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废水处理原理和技术

发布时间:2025-02-28 19:32:35

『壹』 污水厂处理流程及原理

1、首先,污水厂使用离心分离技术,将废水导入调节池中进行油脂去除和初步过滤处理。
2、其次,通过生物凝聚和吸附作用,活性污泥法被用来降解水中的有机物质。
3、最后,借助离子交换技术,通过微滤、反渗透、电渗析和离子交换等方法,去除污水中的有害物质,确保处理后的水质达到排放标准。
水处理厂的功能介绍:污水处理厂是针对排放水质要求不符合环境标准的情况而设立的人工处理设施。它通过一系列处理过程,降低污染物的总量和浓度,以恢复和保护水体的质量和功能。
污水处理的重要性:污水处理是一个能源密集型的技术过程。如何有效解决污水处理过程中的能耗问题,合理地进行能源配置,已经成为衡量污水处理厂运营效益的关键。未来污水处理厂的可行性分析,将越来越多地考虑能耗的低廉性。开发高效能的污水处理技术,以及合理设计和运营污水处理厂,将是未来污水处理的发展趋势。

『贰』 污水厂处理流程及原理关于污水厂处理流程及原理

1. 污水处理厂处理流程:
污水处理厂接收来自污染源的废水,这些废水通常含有超出了排放标准或环境容量限制的污染物总量或浓度。为了恢复水体质量,废水必须经过专门的处理。处理厂通常分为两类:城市集中处理厂和分散在各个污染源附近的处理厂。处理过程结合了物理、化学和生物方法,以实现高效、经济的技术方案。设计时需遵循国家建设政策和标准,确保技术先进、经济合理,并满足水质要求。
2. 污水处理原理:
现代污水处理技术根据处理程度,分为三个级别:一级、二级和三级处理。一级处理主要通过物理方法去除悬浮固体,而二级处理则专注于去除胶体和溶解态有机物,以达到较高的去除率。三级处理进一步降解难降解有机物和氮、磷等可溶性无机污染物,以防止水体富营养化。常见的三级处理方法包括生物脱氮除磷、混凝沉淀、砂滤、活性炭吸附、离子交换和电渗析等。整个处理流程从粗格栅开始,通过沉砂池、初次沉淀池、生物处理设备(如活性污泥法和生物膜法)、二次沉淀池,最后进行消毒排放或三级处理。污泥处理则包括浓缩、消化、脱水和干燥,以实现资源的最终利用。

『叁』 污水处理厂处理污水的方法和原理是什么

1. 物理处理法:这种方法利用物理作用去除污水中的悬浮固体,不改变物质的化学性质。常见的物理处理技术包括重力沉降、离心分离、反渗透和气浮等。物理方法相对简单和经济,适合于水体容量大、自净能力强、污水处理要求不高的乡村地区。
2. 生物处理法:此法借助微生物的新陈代谢能力,将污水中的有机物转化为稳定的无机物,以实现净化目的。常用的生物处理技术有活性污泥法和生物膜法。生物处理法的处理效果优于物理法。
3. 化学处理法:这种方法通过化学反应去除污水中的溶解或胶体污染物,主要应用于工业废水处理。常见的化学处理技术包括混凝、中和、氧化还原反应和离子交换等。化学处理法效果显著,成本较高,通常用于生化处理后的进一步处理,以提高水质。
(3)废水处理原理和技术扩展阅读:
处理技术分为三个级别:
一级处理主要去除悬浮固体污染物,物理方法大多只能达到一级处理的效果。一级处理后的污水BOD去除率大约为30%,无法满足排放标准。因此,一级处理通常作为二级处理的预处理步骤。
二级处理旨在去除污水中的胶体和溶解有机物(如BOD和COD),去除率可超过90%,确保有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率可达95%,出水水质良好。
三级处理则针对难以降解的有机物、氮、磷等可能导致水体富营养化的可溶性无机物进行进一步处理。
参考资料来源:网络—污水处理

『肆』 污水处理的原理和技术有哪些

现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
以上是污水处理厂处理工艺的基本流程,流程图见下页图一。
二.各个处理构筑物的能耗分析
1.污水提升泵房
进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相当大的比例,这与污水流量和要提升的扬程有关。
2.沉砂池
沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于泵站前、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池。
沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉砂池的曝气系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。
3.初次沉淀池
初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物,或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面。处理的对象是SS和部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。初沉池包括平流沉淀池,辐流沉淀池和竖流沉淀池。

初沉池的主要能耗设备是排泥装置,比如链带式刮泥机,刮泥撇渣机,吸泥泵等,但由于排泥周期的影响,初沉池的能耗是比较低的。

图一城市污水处理典型流程
4.生物处理构筑物
污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例,它和污泥处理的单元过程耗能量之和占污水厂直接能耗的60%以上。活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的电能,其基本上是联系运行的,且功率较大,否则达不到较好的曝气效果,处理效果也不好。氧化沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备。生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较低,但目前应用较少,是以后需要大力推广的处理工艺。
5.二次沉淀池
二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比较低。
6.污泥处理
污泥处理工艺中的浓缩池,污泥脱水,干燥都要消耗大量的电能,污泥处理单元的能量消耗是相当大的,这些设备的电耗功率都很大。
三.针对各个处理构筑物的节能途径
1.污水提升泵房
污水提升泵房要节省能耗,主要是考虑污水提升泵如何进行电能节约,正确科学的选泵,让水泵工作在高效段是有效的手段,合理利用地形,减少污水的提升高度来降低水泵轴功率N也是有效的办法,定期对水泵进行维护,减少摩擦也可以降低电耗。
2.沉砂池
采用平流沉砂,避免采用需要动力设备的沉砂池,如平流沉砂池。采用重力排砂,避免使用机械排砂,这些措施都可大大节省能耗。
3.初次沉淀池
初次沉淀池的能耗较低,主要能量消耗在排泥设备上,采用静水压力法无疑会明显降低能量的消耗。
4.生物处理构筑物
国外的学者通过能耗和费用效益分析比较了生物处理工艺流程,他们认为处理设施大部分的能量消耗是发生在电机这类单一的设备上,因而节能应从提高全厂功率因数、选择高效机电设备及减少高峰用电要求等方面入手。他们提出的节能措施既包括改善电机的电气性能,也包括解决运转的工艺问题,还包括污水厂产物中的能量回收(Energy
Recovery)。
曝气系统的能耗相当大,对曝气系统能耗能效的研究总是涉及到曝气设备的改造和革新。新型的曝气设备虽然层出不穷,但目前仍然可划分为2类:第1种是采用淹没式的多孔扩散头或空气喷嘴产生空气泡将氧气传递进水溶液的方法,第2种是采用机械方法搅动污水促使大气中的氧溶于水的方法。微孔曝气,曝气扩散头的布局和曝气系统的调节这些都是节能的有效措施。在传统活性污泥处理厂曝气池中辟出前端厌氧区,用淹没式搅拌器混合的节能、生物除磷方案。这一简单的改造可以节省近20%的曝气能耗,如果算上混合用能,节能也达到12%。自动控制系统的应用于污水处理节能,曝气系统进行阶段曝气,溶解氧存在浓度梯度,既减少了能耗,又可以改善处理效果,减少污泥量。
生物膜法处理工艺采用厌氧处理可以明显降低能量的消耗。
5.二次沉淀池
二次沉淀池中对排泥设备的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法。
6.污泥处理
污泥处理系统节能研究主要集中于污泥处理的能量回收。从污水污泥有机污染物中回收能量用于处理过程早在上世纪初就已投入实践,但能源危机之前一直不受重视。目前有两种回收途径:一是污泥厌氧消化气利用,一是污泥焚烧热的利用。
消化气性质稳定、易于贮存,它可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能,废热还可回收于消化污泥加热。因此利用消化气能解决污水厂不同程度的能量自给问题。林荣忱等人比较了沼气发电机和燃料电池两种利用形式,认为燃料电池能量利用率高,具有很好的发展前途。对消化气的最大化利用是提高能效的主要方式。沼气发电机组并网发电的研究和应用在国内已有应用实例,是大型污水处理厂的沼气综合利用的可行途径。

另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁,将固废与污水污泥一起焚烧,获得的电能用于处理厂的运转。
城市污水处理的能耗分析研究与节能技术和手段的发展往往并不同步。由于污水处理能量平衡分析方法研究的欠缺,节能措施的制订和实施常常超前。而多数节能途径和手段常常由处理厂的操作管理人员结合各处理设施实际情况提出,具有经验性和个别性,不一定能适用于其他污水厂甚至是工艺相似的污水厂;另一方面,从广义上说,污水处理学科领域的技术创新、新材料和新设备的使用都蕴涵着节能增效的潜力,因而节能的途径和手段往往是很宽泛的。
四.结论
污水处理是能源密集(energy intensity)型的综合技术。一段时期以来,能耗大、运行费用高一定程度上阻碍了我国城市污水处理厂的建设,建成的一些处理厂也因能耗原因处于停产和半停产状态。在今后相当长的一段时期内,能耗问题将成为城市污水处理的瓶颈。能否解决耗污水厂的能耗问题,合理进行能源分配,已经成为决定污水处理厂运行效益好坏的关键因素。能耗是否较低,也是未来新的污水处理厂可行性分析的决定性因素,开发能效较高的污水处理技术,合理设计及运行污水处理厂,必将是未来污水处理厂设计和运行的必由之路。

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