污水处理各工艺原理及特点

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污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选引言随着城市化进程的加速,污水处理已成为环境保护领域的重要课题。

选择合适的污水处理工艺,直接关系到水资源的可持续利用和生态环境的改善。

本文将通过七个部分,详细比较各种污水处理工艺的特点,以期为实际工程提供参考。

一、活性污泥法原理:利用活性污泥去除污水中的有机物。

优点:处理效率高,技术成熟。

缺点:能耗高,易产生污泥膨胀。

应用场景:适用于大型污水处理厂。

案例:某市污水处理厂采用活性污泥法,取得了良好的处理效果。

二、生物膜法原理:通过生物膜吸附污水中的有机物。

优点:节能,操作简便。

缺点:易堵塞,需要定期反冲洗。

应用场景:适用于小型污水处理设施。

案例:某乡村采用生物膜法处理生活污水,有效降低了污染。

三、自然生物处理法原理:利用自然界的微生物去除污水中的有机物。

优点:成本低,维护简便。

缺点:处理效率不稳定。

应用场景:适用于农村地区或小型分散式污水处理。

案例:某农村地区利用自然生物处理法处理生活污水,取得了良好的环境效益。

四、化学处理法原理:通过化学反应去除污水中的有害物质。

优点:处理效率高,适应性强。

缺点:成本高,可能产生二次污染。

应用场景:适用于特定行业的污水处理。

案例:某化工厂采用化学处理法处理高浓度废水,有效降低了污染物排放。

五、厌氧生物处理法原理:利用厌氧微生物去除污水中的有机物。

优点:能耗低,可回收沼气。

缺点:处理效率慢,臭味大。

应用场景:适用于高浓度有机废水的处理。

案例:某造纸厂采用厌氧生物处理法处理制浆废水,实现了能源回收与环境改善双重目标。

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

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对照污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。

随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,污水处理工艺也在不断创新和完善。

本文将就常见的污水处理工艺的原理、优缺点以及处理效率进行对照分析。

一、生物处理工艺生物处理工艺是目前最常见的污水处理方式之一。

它利用微生物的作用,将有机物质降解为无机物质,从而达到净化水质的目的。

生物处理工艺主要有活性污泥法、生物膜法和人工湿地等。

1. 活性污泥法活性污泥法是将含有有机物质的污水与活性污泥混合,在一定的温度和氧气供应下,微生物通过吸附、吸附和生物降解等过程,将有机物质转化为无机物质。

这种工艺操作简单,处理效果稳定,但对温度、氧气供应等条件要求较高。

2. 生物膜法生物膜法是在固定载体上形成生物膜,通过微生物的附着和生物降解作用,将有机物质降解为无机物质。

相比于活性污泥法,生物膜法具有更高的处理效率和更好的抗冲击负荷能力,但对于载体的选择和维护较为复杂。

3. 人工湿地人工湿地利用湿地植物和微生物的共同作用,通过植物吸收、微生物降解等过程,将有机物质转化为无机物质。

人工湿地工艺具有造价低、运行成本低的优点,但处理效率相对较低,适合于处理一些低浓度、小规模的污水。

二、物理化学处理工艺物理化学处理工艺主要是利用物理和化学手段,将污水中的悬浮物、沉淀物和溶解物等进行分离和去除。

常见的物理化学处理工艺有混凝沉淀法、吸附法和膜分离法等。

1. 混凝沉淀法混凝沉淀法是通过加入混凝剂,使悬浮物和胶体物质凝结成较大的颗粒,然后通过重力沉降将其分离。

这种工艺操作简单,处理效果较好,但对于一些难降解的有机物质效果较差。

2. 吸附法吸附法利用吸附剂对污水中的有机物质进行吸附,从而达到去除的目的。

常见的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒等。

吸附法处理效果好,但吸附剂的选择和再生较为难点。

3. 膜分离法膜分离法是利用膜的选择性透过性,将污水中的溶解物和悬浮物进行分离。

常见的膜分离工艺有超滤、反渗透等。

污水处理各工艺原理及特点

污水处理各工艺原理及特点

污水处理各工艺原理及特点污水处理是指对进入污水处理厂的废水进行一系列的物理、化学和生物过程,以减少其对环境的污染,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。

污水处理工艺涵盖了多个阶段和过程,下面将介绍其中常见的一些工艺原理及其特点。

1.预处理工艺:预处理工艺是污水处理的第一步,其主要目的是去除大颗粒的悬浮物、砂石和沉淀物等固体杂质。

常见的预处理工艺包括格栅、沉砂池和水沉淀池。

-格栅:格栅是一种物理隔离设备,通过设置细间距的栅条,将较大的固体颗粒拦截下来,并防止其进入后续处理设备,从而减少设备的堵塞和磨损。

-沉砂池:沉砂池利用重力原理,使固体颗粒在水中沉降,从而实现颗粒物的去除。

沉砂池占地面积较大,排污口位于污水池底部,可将沉渣定期清理并处理。

-水沉淀池:水沉淀池通过加快污水流速和降低水体压力,使污水中的颗粒物沉降,从而达到去除杂质的目的。

水沉淀池占地面积相对较小,操作简便。

2.生物处理工艺:生物处理工艺是利用特定微生物或植物来降解有机物、去除氮磷等物质的工艺。

常见的生物处理工艺包括活性污泥法、生物膜法和植物处理法。

-活性污泥法:活性污泥法是一种利用生物污泥中的微生物降解有机物的方法。

通过搅拌和曝气等手段,提供充分的氧气和混合条件,使微生物降解废水中的有机物,并将有机物转化为生物质和二氧化碳。

该工艺具有处理效果好、出水水质稳定等特点。

-生物膜法:生物膜法利用在固体载体上附着的生物膜来处理废水。

生物膜内的微生物能有效降解有机物,同时通过气泡曝气等方式提供足够的生物氧化效率。

生物膜法具有处理效果好、适应性强等特点。

-植物处理法:植物处理法利用植物的生理代谢和根系吸附能力来处理废水。

废水中的有机物通过植物的吸收和氧化降解,同时根系还能吸收和去除废水中的氮磷等营养物质。

植物处理法具有经济、环保等特点,适用于一些小型和分散的污水处理场所。

3.物化处理工艺:物化处理工艺主要是利用物理、化学等原理对水中的溶解性物质进行去除和转化。

MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺引言概述:MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,通过结合膜分离和生物降解的原理,能够高效地去除污水中的有机物和悬浮物,达到排放标准。

本文将从工艺原理、工艺特点、应用领域、优缺点和发展前景五个方面详细介绍MBR污水处理工艺。

一、工艺原理:1.1 膜分离原理:MBR工艺采用微孔膜作为固液分离的核心,通过膜的筛选作用,将悬浮物和微生物截留在膜表面,使清水通过,实现固液分离。

1.2 生物降解原理:MBR工艺中的生物反应器通过微生物的降解作用,将污水中的有机物分解为无机物,从而达到去除有机污染物的目的。

1.3 混合液循环原理:MBR工艺中的混合液通过循环流动,保持膜表面的通透性,防止膜堵塞,提高处理效果。

二、工艺特点:2.1 高效去除污染物:MBR工艺能够高效地去除污水中的悬浮物、有机物和微生物,使处理后的水质稳定可靠,符合排放标准。

2.2 占地面积小:由于MBR工艺中的生物反应器可以实现高浓度的微生物降解,因此相比传统工艺,MBR工艺所需的反应器体积更小,占地面积更小。

2.3 运行稳定可靠:MBR工艺中的膜分离技术能够有效阻止微生物的流失,保持系统的稳定运行,同时膜的自洁作用也能够减少维护和清洗频率。

三、应用领域:3.1 市区污水处理:MBR工艺适用于城市污水处理厂,可以高效处理大量的生活污水,减少对自然环境的污染。

3.2 工业废水处理:MBR工艺在工业废水处理中也有广泛应用,能够有效去除工业废水中的有机物和悬浮物,达到排放标准。

3.3 农村污水处理:MBR工艺由于占地面积小、运行稳定可靠的特点,适用于农村地区的小型污水处理设施,解决农村污水处理难题。

四、优缺点:4.1 优点:4.1.1 高效去除污染物,水质稳定可靠;4.1.2 占地面积小,适用于空间有限的场所;4.1.3 运行稳定可靠,维护成本低。

4.2 缺点:4.2.1 技术要求高,操作难度较大;4.2.2 膜的成本较高,对设备投资较大;4.2.3 对进水水质要求较高,容易受到水质波动的影响。

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

CASS(Continuous Activated Sludge System)污水处理工艺是一种高效的生物处理工艺,具有广泛的应用前景。

本文将详细介绍CASS污水处理工艺的原理、特点、应用和未来发展。

一、CASS污水处理工艺的原理1.1 活性污泥法活性污泥法是CASS污水处理工艺的核心原理。

通过在处理污水中加入活性污泥,利用微生物的代谢活动,将有机物质降解为无机物质,从而达到净化水质的目的。

1.2 持续流动CASS工艺采用持续流动的方式进行处理,即将污水连续地引入处理系统,使污水在不间断的流动中进行处理,提高处理效率。

1.3 氧化还原反应CASS工艺中的微生物通过氧化还原反应,将有机物质氧化为无机物质,同时释放出能量。

这种反应不仅可以净化水质,还可以产生可再生能源。

二、CASS污水处理工艺的特点2.1 高效处理CASS工艺采用持续流动和活性污泥法相结合,能够高效地降解污水中的有机物质,大大提高处理效率。

2.2 稳定性强CASS工艺中的微生物种群较为稳定,能够适应不同的环境条件,具有较强的抗冲击负荷能力,保证了处理系统的稳定性。

2.3 占地面积小相比传统的污水处理工艺,CASS工艺占地面积较小,适合于场地有限的情况,节约了土地资源。

三、CASS污水处理工艺的应用3.1 城市污水处理CASS工艺适合于城市大量污水的处理,可以有效去除污水中的有机物质和悬浮物,提高水质,符合排放标准。

3.2 工业废水处理CASS工艺对工业废水中的有机污染物具有较好的处理效果,能够减少对环境的污染,符合环保要求。

3.3 农村污水处理CASS工艺在农村地区也有广泛的应用,可以有效处理农村污水,改善水环境,提高农田灌溉水质。

四、CASS污水处理工艺的未来发展4.1 技术改进未来,CASS工艺将进一步进行技术改进,提高处理效率和稳定性,减少运行成本。

4.2 能源回收CASS工艺将积极探索能源回收利用的途径,如利用产生的沼气进行发电,实现资源的可持续利用。

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

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物污水处理工艺,其主要工作原理是通过加入活性污泥来降解有机污染物。

活性污泥中的微生物能够将有机物分解为水和二氧化碳。

这种工艺的优点是处理效率高,能够有效降解有机污染物,处理后的污水水质较好。

然而,活性污泥法对进水中的悬浮物和沉淀物要求较高,处理过程中需要加入氧气来促进微生物的活动,这导致了能耗较高。

同时,活性污泥法对进水中的高浓度物质(如油脂、重金属等)的处理效果较差。

2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用微生物将有机物质分解为沼气的污水处理工艺。

这种工艺的主要优点是能够同时处理有机物和污泥,并产生可再利用的沼气。

厌氧消化法适用于处理高浓度有机污水,对油脂、悬浮物等物质的处理效果较好。

然而,厌氧消化法处理效率相对较低,处理过程中需要控制好温度、进水浓度等因素,同时产生的沼气需要进行处理和利用,否则会对环境造成污染。

3. 膜法膜法是一种利用膜过滤和渗透的污水处理工艺。

膜法可以分为微滤、超滤、纳滤和反滤四种不同类型的膜。

膜法的优点是能够有效去除污水中的悬浮物、胶体物质和微生物等,处理后的水质较好。

同时,膜法不需要加入化学药剂,对环境友好。

然而,膜法的劣势是易受膜污染和膜堵塞的影响,需要定期进行清洗和维护,同时成本较高。

4. 气浮法气浮法是利用气泡的浮力将污水中的微小悬浮物和沉淀物上浮分离的工艺。

气浮法的主要优点是处理效率高,能够有效去除污水中的悬浮物和油脂等。

同时,气浮法对进水水质要求较低,适用于处理高浓度有机污水。

然而,气浮法的劣势是对气泡的生成和控制要求较高,同时处理后的浮渣需要进行后续处理。

5. 化学法化学法是利用化学反应来去除污水中的有机物和无机物的工艺。

常见的化学法包括氧化还原法、沉淀法和吸附法等。

化学法的优点是处理效果较好,能够同时去除有机污染物和重金属等物质。

同时,化学法适用性较广,对进水水质要求相对较低。

然而,化学法对药剂的投加和控制要求较高,处理过程中产生的废液需要进行后续处理。

城市污水处理的主要工艺及其特点

城市污水处理的主要工艺及其特点

城市污水处理的主要工艺及其特点随着城市建设和人口增长,城市污水处理成为了一项重要的环境保护任务。

合理有效地处理城市污水不仅可以保护环境,还可以提供清洁的水资源。

本文将介绍城市污水处理的主要工艺及其特点。

一、初级处理工艺初级处理是城市污水处理的第一道工艺,主要目的是去除大颗粒的悬浮物和沉淀物。

常见的初级处理工艺包括格栅污水处理、沉砂池和沉淀池。

格栅污水处理通过设置格栅,将大颗粒的悬浮物截留下来,避免对后续工艺设备的损坏。

沉砂池和沉淀池则利用沉降作用,将悬浮物和沉淀物沉积到底部,达到初步去除的效果。

初级处理工艺主要特点是简单、容易操作和维护,但对废水污染物去除效果有限。

二、中级处理工艺中级处理工艺是在初级处理的基础上进一步去除有机污染物和氮、磷等营养物质。

常见的中级处理工艺包括活性污泥法、厌氧消化和生物接触氧化法。

活性污泥法通过在好氧条件下培养和悬浮微生物来降解有机污染物。

厌氧消化则是在缺氧条件下利用厌氧微生物分解有机物,并产生沼气。

生物接触氧化法利用生物膜和床层来吸附和降解污水中的有机物质。

中级处理工艺的特点是对有机污染物去除效果好,且处理效率较高,但设备投资较大。

三、高级处理工艺高级处理工艺主要是为了进一步提高水质,达到更高的排放标准。

常见的高级处理工艺包括深度处理、膜技术和氧化沟法等。

深度处理是对中级处理后的废水进行进一步处理,采用吸附、絮凝和氧化等方法去除微量有机物和微生物。

膜技术通过膜过滤和逆渗透等方式实现对废水的过滤和浓缩,从而达到去除溶解性污染物和微生物的目的。

氧化沟法则是将氧气通入废水中,利用氧化反应去除污染物。

高级处理工艺具有去除特殊污染物能力强、处理效果稳定的特点,但设备操作难度较大,投资和运行成本高。

综上所述,城市污水处理的主要工艺包括初级处理、中级处理和高级处理。

不同工艺具有不同的特点和适用范围,可以根据实际情况选择合适的工艺组合。

城市污水处理的目标是实现废水的合理利用和净化,保护环境和水资源的可持续发展。

污水处理AO工艺介绍

污水处理AO工艺介绍

污水处理AO工艺介绍一、引言污水处理是保护环境、维护健康的重要环节,而AO工艺是一种常用的污水处理工艺。

本文将详细介绍AO工艺的原理、工艺流程、优势以及应用范围。

二、AO工艺原理AO工艺是一种生物接触氧化工艺,通过利用好氧和厌氧微生物的共同作用,将有机物质在污水中进行氧化分解。

AO工艺主要包括两个阶段:好氧阶段和厌氧阶段。

1. 好氧阶段:在好氧条件下,通过曝气设备供氧,细菌利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。

此过程称为好氧生物降解。

2. 厌氧阶段:在厌氧条件下,细菌利用有机物质的代谢产物作为电子受体,将硝酸盐还原为氮气。

此过程称为反硝化。

通过好氧和厌氧阶段的交替进行,AO工艺能够高效地降解污水中的有机物质和氮气,达到处理污水的目的。

三、AO工艺流程AO工艺普通包括预处理、好氧生物降解、反硝化等步骤。

下面是一个典型的AO工艺流程:1. 预处理:污水首先经过格栅除渣,去除大颗粒杂质。

然后进入沉砂池,通过重力沉降去除悬浮物。

2. 好氧生物降解:经过预处理后的污水进入好氧生物反应池,通过曝气设备供氧,细菌利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水。

3. 沉淀:好氧生物降解后的污水进入沉淀池,静置一段时间,使污泥和水分离。

沉淀后的清水进入下一步处理,而沉淀池中的污泥则回流至好氧生物反应池。

4. 反硝化:清水进入厌氧生物反应池,在厌氧条件下,细菌利用有机物质的代谢产物将硝酸盐还原为氮气。

5. 二沉池:厌氧生物反应池出水进入二沉池,通过重力沉降去除污泥颗粒。

6. 出水处理:经过二沉池后的清水可以进一步进行消毒等处理,以达到排放标准。

四、AO工艺优势AO工艺具有以下几个优势:1. 处理效果好:AO工艺能够高效地去除有机物质和氮气,使污水的COD(化学需氧量)和氨氮等指标达到国家排放标准。

2. 投资成本低:AO工艺相对于其他工艺来说,投资成本较低,设备简单易操作。

3. 运行成本低:AO工艺操作简单,维护成本低,能耗较低。

污水处理常见沉淀工艺原理及特点介绍

污水处理常见沉淀工艺原理及特点介绍

污水处理常见工艺原理及特点介绍沉淀是去除水中悬浮物的主要单元,对沉淀工艺的进展方面进行论述,主要介绍平流式沉淀池、蜂窝斜管填料沉淀池、高密度沉淀池、拦截式沉淀池的特点和优点,旨在提高沉淀池的沉降效率。

提高沉降效率有两种方法:缩短颗粒的沉淀距离、增大沉淀池面积,斜管沉淀属这一类;增大矾花颗粒的下沉速度,通过采用高效絮凝剂和优化絮凝工艺来实现。

1、平流式沉淀池平流式沉淀池是目前我国大中型给水厂使用最广泛的池型,具有结构简单、管理方便、耐冲击负荷强等优点。

平流式沉淀池为矩形,上部为沉淀区,下部为污泥区,池前部有进水区,池后部有出水区。

经混凝的原水流入沉淀池后,沿进水区整个截面均匀分配,进入沉淀区,然后缓慢流向出口区。

水中的颗粒沉于池底,沉积的污泥定期排出池外。

2、蜂窝斜板(管)沉淀池蜂窝斜板(管)沉淀是把与水平面成一定角度(一般为60°)的众多蜂窝斜板(管)组件置于沉淀池中。

水流可从下向上或从上向下流动,颗粒则沉于底部,而后自动滑下。

从改善沉淀池水力条件来分析,由于沉淀池水力半径大大减小,从而使雷诺数R大为降低,弗劳德数大为提高,满足了水流稳定性和层流的要求。

为了进一步提高沉淀效率,许多改良型的蜂窝斜板(管)沉淀池应运而生。

蜂窝斜管填料特点:(1)湿周大,水力半径小;(2)层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰;(3)当斜管管长为1m时,有效负荷按3-5t/m²时设计。

V0控制在2.5-3.0mm/s范围内,出水水质最佳;(4)在取水口处采用蜂窝斜管,管长2.0~3.0m时,可在50-100kg/m³泥砂含量的高浊度中安全运行处理;(5)采用斜管沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

产品规格:Φ25mm、Φ35m、Φ50mm、Φ80mm迷宫式斜管沉淀池迷宫式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安装数道翼形叶片,翼形叶片将进入的水流分为主流区、旋流区和环流区。

污水处理厂主要工艺汇总及特点介绍

污水处理厂主要工艺汇总及特点介绍

污水处理厂主要工艺汇总及特点介绍污水处理是保护环境和人民健康的重要任务之一。

随着城市化进程的加快,污水排放量的增加成为了一个严峻的问题。

污水处理厂作为处理和净化污水的重要设施,其工艺在污水处理中起着至关重要的作用。

本文将就污水处理厂的主要工艺进行汇总,并介绍其特点。

1.初级处理工艺初级处理是污水处理过程中最基本也是最关键的一步。

其目的是去除废水中的可悬浮物和悬浮物,以及部分溶解有机物。

常见的初级处理工艺包括格栅除渣和沉砂池。

(1)格栅除渣格栅除渣是将废水通过格栅,去除其中的大颗粒杂质和固体废物的工艺。

格栅除渣具有简单、易操作的特点,能有效阻挡废水中直径较大的固体杂质,防止堵塞后续处理设备,提高后续工艺效率。

(2)沉砂池沉砂池是利用沉砂原理将废水中的悬浮物和颗粒物沉淀到池底的工艺。

沉砂池适用于去除直径较大的颗粒物,具有操作简便、处理效果稳定等特点。

然而,沉砂池并不能完全去除废水中的微小颗粒物和溶解性有机物,通常需要与其他处理工艺配合使用。

2.生化处理工艺生化处理是污水处理中的核心环节。

其通过利用微生物将废水中的有机物和氨氮等进行降解和转化,达到净化水质的目的。

常见的生化处理工艺包括活性污泥法和人工湿地法。

(1)活性污泥法活性污泥法是利用生物膜上吸附的好氧菌和厌氧菌将废水中的有机废物进行氧化分解的工艺。

该工艺具有处理效率高、运行稳定等优点,能够将废水中的有机物、氨氮等进行有效降解,产生较好的处理效果。

然而,活性污泥法的运行成本相对较高,需要配备专业的操作人员,且存在对温度和负荷波动较为敏感的问题。

(2)人工湿地法人工湿地法是利用湿地植被和微生物的共同作用,通过降解和转化来处理废水的工艺。

人工湿地法具有结构简单、成本低廉等优点,能够较好地去除废水中的有机物、氨氮等。

此外,人工湿地还具有良好的生态效益,能够提高水体的净化效果,并提供适宜的生态环境。

但是,人工湿地法的处理效率相对较低,需要较大的土地面积,适用范围有限。

污水处理各工艺原理及特点

污水处理各工艺原理及特点

污水处理各工艺原理及特点污水处理工艺是将含有污染物的污水经过一系列处理步骤,去除其中的污染物和有害物质,使其达到排放标准或再利用的要求。

目前常用的污水处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理三种,下面将分别介绍这三种工艺的原理和特点。

一、物理处理工艺1.筛分:通过使用不同孔径的筛网,将污水中的固体颗粒和悬浮物打捞出来。

筛分适用于大颗粒物质的去除,如树叶、纸张等。

2.浮选:将污水通过注气方式产生气泡,并附着在悬浮物上,使其浮起来,然后用浮渣器将浮起来的污泥分离出来。

浮选适用于悬浮物较小而密度较小的污水处理。

3.沉淀:利用重力对污水中的悬浮物质进行沉淀分离。

在污水中添加絮凝剂,使悬浮物形成较大的粒子,利于沉淀。

沉淀是一种常用的去除悬浮物的物理处理方法。

二、化学处理工艺1.沉淀法:通过在污水中加入化学药剂,使悬浮物质形成较大的颗粒,促使其沉降下来。

常用的药剂有聚合氯化铝、硫酸铝等。

沉淀法主要适用于去除重金属、油脂等有机物质。

2.氧化法:通过添加氧化剂对污水中的有机污染物进行氧化分解,使其转化为无害物质。

常用的氧化剂有臭氧、过氧化氢等。

3.吸附法:将含有吸附剂的物质加入到污水中,使污染物质附着在吸附剂表面,然后将吸附剂与吸附的污染物质一起去除。

常用的吸附剂有活性炭、沸石等。

三、生物处理工艺1.厌氧处理:在无氧环境下,通过厌氧菌的作用,将有机废物分解成沼气和沉淀物。

厌氧处理适用于高浓度有机污染物的处理。

2.好氧处理:在氧气充足的条件下,通过好氧微生物的作用分解有机废物。

好氧处理适用于低浓度有机污染物的处理。

3.植物处理:通过利用植物吸收有机物和养分的能力,对污水中的有机物和营养物进行去除。

常见的植物处理方式有人工湿地和水生植物池。

污水处理工艺的特点如下:1.物理处理工艺操作简单,投资和运营成本较低,但对污水中的有机物不具有很好的去除效果。

2.化学处理工艺对固体颗粒和有机物有较好的去除效果,但消耗药剂较多,对产生的废物处理也需要考虑。

污水处理的原理以及工艺流程

污水处理的原理以及工艺流程

污水处理的原理以及工艺流程污水处理的原理以及工艺流程一、引言污水处理是对人类生活污水进行处理以减少对环境的污染,保护生态环境的一项重要工作。

本文将详细介绍污水处理的原理以及工艺流程。

二、污水的组成与特点污水主要由有机物、无机盐、悬浮物、微生物等组成。

其特点包括高浓度、复杂性、可溶性有机物含量高等。

三、污水处理的原理1.生物处理原理:通过利用微生物对有机物进行降解,将污水中的有机物转化为无机物,达到净化水质的目的。

2.物理处理原理:利用物理方法去除污水中的悬浮物和固体颗粒,如筛分、沉淀、过滤等。

3.化学处理原理:利用化学药剂对污水中的特定成分进行处理,如调节pH值、去除重金属离子等。

四、污水处理的工艺流程1.预处理:包括格栅污染物筛分和沉砂池沉淀,去除污水中的大颗粒物质和杂质。

2.厌氧处理:将预处理后的污水引入厌氧池进行厌氧处理,主要是去除有机物质和无氧态氮、磷。

3.好氧处理:将经过厌氧处理的污水引入好氧接触池或曝气池,进行好氧处理,以进一步降解有机物和氮、磷。

4.混凝沉淀:利用混凝剂对污水进行处理,使污水中的悬浮物与混凝剂结合形成较大的颗粒,然后通过沉淀或浮起来实现固液分离。

5.滤池过滤:将混凝沉淀后的污水通过滤池进行过滤,去除悬浮物和微生物,使水质得到进一步提升。

6.消毒:对过滤后的水进行消毒处理,杀灭污水中的细菌和,以确保出水的安全性。

五、附件本文档涉及的附件包括以下内容:1.污水处理工艺流程图2.污水处理设备清单六、法律名词及注释1.环境保护法:指中华人民共和国环境保护法,是中华人民共和国的一部专门法律,旨在保护和改善环境质量,维护生态平衡。

2.污水排放标准:指国家对不同类型污水排放的浓度、流量等指标进行规定的标准,以确保污水排放不会对环境造成严重污染。

3.生态环境部:指中华人民共和国的一个部门,负责保护和改善生态环境,管理污水处理等环境事务。

七、结束语通过本文,我们详细介绍了污水处理的原理以及工艺流程。

污水处理厂的工艺流程及相应原理

污水处理厂的工艺流程及相应原理

污水处理厂的工艺流程及相应原理污水处理厂是为了解决城市内产生的污水问题而建设的设施,它通过一系列的工艺流程来将污水中的有害物质去除,使其得到净化,达到符合环境排放标准的要求。

本文将介绍污水处理厂常见的工艺流程及其相应的原理。

一、预处理工艺预处理工艺是污水处理厂处理污水的第一步,它的目的是去除污水中的大颗粒悬浮物、泥沙等物质,以防止其对后续处理工艺产生堵塞和损坏。

常见的预处理工艺有格栅和沉砂池。

1. 格栅格栅是一种用于过滤污水中大颗粒悬浮物的设备。

污水经过格栅时,大颗粒悬浮物会被格栅上的网格拦截,从而防止它们进入后续的处理工艺。

格栅可手动清理或自动清理,以保证其过滤效果。

2. 沉砂池沉砂池是一种用于去除污水中的泥沙的设备。

在沉砂池中,污水经过一段时间的停留,泥沙会因其重力而沉淀到池底,清水则从池中溢流出去。

定期清理沉砂池中的泥沙,可保证其正常的工作效果。

二、生化处理工艺生化处理工艺是将污水中的有机物质通过生物作用进行降解的工艺,常见的生化处理工艺有好氧生物处理和厌氧生物处理。

1. 好氧生物处理好氧生物处理是利用氧气作为呼吸剂,通过好氧微生物的代谢活动将污水中的有机物质氧化降解的过程。

在好氧生物处理池中,添加一定量的氧气和细菌种群,细菌通过代谢将有机物转化为二氧化碳和水,并产生新的细菌体,从而实现对污水中有机物质的降解。

2. 厌氧生物处理厌氧生物处理是在缺氧或无氧条件下利用厌氧微生物进行生物降解的工艺。

厌氧生物处理主要应用于高浓度有机废水的处理,在厌氧生物反应器中,厌氧微生物通过发酵作用将有机物质分解为甲烷、二氧化碳等产物。

厌氧生物处理工艺具有较好的除磷效果,适用于含磷废水的处理。

三、沉淀处理工艺沉淀处理工艺是利用重力作用将污水中的悬浮物和污泥沉淀到池底,从而分离出清水的工艺。

常见的沉淀处理工艺有沉淀池和浮选池。

1. 沉淀池沉淀池是通过让污水在其中停留一定时间,使悬浮颗粒因重力作用而沉淀到池底,从而实现清水的分离。

污水处理AO工艺介绍

污水处理AO工艺介绍

污水处理AO工艺介绍引言概述:污水处理是一项重要的环保工作,对于保护水资源、维护环境健康具有重要意义。

AO工艺是一种常用的污水处理技术,本文将详细介绍AO工艺的原理、特点、应用以及未来发展方向。

一、AO工艺的原理1.1 好氧处理AO工艺中的好氧处理是指将污水中的有机物通过好氧微生物的作用,氧化分解为水和二氧化碳。

这一过程需要提供充足的氧气供好氧微生物使用,同时还需要调节好氧处理的温度、pH值等条件,以提高有机物的降解效率。

1.2 厌氧处理AO工艺中的厌氧处理是指将污水中的有机物通过厌氧微生物的作用,分解为有机酸、氨氮等物质。

这一过程需要提供适宜的温度和pH值,并且要保持一定的厌氧环境,以促进厌氧微生物的生长和代谢活动。

1.3 好氧-厌氧交替处理AO工艺中的好氧-厌氧交替处理是指将污水依次经过好氧处理和厌氧处理两个阶段,以达到更好的污水处理效果。

好氧处理可以有效去除有机物,而厌氧处理则能进一步分解有机物,降低氮、磷等污染物的含量。

二、AO工艺的特点2.1 高效处理AO工艺采用好氧-厌氧交替处理的方式,能够有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,处理效果显著。

2.2 节能环保AO工艺中的好氧处理和厌氧处理相结合,可以充分利用微生物的代谢能力,减少能耗,降低处理过程对环境的影响。

2.3 适应性强AO工艺对污水的适应性较强,能够处理不同种类和不同浓度的污水,具有较高的适应性和稳定性。

三、AO工艺的应用3.1 市政污水处理AO工艺在市政污水处理中得到广泛应用,能够有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,提高出水水质,满足环境排放标准。

3.2 工业废水处理AO工艺对工业废水的处理也具有良好的效果,能够去除废水中的有机物、氮、磷等污染物,降低废水对环境的影响。

3.3 农村污水处理AO工艺在农村地区的污水处理中也有一定的应用,能够有效处理农村污水,提高水资源的利用率,改善农村生活环境。

四、AO工艺的发展方向4.1 高效处理技术未来的AO工艺将更加注重提高处理效率,采用更先进的微生物培养技术和工艺控制手段,以提高有机物的降解效率和氮、磷的去除效果。

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

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。

污水处理的原理以及工艺流程

污水处理的原理以及工艺流程

污水处理的原理以及工艺流程污水处理是指对生活、工业等产生的废水进行处理,以降低水体污染和保护环境。

本文将介绍污水处理的原理和常用的工艺流程。

一、污水处理的原理污水处理的原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理。

这些原理的结合应用可达到有效去除水体中的污染物的目的。

1. 物理处理原理:物理处理主要通过物理方法去除污水中的悬浮物、泥沙和油脂等杂质。

常见的物理处理方法包括筛网过滤、沉砂池、沉淀池和气浮池等。

筛网过滤通过网孔的大小来过滤掉较大的悬浮物;沉砂池通过静态沉淀作用使重质颗粒沉降至池底;沉淀池则是利用颗粒物的重力沉降来分离悬浮物;气浮池则可通过向水中通入气体,形成气泡使悬浮物上浮并从污水中剥离。

2. 化学处理原理:化学处理主要通过加入化学药剂,使污水中的有机物和重金属等污染物发生溶解、沉淀或氧化还原反应,以达到去除污染物的目的。

常见的化学处理方法包括添加混凝剂、絮凝剂和消毒剂等。

混凝剂可将细小的胶束状污染物聚集成较大的颗粒,便于后续处理;絮凝剂可将污水中的悬浮物和胶体物质聚集成絮凝团而易于沉淀和分离;消毒剂则可杀灭污水中的细菌和病原体,以保证处理后的水质安全。

3. 生物处理原理:生物处理是利用某些特定微生物将污水中的有机物进行分解和转化的处理方法。

生物处理常使用的方法包括活性污泥法、生物滤池和人工湿地等。

活性污泥法利用污水中的有机物为微生物提供生长和繁殖的基础,将有机物降解为稳定物质;生物滤池则利用滤料上的生物膜将有机物进行进一步分解;人工湿地则通过湿地植物和微生物的共同作用,将污水中的污染物吸附、吸附和分解。

二、污水处理的工艺流程污水处理的工艺流程根据处理规模和出水质量的要求有所不同,但一般包括预处理、主处理和深度处理等环节。

1. 预处理:预处理用于去除污水中的大颗粒物和泥沙等杂质,以防止对后续处理设备的损坏。

预处理一般包括筛池和沉砂池等作为物理处理单元,以及脱水机和渗滤液体集中处理等单元。

2. 主处理:主处理是对污水中的有机物、氮、磷等污染物进行去除的过程。

污水处理各工艺原理及特点

污水处理各工艺原理及特点
达到污水脱氮的目的,好氧池中硝化混合液通过内循环回流到缺氧池,利用源
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。

10种污水处理工艺

10种污水处理工艺

10种污水处理工艺污水处理是一项重要的环境保护工作,它的目标是将污水中的有害物质去除或转化,使其达到可排放或可回用的标准。

为了实现这一目标,人们开发了各种不同的污水处理工艺。

下面将介绍10种常见的污水处理工艺及其工作原理。

1. 传统的物理处理工艺:传统的物理处理工艺主要包括格栅、沉砂池和沉淀池。

格栅用于去除污水中的大颗粒杂质,如树叶和纸张。

沉砂池用于去除沉积在污水中的沙子和石块。

沉淀池则通过重力沉降原理,将悬浮物和悬浮颗粒从污水中分离出来。

2. 化学处理工艺:化学处理工艺主要包括混凝和絮凝。

混凝是通过添加化学药剂,使污水中的悬浮物和胶体物质凝聚成较大的颗粒,便于后续处理。

絮凝是通过添加絮凝剂,使污水中的微小颗粒聚集成较大的絮凝物,便于后续处理。

3. 活性污泥法:活性污泥法是一种生物处理工艺,通过向污水中引入含有微生物的活性污泥,利用微生物的生理代谢作用,将污水中的有机物降解为无机物。

活性污泥法适用于有机物浓度较高的污水处理。

4. 厌氧消化法:厌氧消化法是一种利用厌氧微生物将有机物分解为甲烷气体和二氧化碳的处理工艺。

厌氧消化法适用于高浓度有机废水的处理,可以产生可用作能源的甲烷气体。

5. 厌氧-好氧工艺:厌氧-好氧工艺是将厌氧消化法和好氧处理法结合起来,既能有效处理高浓度有机废水,又能减少能源消耗。

该工艺先将废水在厌氧条件下进行预处理,然后在好氧条件下进行进一步处理。

6. 膜分离工艺:膜分离工艺利用特殊的膜材料,将污水中的固体颗粒、悬浮物和溶解物分离出来。

常见的膜分离工艺包括微滤、超滤和逆渗透。

膜分离工艺能够高效地去除污水中的微小颗粒和溶解物,产水质量较高。

7. 植物处理工艺:植物处理工艺利用植物的生长和代谢作用,将污水中的有机物和营养物质吸收和转化为植物生长所需的养分。

常见的植物处理工艺包括人工湿地和浮床法。

植物处理工艺适用于低浓度有机废水的处理。

8. 紫外线消毒法:紫外线消毒法利用紫外线的辐射作用,破坏细菌和病毒的DNA结构,从而达到杀灭细菌和病毒的目的。

污水处理的原理以及工艺流程

污水处理的原理以及工艺流程

污水处理的原理以及工艺流程污水处理的原理及工艺流程随着城市人口的增加和经济的进一步发展,污水处理成为了一项重要的环保工作。

污水处理是通过物理、化学和生物方法,将污水中的有害物质净化或降解,达到对环境没有或者较小的污染的目的。

下面将介绍污水处理的原理以及典型的工艺流程。

一、污水处理的原理1. 物理处理:物理处理主要是通过物理手段将悬浮物、沉淀物等有害物质从污水中分离出去。

常见的物理处理方法包括格栅过滤、沉淀、过滤、吸附等。

格栅过滤是将污水通过格栅网,将大颗粒的杂质和固体物质拦截下来,防止其进入下一级处理工艺,以保护设备的正常运行。

沉淀则是利用污水中的悬浮物沉降速度较快,通过设备将其分离出去。

过滤则通过滤材将污水中的杂质分离出去,而吸附则是利用活性炭等物质吸附污水中的有害物质,从而净化污水。

2. 化学处理:化学处理主要是通过添加化学药剂,改变污水中有害物质的性质或产生化学反应,以降低有害物质的浓度或去除其污染物质。

常见的化学处理方法包括凝聚、氧化、中和、沉淀等。

凝聚法通过加入凝聚剂,使污水中的细小悬浮物凝聚在一起,方便后续的分离工作。

氧化法则是通过氧化剂的作用,将污水中的有机物质氧化为无害物质。

中和则是通过加入酸碱中和剂,调整污水的pH值,使其达到中性或接近中性的状态。

沉淀则是通过添加化学药剂,促使污水中的某些物质沉淀下来,形成沉淀物。

3. 生物处理:生物处理是利用微生物对污水中的有机物质进行降解或转化的方法。

常见的生物处理方法包括好氧处理和厌氧处理。

好氧处理是将污水中的有机物质暴露在氧气供应下,通过好氧微生物的作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。

而厌氧处理则是在缺氧或无氧环境下,利用厌氧微生物将有机物质降解为甲烷和二氧化碳。

二、污水处理的工艺流程1. 预处理:预处理是将污水中的大颗粒固体物质、悬浮物等通过格栅过滤、沉淀等物理方法进行初步分离。

2. 一级处理:一级处理主要通过沉淀池,利用物理和化学的方式去除污水中的悬浮物、颗粒物等杂质。

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污水处理——活性污泥法各种工艺总结1、缺氧——好氧(A1/O)
当仅需要脱氮时,宜采用A1/O 法,当污水经预处理和一级处理后,首先进入缺氧池中,利用氨化菌将污水中的有机氮转化为NH3—N,与原污水中的NH3—N一并进入好氧池,在好氧池中,除与常规活性污泥法一样对含碳有机物进行氧化外,在事宜的条件下,利用亚硝化菌及硝化菌,将污水中的NH3¬N硝化生成—N ,为了
达到污水脱氮的目的,好氧池中硝化混合液通过内循环回流到缺氧池,利用源污水中的有机碳作为电子供体进行反硝化将—N 还原成N2。

缺氧池设在好样池之前,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1 A1/O 脱氮生物处理工艺图
1.1 基本原理
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部分利用污水中的有机碳源为电子供体,以硝酸盐替代分子氧作电子受体,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,至此完成了反硝化反应。

A1/O工艺不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。

1.2 工艺特点
(1)A1/O 工艺同时去除有机物和氮,流程简单,构筑物少,只有一个污泥回流系统和混合液回流系统,节省基建费用。

(2)反硝化缺氧池一般无需外加有机碳源,降低了运行费用。

(3)因为好氧池在缺氧池后,可使反硝化残留的有机物得到进一步去除,提高出水水质。

(4)缺氧池中污水的有机物被反硝化菌所利用,减轻了其他好氧池的有机负荷,同时缺氧池中反硝化产生的碱度可补充好氧池中硝化所需的碱度。

(5)脱氮效率较高,一般氮的去除率约为(60~85)%
2、A2/O 厌氧——好氧
当仅需除磷时,宜采用A2/O 工艺,在去除污水中的磷,整个流程由沉砂池、厌氧池、好氧池和二沉池组成。

城市污水和回流污泥进入厌氧池,并借助水下推进式搅拌器的作用使其混合。

回流污泥中的聚磷菌在厌氧池可以吸收去除一部分有机物,同时释放出大量的磷。

然后混合液流入后段的好氧池,污水的有机物在其中得到氧化分解,同时聚磷菌从污水中摄取更多的磷,然后通过排放富磷剩余污泥而使污水中的磷得到去除。

污水格栅沉砂池厌氧池+好氧池沉淀池
回流污泥剩余污泥
图2 A2/O 除磷生物流程图
2.1 基本原理
好氧条件下,除磷菌利用污水中的BOD5或体内贮存的聚β—羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取污水中的磷,一部分磷被用来和成ATP,另外绝大部分的磷则被聚合为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。

在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生ADP,。

并利用ADP将污水中的有机物摄取入细胞内,以聚β—羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。

在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,污水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程,将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。

2.2工艺特点
(1)工艺流程简单,无混合液回流,基建费用和运行费用较低,同时厌氧池能保持良好的厌氧状态。

(2)混合液的SVI小于100,污泥易沉淀,不易发生污泥膨胀,并能减轻好氧池的有机负荷。

(3)剩余活性污泥含磷高(一般大于25%)。

(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A2/O和A1/O流程的组合。

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分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分BOD浓度下降;另外部分的NH3—N因细胞合的成而去除,使水中的NH3—N浓度下降。

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 还原为N2释放到空气中,因为BOD浓度继续下降,-N浓度大幅度下降,而磷没什么变化。

在好氧池中,有机物被微生物生化氧化,而继续降低;有机氮被氨化继而被硝化,使-N浓度显著下降,但随着硝化过程-N浓度增加,而磷随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速率下降。

A2/O 工艺可以同时完成有机物的去除、反硝化脱氮、除磷的功能,脱氮的前提是-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能;缺氧池则能完成脱氮的功能;
厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

污水厌氧池+缺氧池+好氧池沉淀池出水
回流污泥剩余污泥
图3 A2/O生物脱氮除磷工艺流程图
3.2 工艺特点
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同类别的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;
(2)工艺简单,水力停留时间较短;
(3)SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;
(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;
(5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带溶解氧DO和硝酸态氧的影响。

4、氧化沟
4.1 基本原理
传统的Carrousel氧化沟是多沟串联污水生化处理系统。

进水与回流活性污泥混合后,沿水流方向在沟内作无终端的循环流动。

一般在池的一端安装立式表曝机,每组沟安装一个,不仅起到曝气充氧的作用,而且起到搅拌混合的作用,并向混合液传递水平循环动力。

表曝机的种定位布置形成了在装置下游混合液的溶解氧浓度较高,随着水流沿沟长的流动,溶解氧浓度逐渐下降的变化。

利用这种浓度梯度变化而形成好氧区、缺氧区的特征,Carrousel氧化沟除了能获得较高的BOD去除率,同时还能在同一池中实现硝化和反硝化的生物脱氮效果。

这样不仅可以利用硝酸盐中的氧,节省需氧量,而且通过反硝化补充了硝化过程消耗的部分碱度,有利于节约能源和减少碳源的投加。

当污水负荷较低时,可以关停部分表曝机或通过变频以较低的转速运行,在保证水流搅拌混合循环的前提下,节约能耗。

4.2适用特点
Carrousel氧化沟的研制目的是为了满足在较深德氧化沟沟渠中使混合液充分混合,并能够维持较高的传质效率,以克服小型氧化沟沟深过浅、混合效果差的缺陷。

实践证明,Carrousel氧化沟工艺具有适用范围广、投资省、处理效率高、可靠性好、管理方便和运行维护费用低等优点。

5、SBR 序列间歇式活性污泥法
5.1 基本原理
SBR工艺是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥处理技术,又称序批式活性污泥法。

通过在时间上的交替来实现传统活性污泥法的整体运行过程,它在流程上只有一个基本单元,将调节池、曝气池、和二沉池的功能集于一池,按时间顺序进行进水、反应、沉淀和排水等工序,达到水质水量调节、降解有机物和固液分离的目的。

5.2主要特点
(1)处理构筑物少,与标准活性污泥法工艺相比,基建费、运行费用较低;
(2)运行灵活,通过改变运行周期中各工序运行时间、状态,可完成对碳源有机物、氮、磷的有效去除,处理效果稳定;
(3)不发生污泥膨胀;
(4)兼具推流式和完全混合式工况,因此具有耐冲击负荷和处理效率高的优点;(5)泥水分离效果好,
(6)适用于组件式建造方法,有利于废水处理厂扩建与改建;
(7)运行管理自动化程度要求较高,要求管理操作人员的素质相应提高。

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