,使之与废水中的重金属污染物发生反应,以生成难溶的固体物而沉淀;氧化还原法是加入化学氧化剂或还原剂,有选择地改变废水中有毒物质的性质,使之变成无毒或微毒的物质;电化学法是利用电解槽的化学反应,处理废水中污染物质的一种技术,包括电解氧化还原、电解凝聚等不同的过程。

第16章-污水的化学和物理化学处理

第16章-污水的化学和物理化学处理

污水的物理处理
§16-2 混凝
污水的物理处理
内容
一、概述 二、混凝原理 三、混凝剂和助凝剂 四、影响混凝效果的因素 五、混凝设备
污水的物理处理
一、概述
1、化学混凝处理对象
水中胶体粒子和细小悬浮物(粒径分别
为1~l00nm和100~l0000nm)。
污水的物理处理
为什么这些物质需要用混凝法处理?
(1) 成分 天然水中含粘土类杂质为主,需要投加的混凝剂 的量就少;
污水中含有大量有机物,需要投加的量较多。 (2) 组成 除硫、磷化合物以外的其他各种无机金属盐,均能 压缩胶体扩散层,促进胶体凝聚。 PO43-、SO32-、高级有机酸,氯、螯合物、水溶性 高分子物质和表面活性剂都不利于混凝。
污水的物理处理
(1) 压缩双电层作用
向水中投加电解质——混凝剂,如铁盐或铝 盐等。混凝剂提供的大量正离子与原有反离子 之间的静电斥力把原有部分反离子挤压到吸附 层中,从而使扩散层厚度变小,胶体所带电荷 数减少,ζ电位相应降低。因此,胶粒间相互 排斥力也减少。
当大量正离子涌入吸附层,以致扩散层完全消失 时,ζ电位为零,称为等电状态。等电状态下, 胶粒间静电斥力消失,胶粒最易发生聚结。
污水的物理处理
实际上,ζ电位只要降至某一程度而使胶 粒间排斥的能量小于胶粒布朗运动的动能 时,胶粒就开始产生明显的聚结,这时的ζ 电位称为临界电位。
胶粒因ζ电位降低或消除以致失去稳定性 的过程,称为胶粒脱稳。脱稳的胶粒相互 聚结,称为凝聚。
污水的物理处理
压缩双电层理论成功解释了胶体的稳定 性与凝聚作用。其缺点在于忽视了水中 反离子水解形态的专属化学吸附作用, 不能解释混凝过程中出现的胶粒改变电 性而重新稳定的现象。

污水处理中的COD和BOD去除技术

污水处理中的COD和BOD去除技术

污水处理中的COD和BOD去除技术在污水处理中,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是两项重要的指标,用于评估废水中有机物的含量及其对环境的影响程度。

COD和BOD的高含量会导致水体富营养化、氧化还原失衡等问题,因此,去除COD和BOD成为污水处理中的关键任务。

本文将介绍污水处理中常用的COD和BOD去除技术。

一、物理化学法去除COD和BOD物理化学法主要通过化学反应和物理分离作用来去除COD和BOD。

以下列举几种典型的物理化学法:1. 活性炭吸附活性炭具有较大的比表面积和优良的吸附能力,常用于去除COD和BOD中的有机物。

将废水通过活性炭床,有机物会被吸附在活性炭表面,从而达到去除COD和BOD的效果。

2. 氧化法氧化法可通过氧化剂如臭氧、过氧化氢等氧化有机物。

氧化反应能将部分有机物氧化为二氧化碳和水,从而降低COD和BOD的含量。

常见的氧化法有臭氧氧化、高级氧化过程等。

3. 光催化氧化利用光催化剂如二氧化钛等,通过紫外线照射加速氧化反应的进行,能够有效降解COD和BOD。

光催化氧化技术对污水中的有机物具有很高的降解效率。

二、生物法去除COD和BOD生物法是一种利用微生物降解有机物的方法。

通过相应的微生物群落,能够有效地将有机物转化为二氧化碳和水,从而降低水体中的COD和BOD含量。

以下是几种常见的生物法:1. 曝气法曝气法通过将废水中的有机物暴露在空气中,利用大气中的氧气和微生物的活性代谢作用来去除COD和BOD。

通常在曝气槽中利用机械装置将空气注入废水中,加速有机物的降解。

2. 厌氧消化厌氧消化是一种能量产生较高的处理方式,它将有机物转化为沼气,同时降解COD和BOD。

厌氧消化可通过封闭的发酵槽中的微生物代谢来实现,产生的沼气可作为能源利用。

3. 植物湿地处理植物湿地是利用水生植物和微生物协同作用来去除COD和BOD的一种天然生态处理方式。

废水通过植物湿地,在植物和微生物的共同作用下,有机物得到有效降解。

废水的化学处理方法

废水的化学处理方法

废水的化学处理方法废水是指工业、农业和生活过程中排放的含有污染物质的水体,如果不进行处理,将会对自然环境和健康造成危害,因此,废水需要经过化学处理,以去除污染物质,使其达到排放标准或循环利用。

废水的化学处理方法主要包括物理化学处理、生物化学处理和化学氧化处理等。

1. 物理化学处理物理化学处理是指利用物理力学原理和化学原理对废水进行处理,以去除悬浮物、溶解物、有机物、无机盐等污染物质。

(1) 沉淀法沉淀法是指利用化学反应的原理,在废水中加入化学试剂,使污染物质发生沉淀,以去除废水中的悬浮物和某些溶解物。

例如,在含有氢氧根离子(OH)的氢氧化钙溶液中加入含铁盐的废水,会发生以下反应:Fe2+ + 2OH- →Fe(OH)2↓Fe3+ + 3OH- →Fe(OH)3↓由于Fe(OH)2和Fe(OH)3的沉淀物质密度比水大,它们会沉淀到废水底部,从而达到去除污染物质的目的。

(2) 活性炭吸附法活性炭吸附法是指利用活性炭对废水中的有机物进行吸附,从而去除废水中的有机物。

活性炭是一种具有高孔隙度和大比表面积的有机高分子材料,其比表面积可达到500~1500平方米/克以上,可以吸附的有机物包括苯、甲苯、二甲苯等。

(3) 蒸馏法蒸馏法是指将废水加热至沸点,然后蒸发出废水中的水分,使污染物质随着水蒸气一起被蒸发出去,蒸发后的水蒸气冷凝后即为纯净水。

2. 生物化学处理生物化学处理是指利用微生物对废水中的有机和无机物进行降解、转化和去除的过程。

(1) 活性污泥法活性污泥法是指将含有微生物的污泥与废水混合,通过搅拌或曝气等作用将废水中的有机物质降解为无机物。

该方法通常需要一个好氧条件以及一个缺氧条件,适合去除废水中的碳污染物。

(2) 好氧/缺氧处理好氧/缺氧处理是指将废水通入好氧环境下,利用好氧微生物去除废水中的有机物质;然后将处理后的水再通入缺氧环境下,利用缺氧微生物去除废水中的氮或磷污染物。

(3) 人工湿地法人工湿地法是指将废水通过人工构建的湿地,利用湿地中的植物和微生物来去除废水中的污染物质。

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