污水处理工艺基本原理(1)
污水处理原理说明
污水处理原理说明污水处理是指将含有各种废水、污水的水体经过一系列的处理工艺,去除其中的污染物,使其达到排放标准或者再利用要求的过程。
污水处理的原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
一、物理处理物理处理是通过物理方法将污水中的固体悬浮物、悬浮颗粒、沉淀物等进行分离和去除的过程。
常用的物理处理方法包括筛网过滤、沉淀、浮选、吸附等。
其中,筛网过滤是通过筛网将较大颗粒的固体物质拦截下来;沉淀是利用重力作用使悬浮物沉降到底部;浮选是利用气泡的附着作用将悬浮物浮起;吸附是利用吸附剂吸附污染物质。
二、化学处理化学处理是通过添加化学药剂,使污水中的有机物、无机物、重金属等发生化学反应,从而去除或者转化成易于处理的物质。
常用的化学处理方法包括中和、氧化、沉淀、络合等。
其中,中和是通过添加酸碱等化学药剂,将污水中的酸碱度调整到中性;氧化是通过添加氧化剂,将有机物氧化成二氧化碳和水;沉淀是通过添加沉淀剂,使污水中的悬浮物沉淀下来;络合是通过添加络合剂,将重金属形成稳定的络合物。
三、生物处理生物处理是利用微生物的代谢作用,将污水中的有机物、氨氮等转化成无害物质的过程。
常用的生物处理方法包括好氧处理和厌氧处理。
好氧处理是指在充氧条件下,利用好氧微生物将有机物氧化成二氧化碳和水;厌氧处理是指在缺氧或者无氧条件下,利用厌氧微生物将有机物分解成甲烷和二氧化碳。
综合运用物理处理、化学处理和生物处理,可以有效地去除污水中的悬浮物、有机物、无机物和重金属等污染物,使污水达到排放标准或者再利用要求。
污水处理的过程中,需要根据不同的污水特性和处理要求选择合适的处理工艺,并进行系统的运行和管理,以确保处理效果的稳定和可靠。
总结起来,污水处理的原理包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
物理处理通过分离和去除固体悬浮物;化学处理通过化学反应去除或者转化污染物;生物处理利用微生物的代谢作用将有机物转化成无害物质。
综合运用这些处理方法,可以有效地处理污水,保护环境和人类健康。
污水生物处理原理
污水生物处理原理一、引言污水处理是指将废水中的有害物质通过一系列的物理、化学和生物过程去除,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。
其中,生物处理是一种主要的污水处理方法,通过利用微生物的作用,将有机物质转化为无机物质,从而实现废水的净化。
本文将详细介绍污水生物处理的原理及其相关过程。
二、污水生物处理原理1. 基本原理污水生物处理的基本原理是利用微生物对有机物质进行降解和转化。
在生物处理过程中,废水中的有机物质被细菌、真菌和其他微生物降解为二氧化碳和水。
这些微生物通过吸附、降解、吸收和吸附等过程,将有机物质转化为无机物质,从而达到净化水质的目的。
2. 生物处理过程污水生物处理主要包括生物接触氧化法、活性污泥法、固定化生物膜法等多种方法。
下面将分别介绍这些常见的生物处理过程:(1) 生物接触氧化法生物接触氧化法是一种常见的生物处理方法,其原理是将废水与微生物接触,通过微生物的降解作用,将有机物质转化为无机物质。
该方法主要包括生物接触氧化池和沉淀池两个部分。
废水首先进入生物接触氧化池,与微生物接触,微生物通过吸附和降解将有机物质转化为无机物质。
然后,水流进入沉淀池,沉淀池中的污泥通过沉淀和去除,使水质得到进一步的净化。
(2) 活性污泥法活性污泥法是一种利用活性污泥对废水进行处理的方法。
该方法主要包括曝气池、沉淀池和回流池等部分。
废水首先进入曝气池,曝气池中的微生物通过吸附、降解和氧化作用将有机物质转化为无机物质。
然后,水流进入沉淀池,沉淀池中的污泥通过沉淀和去除,使水质得到进一步的净化。
最后,一部分清水通过回流池回流至曝气池,以维持微生物的正常生长和活动。
(3) 固定化生物膜法固定化生物膜法是一种利用生物膜对废水进行处理的方法。
该方法主要通过在固定载体上生长微生物,形成生物膜,将废水中的有机物质转化为无机物质。
固定载体可以是填料、滤材、纤维等,通过提供生物膜生长的支撑和附着环境,促进微生物的降解作用。
水污染控制工程复习资料第十一章
硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,利用无机碳为碳源将NH4+化成NO2-,然后再氧化成NO3-的过程。
硝化过程可以分成两个阶段。第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-),第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)。
(3)反硝化反应:
反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(N2)的过程。
反硝化菌为异养型微生物,多属于兼性细菌,在缺氧状态时,利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物(污水中的BOD成分)作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。
6、生物除磷原理:
在厌氧-好氧交替运行的系统中,得用聚磷微生物具有的厌氧释磷及好氧超量吸磷的特性,使好氧段中混合液磷的浓度大量降低,最终通过排放含有大量富磷污泥而达到从污水中除磷的目的。
4、厌氧生物处理的概念:
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。
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。
5、生物脱氮原理:
(1)氨化反应:
在氨化菌作用下,有机氮被分解转化为氨态氮,这一过程称为氨化过程,氨化过程很容易进行。
一、污水处理基本原理
1、好氧呼吸:好氧呼吸的最终电子受体是O2,反应的电子供体(底物)则根据微生物的不同而异,异养微生物的电子供体是有机物,自养微生物的电子供体是无机物。
2、缺氧微生物:某些厌氧和兼性厌氧微生物在无分子氧的条件下进行缺氧呼吸,缺氧呼吸的最终电子受体是硝酸根、亚硝酸根、硫酸根、硫代硫酸根、二氧化碳等含氧化合物。缺氧呼吸也需要细胞色素等电子传递体,并能在能量分级释放过程中伴随有磷酸化作用,也能产生较多的能量用于生命活动。但由于部分能量随电子传递给最终电子受体,故生成的能量少于好氧呼吸。
污水生物处理原理
污水生物处理原理引言概述:污水是指人类生活、工业生产和农业活动中产生的含有各种有害物质的废水。
污水处理是为了减少水体污染和保护环境而进行的一项重要工作。
污水生物处理是一种常用的处理方法,利用微生物的作用将有机物和污染物分解为无害物质。
本文将从五个大点详细阐述污水生物处理的原理。
正文内容:1. 污水生物处理的基本原理1.1 微生物降解有机物污水中的有机物是微生物生长的主要营养源,通过微生物的代谢作用,有机物被分解为二氧化碳和水等无害物质。
1.2 微生物吸附和沉淀污染物微生物通过吸附和沉淀作用,将污水中的悬浮物、悬浮有机物和重金属等污染物去除,使污水变得清澈透明。
1.3 微生物的生物吸收作用微生物通过细胞壁的渗透作用,吸收水中的溶解性有机物和无机物,使水中的污染物浓度得到降低。
2. 污水生物处理的工艺流程2.1 前处理包括格栅除污、沉砂池和调节池等,主要是去除污水中的固体颗粒和调节水质的稳定性。
2.2 生物处理主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理两种方式,通过微生物的作用将有机物和污染物降解为无害物质。
2.3 深度处理包括沉淀池、过滤器和消毒等,主要是去除残存的悬浮物和微生物,确保出水的水质符合排放标准。
3. 污水生物处理的微生物种类3.1 好氧微生物好氧微生物主要包括腐生菌、硝化菌和硝化脱氮菌等,能够将有机物和氨氮等转化为无害物质。
3.2 厌氧微生物厌氧微生物主要包括厌氧菌和产甲烷菌等,能够在无氧环境下分解有机物,产生甲烷等气体。
4. 污水生物处理的影响因素4.1 温度温度对微生物的生长和代谢有重要影响,普通适宜的温度范围是20-30摄氏度。
4.2 pH值不同微生物对pH值的适应能力不同,普通好氧微生物适宜的pH范围是6-9,厌氧微生物适宜的pH范围是6-8。
4.3 溶解氧浓度好氧微生物需要充足的溶解氧才干进行代谢活动,溶解氧浓度过低会影响处理效果。
5. 污水生物处理的应用和优势5.1 应用范围广泛污水生物处理可以应用于城市污水处理厂、工业废水处理和农村生活污水处理等领域。
污水处理的原理
污水处理的原理污水处理是指将生活污水、工业废水等经过一系列处理工艺,去除其中的污染物质,使其达到排放标准,或者可以循环利用的过程。
污水处理的原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
首先,物理处理是指通过物理手段去除污水中的杂质和悬浮物。
通常采用的方法包括格栅除污、沉砂池和过滤等。
格栅除污是将污水通过格栅,将大颗粒的杂质和废物拦截下来,沉砂池则是利用重力沉降原理,让悬浮物沉淀到池底,再通过清理设备清除。
过滤则是利用过滤介质,将污水中的微小颗粒和有机物截留下来。
其次,化学处理是指向污水中加入化学药剂,使其中的有机物、重金属离子等物质发生化学反应,从而达到净化的目的。
常用的化学处理方法包括混凝沉降、氧化还原、中和沉淀等。
混凝沉降是通过加入混凝剂,使微小颗粒聚集成较大的团块,便于沉降和分离。
氧化还原则是通过氧化剂和还原剂的作用,将有机物氧化分解为无害物质。
中和沉淀是利用化学药剂将污水中的酸碱度调整到适宜范围,同时将重金属离子沉淀下来。
最后,生物处理是利用微生物的作用,将污水中的有机物、氨氮等进行降解和转化。
生物处理工艺主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理两种。
好氧生物处理是指将污水中的有机物质在氧气的存在下,由好氧微生物进行降解,产生二氧化碳和水。
厌氧生物处理则是在缺氧或无氧条件下,利用厌氧微生物将有机物质转化为沼气和二氧化碳。
综上所述,污水处理的原理是通过物理、化学和生物处理工艺,去除污水中的污染物质,使其达到排放标准或者可以循环利用。
这些处理方法相辅相成,共同完成对污水的净化和处理,为环境保护和资源回收做出了重要贡献。
希望通过不断的科学研究和技术创新,能够更好地解决污水处理中的难题,为人类创造更清洁的生活环境。
常见污水处理工艺原理、优缺点及处理效率对比
常见污水处理工艺原理、优缺点及处理效率对比一、A/O工艺1、基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。
在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
2、A/O内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。
该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。
当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
(2) 流程简单,投资省,操作费用低。
该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。
尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3) 缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。
如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。
污水处理反应原理
污水处理反应原理
污水处理是指将含有各种有机和无机污染物的废水进行物理、化学和生物等一系列处理过程,以减少或去除污染物,最终达到使水质符合排放标准或再利用要求的目的。
污水处理的原理主要包括以下几个方面:
1. 物理处理:物理处理主要通过物理方法去除废水中的固体颗粒,如悬浮物、泥沙、油脂等。
常用的物理处理方法包括筛分、沉淀、过滤、吸附等。
2. 化学处理:化学处理主要通过添加化学药剂,与废水中的污染物发生化学反应,使其转化成易于沉淀或过滤的物质。
常用的化学处理方法有中和、沉淀、氧化、还原等。
3. 生物处理:生物处理利用微生物的代谢能力来降解、转化废水中的有机物质。
生物处理主要分为好氧生物处理和厌氧生物处理两种方式。
好氧生物处理利用氧气进行微生物的代谢反应,厌氧生物处理则在缺氧环境下进行。
生物处理的关键是构建合适的微生物群落,提供适宜的温度、pH、氧气等条件。
4. 混合处理:混合处理是指将多种处理方法结合起来,以获得更好的处理效果。
常见的混合处理方式有物化处理与生物处理相结合的工艺流程。
值得注意的是,污水处理的选择和方案设计应根据实际情况进
行,考虑到废水的性质、排放标准、处理成本等多个因素,以达到经济、环保和可持续发展的目标。
污水处理厂的工艺流程及相应原理是什么
污水处理厂的工艺流程及相应原理是什么污水处理厂是用来处理城市生活污水的重要设施,其工艺流程包括预处理、主要处理和后处理几个环节。
在污水处理工艺中,主要运用了物理、化学和生物等多种方法来去除污水中的有机物、无机物和微生物等,最终达到排放标准并实现资源化利用的目的。
首先是预处理环节。
污水从下水道进入处理厂后,先经过格栅过滤去除大颗粒杂物,然后进入沉砂池和沉淀池,通过重力沉降去除较重的沙土和泥浆等。
这些预处理步骤的主要原理是利用杂物、泥沙等杂质的比重差异实现分离,为后续处理准备清洁的污水。
接下来是主要处理环节。
经过预处理后的污水进入曝气池,通过气泡的不断混合破碎来增加水中氧气含量,从而促进好氧细菌的分解有机物。
这个过程叫做曝气处理,是通过氧气氧化有机物,释放出二氧化碳、水和其他无害物质。
而在不通氧气情况下,还会利用厌氧发酵过程来降解有机物。
这些处理方法的原理是通过好氧微生物和厌氧微生物的不同代谢方式来去除有害物质。
最后是后处理环节。
经过曝气和发酵处理后的污水含有的氨氮、磷等营养物质较多,需要进一步去除。
这时会引入生物接触氧化法、生物滤池等方法,利用微生物继续降解水中的营养物质,从而减少对水体的污染。
后处理环节的原理是通过微生物在氧化过程中继续消耗有机物质,并使水质进一步净化。
综上所述,污水处理厂的工艺流程是基于物理、化学和生物的协同作用,通过预处理、主要处理和后处理环节,将城市污水中的有机物、无机物以及微生物去除,最终实现污水的净化和资源化利用。
这些原理的运用有效地解决了城市污水处理过程中的环境问题,提高了水资源利用效率,有利于环境保护和可持续发展。
污水处理技术
污水处理技术一、引言污水处理技术是指通过一系列工艺和设备对污水进行处理,以达到排放标准或再利用的要求。
随着城市化进程的加快和环境污染的日益严重,污水处理技术的研究和应用变得尤为重要。
本文将介绍污水处理技术的基本原理、常用工艺和设备,以及其在环境保护和可持续发展方面的重要性。
二、污水处理技术的基本原理污水处理技术的基本原理是通过物理、化学和生物等多种方式对污水中的有机物、无机物和微生物等进行去除、转化和稳定化处理。
其基本原理包括以下几个方面:1. 物理处理:包括筛分、沉淀、过滤等工艺,用于去除污水中的悬浮物、颗粒物和沉淀物等。
2. 化学处理:通过添加化学药剂,如絮凝剂、氧化剂和中和剂等,来加速污水中有机物和无机物的沉淀、氧化和中和反应,从而达到去除的目的。
3. 生物处理:利用微生物的生物降解作用,将污水中的有机物转化为无机物和水,进一步减少污水中的污染物含量。
生物处理包括好氧处理和厌氧处理两种方式。
三、常用的污水处理工艺和设备根据不同的处理要求和污水性质,常用的污水处理工艺和设备有以下几种:1. 传统工艺:包括活性污泥法、沉淀池法和过滤法等。
其中,活性污泥法是最常用的一种工艺,通过悬浮和降解微生物的作用,将污水中的有机物转化为无机物和水。
沉淀池法则通过重力沉淀的方式,将污水中的悬浮物和沉淀物分离。
过滤法则是通过滤料的作用,将污水中的颗粒物和悬浮物截留。
2. 高级氧化工艺:包括臭氧氧化、紫外光氧化和高级氧化还原等。
这些工艺利用氧化剂或还原剂的作用,将污水中的有机物和无机物进行氧化或还原反应,从而达到去除的效果。
3. 膜分离技术:包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。
这些技术利用不同孔径的膜,将污水中的溶解物、胶体物和悬浮物进行分离,从而实现净化和浓缩的目的。
4. 新型工艺:包括生物膜法、生物接触氧化法和生物颗粒法等。
这些工艺利用生物膜的附着和降解作用,将污水中的有机物和微生物进行去除和转化,具有处理效果好、能耗低的特点。
污水处理的基本原理
污水处理的基本原理污水处理是指将含有有害物质或污染物的废水经过一系列的处理工艺,使其达到一定的排放标准,以保护环境和人类健康的过程。
污水处理的基本原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
1.物理处理:物理处理主要通过一些物理手段来去除废水中的悬浮物、沉淀物和颗粒物等。
常见的物理处理方式包括:-滤网:利用滤网或滤器来过滤废水中的固体颗粒物,如砂石、泥沙等。
-沉淀:通过重力作用,使废水中的悬浮物或沉淀物沉降到底部,以实现固液分离。
常见的沉淀设备包括沉淀池、沉淀池和旋流器等。
-浮选:通过气泡的作用,使废水中的悬浮物或沉淀物浮起,并以泡沫的形式脱离废水。
通常使用气浮池来实现浮选。
-筛分:使用筛网或筛板等设备,将废水中的大颗粒物或污染物过滤掉。
2.化学处理:化学处理主要通过加入化学药剂,改变废水中污染物的性质,使其发生沉淀、氧化还原等反应,并从而达到去除污染物的目的。
常见的化学处理方式包括:- Fenton反应:加入过氧化氢和铁盐等化学药剂,产生强氧化剂羟基自由基,用于降解废水中的有机物。
-混凝剂:加入一些混凝剂如聚合铝、铁盐等,使废水中的悬浮物或溶解物结块而沉淀下来。
-中和剂:加入中和剂如氢氧化钠或石灰等,使酸碱度达到中性,以减少废水对环境的污染。
3.生物处理:生物处理主要是通过利用一些微生物,将废水中的有机物生物降解为无机物,从而达到排放标准。
常见的生物处理方式包括:-好氧生物处理:利用好氧菌将废水中的有机物氧化为水和二氧化碳。
常见的好氧生物处理设备有活性污泥法、曝气生物滤池法等。
-厌氧生物处理:利用厌氧菌将废水中的有机物降解成甲烷等有机酸。
常见的厌氧生物处理设备有厌氧污泥法、厌氧滤池法等。
这些基本原理通常会结合在一起,形成一个完整的污水处理系统。
以生活污水处理为例,其处理过程通常包括初级处理、生物处理和二次沉淀等步骤。
初级处理主要通过物理处理去除大颗粒物、沉淀物和悬浮物;生物处理通过好氧菌或厌氧菌的作用,将有机物降解为无机物;二次沉淀通过物理处理将生物处理后的废水中残留的悬浮固体物质沉淀下来,以获得清净的出水。
污水生物处理原理及工艺简介
污水生物处理原理及工艺简介1. 污水生物处理原理污水生物处理是一种利用微生物作用处理污水的技术。
它依赖于微生物的代谢和生长来降解有机物和去除污水中的氮、磷等污染物。
其基本原理可以归纳为以下几个方面:1.1 生物降解污水中含有大量有机物,如蛋白质、脂肪、糖类等,这些有机物通过微生物的降解作用被转化为无机物,如水、二氧化碳和氮气等。
这一过程是通过微生物生物催化作用完成的。
1.2 污水处理过程污水生物处理一般包括生物接触氧化池、好氧池、厌氧池和沉淀池等单元。
在生物接触氧化池中,污水与固定在生物膜表面的微生物接触,进行初步有机物降解。
接下来,进入好氧池,有氧微生物进一步降解有机物。
在厌氧池中,厌氧微生物通过厌氧呼吸作用进一步去除有机物和氮磷等污染物。
通过沉淀池使微生物和污泥沉淀下来,得到相对干净的水。
1.3 微生物种类和活性在污水处理中,常见的微生物有好氧菌、厌氧菌和硝化菌等。
它们分别在不同的环境中进行降解和转化。
好氧菌主要降解有机物,厌氧菌主要完成厌氧降解过程,而硝化菌则负责氨氮转化为硝酸盐的过程。
这些微生物对于污水处理的效果至关重要。
2. 污水生物处理工艺2.1 好氧处理工艺好氧处理工艺是指在供氧条件下进行的污水生物处理工艺。
常见的好氧处理工艺有:活性污泥法、生物接触氧化法和浸润滤池法等。
这些工艺都依赖于氧气和好氧微生物的存在,需要提供足够的氧气和养分。
2.2 厌氧处理工艺厌氧处理工艺是指在无氧或缺氧条件下进行的污水生物处理工艺。
常见的厌氧处理工艺有:厌氧消化法和厌氧滤池法等。
这些工艺依赖于厌氧微生物的存在,能够有效降解有机物和去除污水中的氮、磷等污染物。
2.3 组合工艺为了更好地处理污水,提高处理效果,常常采用组合工艺。
常见的组合工艺有:A^2/O工艺、A/O工艺和SBR工艺等。
这些工艺通过不同单元的有机组合,综合利用好氧和厌氧过程,实现了更高效的污水处理。
3. 污水生物处理的应用和前景污水生物处理技术在城市污水处理中得到了广泛应用,并且在农村污水处理和工业废水处理中也有一定的推广。
污水处理题库
污水处理题库一、污水处理的定义和意义污水处理是指将含有各种有害物质的废水经过一系列的物理、化学和生物处理过程,使其达到国家和地方规定的排放标准,保护水资源和环境。
污水处理的意义在于减少水体污染,保护生态环境,维护人类健康。
二、污水处理的基本原理和流程1. 基本原理:- 物理处理:通过物理方法去除悬浮物、沉积物和大颗粒污染物。
- 化学处理:利用化学药剂去除溶解性有机物和无机物。
- 生物处理:利用微生物将有机物降解为无机物。
2. 处理流程:- 预处理:去除大颗粒污染物,如栅格和沉砂池。
- 沉淀处理:利用沉淀池去除悬浮物和沉积物。
- 活性污泥法:将有机物降解为无机物,利用好氧和厌氧细菌。
- 滤池处理:通过滤料去除微生物和有机物残留。
- 消毒处理:利用消毒剂杀灭细菌和病原体。
- 二次沉淀:去除微生物和残存悬浮物。
- 出水处理:对出水进行调节,达到排放标准。
三、污水处理的常见工艺和设备1. 常见工艺:- A2O工艺:采用好氧、厌氧和二次沉淀的组合,适合于中小型污水处理厂。
- SBR工艺:采用间歇式操作,适合于变化负荷的污水处理。
- MBR工艺:采用膜分离技术,适合于高浓度有机物和微污染物的处理。
- MBBR工艺:采用流动床填料和生物膜技术,适合于高氨氮和低温条件下的处理。
2. 常见设备:- 曝气系统:用于提供氧气,促进微生物生长。
- 混合器:用于混合废水和污泥。
- 沉淀池:用于去除悬浮物和沉积物。
- 滤料池:用于去除微生物和有机物残留。
- 消毒设备:用于杀灭细菌和病原体。
四、污水处理的关键指标和监测方法1. 关键指标:- 化学需氧量(COD):反映有机物的含量和易降解性。
- 生化需氧量(BOD):反映有机物的生物降解能力。
- 总氮(TN)和氨氮(NH3-N):反映氮的含量和形态。
- 总磷(TP):反映磷的含量。
- 悬浮物:反映废水中的固体颗粒。
2. 监测方法:- 化学分析:采用化学试剂和仪器进行定量分析。
污水处理工艺
一、 A/O 工艺1.基本原理A/O 是 Anoxic/Oxic 的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以 A/O 法是改进的活性污泥法。
A/O 工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起, A 段 DO 不大于 0.2mg/L,O 段 DO=2~ 4mg/L。
在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大份子有机物分解为小份子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化 (有机链上的 N 或者氨基酸中的氨基) 游离出氨 (NH3、NH4+) ,在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将 NH3-N (NH4+) 氧化为NO3-,通过回流控制返回至 A 池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将 NO3-还原为份子态氮(N2) 完成 C、N、O 在生态中的循环,实现污水无害化处理。
2.A/O 内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O) 生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。
该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。
当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将 COD 值降至 100mg/L 以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在 70%以上。
(2) 流程简单,投资省,操作费用低。
该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。
特别,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3) 缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。
如 COD、BOD5 和 SCN-在缺氧段中去除率在 67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为 62%和 36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。
工艺方法——活性污泥法处理污水
工艺方法——活性污泥法处理污水工艺简介城市污水一般属于低浓度有机废水,目前的主体工艺为活性污泥法,活性污泥法为好氧生物法的一种,活性污泥法是当前城市污水处理的各种技术中应用最为广泛的污水处理技术之一。
一、基本原理在利用活性污泥法对污水处理过程中,主要是利用活性污泥中的一些好氧细菌来氧化、吸附污中的有机物,并对污水中的有机物进行分解,使其转化为二氧化碳和水,实现对污水的净化。
活性污泥法作为生物化学污水处理方式的一种,需要在有氧条件来进行,主要是依靠好氧的细菌,利用细菌自身分泌的体外酶来分解水中的胶体性有机物,使其转变为能够溶解的有机物状态,同时借助于好氧细菌细胞膜使这些可以溶解的有机物参透到其他新的细胞内部,即将有机物氧化控制、分解和合并为新的细胞主体,并在细菌体内酶作用下将有机物分解为二氧化碳和水,使污水达到预期的净化效果。
二、常见问题1、污泥上浮在活性污泥法的二沉池中,比较容易产生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而随水流出,或者成块从池下部浮起而随水漂走,极大地影响了出水的水质。
这种现象的产生既有管理上的原因,也有设计考虑不周的原因。
从操作管理方面考虑,二沉池污泥上浮的原因主要有3种:污泥膨胀、污泥脱氮上浮和污泥腐化。
(1)污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。
当活性污泥变质时,污泥含水率上升,体积膨胀,不易沉淀,二沉池澄清液减少,此即污泥膨胀。
污泥膨胀主要是由于大量丝状细菌(特别是球衣细菌)在污泥内繁殖,使泥块松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨胀。
(2)污泥脱氮上浮当曝气时间较长或曝气量较大时,在曝气池中将会发生高度硝化作用而使混合液中含有较多的硝酸盐(尤其当进水中含有较多的氮化物时),此时,二沉池可能发生反硝化而使污泥上浮。
有试验表明,若使硝酸盐含量较高的混合液静止沉淀,在开始的22min-90min内污泥沉降较好,再以后则会发现由于反硝化作用而产生氮气,在污泥中形成小气泡,使污泥比重降低,整块上升,浮至水面。
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的废水处理技术,采用了膜生物反应器(MBR)来实现废水的高效净化和处理。
该工艺结合了传统的生物处理和膜分离技术,具有出色的处理效果和稳定的运行性能。
下面将详细介绍MBR污水处理工艺的基本原理、工艺流程、优势和应用领域。
一、基本原理MBR污水处理工艺的基本原理是利用生物反应器中的微生物将有机物质分解为无机物质,并通过膜分离技术将微生物和悬浮物与水分离,从而实现废水的净化和处理。
在MBR系统中,废水首先进入生物反应器,微生物在生物反应器中附着在填料或者膜上,通过吸附和降解的方式将废水中的有机物质转化为无机物质。
然后,废水通过膜分离装置,如中空纤维膜或者平板膜,将微生物和悬浮物与水分离,从而得到净化的水。
二、工艺流程MBR污水处理工艺的典型流程包括预处理、生物反应和膜分离三个阶段。
1. 预处理阶段:废水经过初级过滤和调节后,进入生物反应器前的预处理单元。
预处理单元主要包括格栅、沉砂池和调节池。
格栅用于去除较大的悬浮物和固体颗粒,沉砂池用于去除废水中的沉积物和重质悬浮物,调节池用于调节废水的流量和水质。
2. 生物反应阶段:废水经过预处理后,进入生物反应器。
生物反应器中的微生物通过吸附和降解的方式将废水中的有机物质转化为无机物质。
生物反应器通常采用曝气式或者好氧条件下的膜生物反应器,以提供充足的氧气和养分供给微生物生长。
3. 膜分离阶段:经过生物反应后的废水进入膜分离装置,如中空纤维膜或者平板膜。
膜分离装置通过微孔或者超滤作用将微生物和悬浮物与水分离,从而得到净化的水。
分离后的水可以直接回用或者排放。
三、优势MBR污水处理工艺相比传统的废水处理工艺具有许多优势。
1. 净化效果好:MBR工艺能够有效去除废水中的有机物质、氮、磷等污染物,使处理后的水质达到国家排放标准或者可直接回用。
2. 占地面积小:MBR系统中的生物反应器和膜分离装置可以紧凑地布置在一起,占地面积相对较小。
污水处理各工艺原理及特点
污水中的有机碳作为电子供体进行反硝化将—N还原成N。缺氧池设在好样池
2
之前,当水中碱度不足时,由于反硝化可以增加碱度,因此可以补偿硝化过程中对碱度的消耗。
污水缺氧池好氧池沉淀池出水
回流污泥剩余污泥
图1A/O脱氮生物处理工艺图
1
1.1基本原理
(4)BOD去除率≥90%;除磷率为(70~80)%;当TP/BOD5比值高,剩余污泥产量少,使除磷率难以提高。
(5)当沉淀池内污泥停留时间较长时,聚磷菌会在厌氧状态下释放出磷,从而降低除磷率。
3、A2/O(A/A/O)厌氧——缺氧——好氧
3.1基本原理
A2/O工艺由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成,是A/O和A/O流程的组合。
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该工艺在厌氧——好氧除磷工艺中加入了缺氧池,将好氧池流出的一部份混合液流到缺氧池的前端,以达到反硝化脱氮的目的。
在首段厌氧池主要是进行磷的释放,使污水中的磷的浓度升高,溶解性的
有机物被细胞吸收而使污水中的一部份BOD浓度下降;此外部份的NH—N因细
3
胞合的成而去除,使水中的NH—N浓度下降。
3
在缺氧池中,反硝化细菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量N和还原为N2释放到空气中,因BOD浓度继续下降,的大量-N和-N
污水在好氧条件下是含氮有机物被细菌分解为氨,然后在好氧自养型亚硝化细菌的作用下进一步转化为亚硝酸盐,再经好氧自养型硝化细菌作用转化为硝酸盐,至此完成硝化反应;
在缺氧条件下,兼性异养细菌利用或者部份利用污水中的有机碳源为电子供体,以硝酸盐替代份子氧作电子受体,进行无氧呼吸,分解有机质,同时,将硝酸盐中氮还原成气态氮,至此完成为了反硝化反应。A1/O工艺非但能取得比较满意的脱氮效果,而且通过上述缺氧——好氧循环操作,同样可取的高的COD和BOD的去除率。
污水生物处理原理及工艺简介
污水生物处理原理及工艺简介污水生物处理原理及工艺简介一、引言污水是由生活、农业和工业活动产生的含有各种有机物和无机物的废水。
由于污水对环境和人类健康带来的潜在危害,污水处理成为一项重要的任务。
生物处理是一种常用的污水处理方法,通过利用微生物的作用来降解和转化污染物。
二、污水生物处理原理1-微生物的作用微生物在污水处理中起着关键的作用。
通过吸附、降解、氧化还原等多种方式,微生物能够将有机物和无机物转化为较为稳定和安全的物质,减少对环境的污染。
2-基本原理污水生物处理基于微生物呼吸代谢的基本原理,分为好氧处理和厌氧处理两种方式。
好氧处理依赖于氧气的供给,微生物通过氧化有机物实现废水的净化。
而厌氧处理则在缺氧或无氧条件下,微生物通过发酵和甲烷发酵等过程,完成废水处理。
三、常见污水生物处理工艺1-活性污泥法活性污泥法是最常用的污水生物处理工艺之一。
它利用微生物的降解作用,通过持续搅拌将废水与污泥接触,使污泥中的微生物降解废水中的有机物质。
2-植物人工湿地法植物人工湿地法是一种自然而然的污水生物处理工艺。
通过在湿地中种植特定的水生植物,植物的根系和微生物一起降解污水中的有机物和无机物。
3-厌氧产甲烷发酵法厌氧产甲烷发酵法是一种通过微生物的甲烷发酵作用来处理污水的工艺。
该工艺可将有机物质转化为甲烷气体,从而实现废水的净化和能源的回收利用。
4-磷除去工艺磷是污水中的一种重要的无机污染物。
磷除去工艺利用额外添加的化学药剂将污水中的磷与药剂结合成一种无机物沉淀物,从而将有机污染物与磷一同去除。
四、附件本文档附带以下附件:1-活性污泥法污水处理工艺流程图2-植物人工湿地法示意图3-厌氧产甲烷发酵工艺流程图4-磷除去工艺示意图五、法律名词及注释1-污水处理法●指国家制定和实施的关于污水处理的法律法规和标准。
2-环境保护法●指国家制定和实施的关于保护环境、预防和控制污染的法律法规和标准。
六、全文结束。
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污水处理工艺基本原理(1)
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IV.沉淀池
❖ 沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒 从水中去除的处理构筑物。
❖ 结构(水区、沉淀区、污泥区、缓冲区和出水区)
1. 进水区和出水区:使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少 紊流对沉淀产牛的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的 容积利用率
2. 沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区:沉淀颗粒与废水分离 的区域
污水处理工艺基本原理(1)
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2.沉砂池类型
➢ 平流式(重力式)沉砂池 ➢ 曝气式沉砂池
污水处理工艺基本原理(1)
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A.平流式沉砂池
❖ 平流式沉砂池实际上是一个比人流渠道和出流渠
道宽而深的渠道,当污水流过时,由于过水断面
增大,水流速度下降,废水中夹带的无机颗粒在
重力的作用下下沉,从而达到分离水中无机颗粒
污水处理工艺基本原理(1)
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I.调节池
➢ 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。
污水处理工艺基本原理(1)
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II.格栅
➢是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置 在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用 以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以 免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。截留效果取决于缝 隙宽度和水的性质。
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❖ 普通沉砂池的最大缺点就是在其截留的沉砂中夹杂有一些 有机物,这些有机物的存在,使沉砂易于腐败发臭,夏季 气温较高时尤甚,这样对沉砂的处理和周围环境产生不利 影响。普通沉砂池的另一缺点是对有机物包裹的砂粒截留 效果较差。
❖ 曝气沉砂池的优点是除砂效率稳定,受进水流量变化的影 响较小。水力旋转作用使砂粒与有机物分离效果较好,从 曝气沉砂池排出的沉砂中,有机物只占5%左右,长期搁 置也不会腐败发臭。曝气沉砂过程的同时,还能起到气浮 油并吹脱挥发性有机物的作用和预曝气充氧并氧化部分有 机物的作用。
• 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
污水处理工艺基本原理(1)
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C.幅流式沉淀池
• 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
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D.斜流式沉淀池
污水处理工艺基本原理(1)
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❖方法:生物处理方法及某些化学方法
❖目标污染物:废水中的可溶性有机物和部 分胶体污染物。
❖效果:通过二级处理后,废水中BOD的去 除率可达80%~90%,即BOD含量可低于 30mg/L。
• 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,排泥困污难水处、理工易艺基堵本原塞理(,1) 维护不便。
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污水处理工艺基本原理(1)
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废水经一级处理后,一般达不到理工序的负荷和提高处 理效果。
污水处理工艺基本原理(1)
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按处理方法的性质分:
❖ 物理方法:格栅过滤、沉淀法、浮选法、离心分离、 膜分离法等
❖ 化学方法:混凝、化学沉淀、中和、萃取、氧化还 原、电解等
❖ 生物方法:好氧、厌氧法
污水处理工艺基本原理(1)
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按照水质状况及处理后水的去向分:
❖一级处理:机械处理(预处理阶段) ❖二级处理:主体工艺为生化处理(主体) ❖三级处理:控制富营养化和重新回用
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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
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A.平流式沉淀池
• 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。
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B.竖流式沉淀池
污水处理工艺基本原理(1)
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污水处理基本工艺流程
污水处理工艺基本原理(1)
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❖方法:物理处理方法 ❖设备:格栅、筛网、沉砂池、沉淀池、隔
油池等构筑物 ❖目标污染物:废水中的悬浮物、浮油,初
步调整pH值 ❖效果:减轻废水的腐化程度。
污水处理工艺基本原理(1)
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污水一级处理的工艺
❖调节池 ❖格栅 ❖沉砂池 ❖沉淀池
3. 污泥区:是污泥贮存、浓缩和排出的区域
4. 缓冲区:是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的
颗粒不因水流搅动而再行浮起。
污水处理工艺基本原理(1)
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沉淀池和沉砂池的区别
❖ 沉砂池一般是设在污水处理厂生化构筑物之前的泥水分离的设 施。分离的沉淀物质多为颗粒较大的砂子,沉淀物质比重较大, 无机成分高,含水量低。污水在迁移、流动和汇集过程中不可 避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会 影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网, 干扰甚至破坏生化处理工艺过程。
平面
粗格栅(50~100mm) 人工清除格栅
曲面
中格栅(10~40mm)
细格栅污(水处3理~工1艺0基m本m原)理(1)
机械清除格栅8
GF回转式格栅除污机
污水处理工艺基本原理(1)
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III.沉砂池
1.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。
的目的。
污水处理工艺基本原理(1)
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B.曝气沉砂池
❖ 曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,使污水
旋流运动,流速从周边到中心逐渐减小,砂粒在池底
的集砂槽中与水分离,污水中的有机物和从砂粒上冲
刷下来的污泥仍呈悬浮状态,随着水流进人后面的处
理构筑物。
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污水处理工艺基本原理(1)
❖ 沉淀池一般是在生化前或生化后泥水分离的构筑物,多为分离
颗粒较细的污泥。在生化之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机
称为较多,污泥含水率相对于二沉池污泥低些。位于生化之后
的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污泥含水率较高。
污水处理工艺基本原理(1)
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1.沉淀原理
沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉 淀速度大于水流向下流动速度、或向下沉 淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与 水流分离的原理实现水的净化。