发布时间:2025-03-12浏览: 180次 标签:
一般污水处理包括五种典型的工艺,具体如下:
1. 间歇活性污泥法(SBR)
间歇活性污泥法,也称为序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),由一个或多个SBR池组成。该工艺中,废水分批进入池中,依次经历五个独立阶段:进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制。一个运行周期的时间根据负荷及出水要求而异,通常为4~小时。其中,反应阶段占%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。与连续流法相比,SBR法的反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击能力强。由于底物浓度高,浓度梯度大,交替出现缺氧、好氧状态,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,有利于生物脱氮除磷。此外,由于泥龄较短,丝状菌不可能成为优势,因此污泥不易膨胀。与连续流方法相比,SBR法流程短、装置结构简单,当水量较小时,只需一个间歇反应器,不需要设专门沉淀池和调节池,不需要污泥回流,运行费用低。
2. 吸附再生(接触稳定)法
这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在较短的时间里(~分钟),通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,再通过液固分离,废水即获得净化,BOD5可去除%~%左右。吸附饱和的活性污泥中,一部分需要回流的,引入再生池进一步氧化分解,恢复其活性;另一部分剩余污泥不经氧化分解即排入污泥处理系统。这种方式可以在两池(吸附池和再生池)或在同一池的两段进行。它适应负荷冲击的能力强,还可以省去初次沉淀池。主要优点是可以大大节省基建投资,最适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等,工艺灵活。但由于吸附时间较短,处理效率不及传统法的高。
3. 氧化沟
氧化沟是延时曝气法的一种特殊型式,其平面形状像跑道,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),也有用表层曝气机、射流器或提升管式曝气装置的。曝气设备工作时,推动沟液迅速流动,实现供氧和搅拌作用。与普通曝气法相比,氧化沟具有基建投资省,维护管理容易,处理效果稳定,出水水质好,污泥产量少,还有较好的脱N、P作用,适应负荷冲击能力强等优点。
4. 连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)
ICEAS反应器前部设有预反应区(占池容积的%)。反应池由预反应区和主反应区组成,并实现连续进水,间歇排水。预反应区一般处在厌氧和缺氧状态,有机物在此被活性污泥吸附,该区还具有生物选择作用,抑制丝状菌生长,防止污泥膨胀。被吸附的有机物在主反应区内被活性污泥氧化分解。反应连续进水,解决了来水与间歇进水不匹配的矛盾。但该工艺沉淀效果较差、净化效果变差,易发生污泥膨胀,污泥负荷较低,反应时间长,设备容积增大,投资较大。
5. 生中圆物脱氮除磷工艺(A/A/O)
污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为聚磷菌可以吸收小分子有机物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能中圆量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污碧培芹泥的形式排出系统。系统中好氧区的有机物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类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;工艺简单,水力停留时间较短;SVI一般小于,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池只需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;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携带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
污水处理采用多种工艺以有效去除污染物,保障水环境安全。以下是常见的污水处理工艺:
1. 不溶态污染物的分离技术:
- 重力沉降:通过沉砂池(包括平流、竖流、旋流和曝气沉砂池)和沉淀池(包括平流、竖流、辐流和斜流)分离沉降固体颗粒。
- 混凝澄清:利用混凝剂如硫酸铝、明矾等使悬浮物凝聚,并通过澄清池去除。
- 浮力浮上法:通过隔油和气浮技术分离轻质油类和浮游固体。
- 其他方法:包括阻力截留、离心力分离、磁力分离等。
2. 污染物的生物化学转化技术:
- 活性污泥法:采用SBR、AO、AAO、氧化沟等工艺,在好氧条件下分解有机物。
- 生物膜法:利用生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等,通过生物膜去除污染物。
- 厌氧生物处理法:通过厌氧消化、水解酸化池、UASB等工艺,在无氧或微氧条件下处理有机物。
- 自然条件下的生物处理法:包括稳定塘、生态系统塘、土地处理法等,利用自然条件下的微生物作用净化污水。
3. 污染物的化学转化技术:
- 中和法:利用酸碱中和反应调节废水的pH值。
- 化学沉淀法:通过加入氢氧化物、铁氧体等化学试剂使污染物沉淀。
- 氧化还原法:使用氧化剂(如氯气、臭氧)或还原剂转化污染物为无害物质。
- 化学物理消毒法:采用臭氧、紫外线、二氧化氯、氯气、次氯酸钠等消毒剂消除病原体。
4. 溶解态污染物的物理化学分离技术:
- 吸附法:利用活性炭、煤渣等吸附剂去除溶解的有机物或无机污染物。
- 离子交换法:通过离子交换树脂去除水中的特定离子。
- 膜分离法:包括扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤等,利用膜材料分离溶液中的组分。
- 其他方法:如吹脱和气提、萃取、蒸发、结晶、冷冻等。
物理法、化学法、物理化学法等:
- 物理法:通过过滤、沉淀、离心分离、上浮等物理或机械手段分离污染物。
- 化学法:利用化学反应将污染物转化为无害物质,包括中和、氧化、还原、分解、混凝等。
- 物理化学法:采用气提、吹脱、吸附、萃取、离子交换、电解电渗析、反渗透等物理化学手段分离污染物。
化学方法分类:
- 混凝:通过加入电解质使胶体凝聚,并分离出来。
- 中和:通过酸碱中和达到pH中性,处理酸性或碱性废水。
- 氧化还原:加入氧化剂或还原剂转化污染物。
- 电解:在废水中插入电极板,通电使离子变为中性原子。
- 萃取:利用不溶于水的溶剂提取废水中的溶质。
- 吸附(包括离子交换):通过吸附剂去除废水中的有机或无机污染物。
氧化沟是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈沟渠型,具有不同于传统活性污泥法的水力流态。它是一种循环流曝气沟渠,污水在其中得到净化。早期的氧化沟是由土沟渠构成,并加以护坡处理,采用间歇进水和间歇曝气的方式运行。
五种典型的污水处理工艺如下:
1. 间歇活性污泥法(SBR):该法由多个SBR池组成,废水分批进入池中,经历进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段。每个周期的时长根据负荷和出水要求而定,通常为4至小时。SBR法相比连续流法,处理效率更高,耐负荷冲击能力强,并且能有效防止污泥膨胀。
2. 吸附再生(接触稳定)法:利用活性污泥的初期去除能力,在短时间内通过吸附去除废水中的悬浮和胶态有机物。吸附饱和的活性污泥部分回流至再生池进一步氧化分解,另一部分作为剩余污泥排出。此法适应负荷冲击能力强,适合处理悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等。
3. 氧化沟:氧化沟是延时曝气法的一种特殊形式,其平面类似跑道,内部设置曝气设备,以实现供氧和搅拌作用。氧化沟具有基建投资省、维护管理容易、处理效果稳定等优点,并且能有效脱氮、除磷。
4. 连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS):该法反应器前部设有预反应区,实现连续进水和间歇排水。预反应区通常处于厌氧和缺氧状态,有助于生物选择和抑制丝状菌生长。此工艺解决了进水与间歇进水不匹配的问题,但沉淀效果较差,净化效果易变,且可能发生污泥膨胀。
5. 生物脱氮除磷工艺(A/A/O):污水首先进入厌氧池,在兼性厌氧发酵菌的作用下,大分子有机物转化为小分子有机物。随后进入缺氧区进行反硝化,最后进入好氧池进行有机物分解和磷吸收。该工艺能同时去除有机物、脱氮除磷,但需注意避免沉淀池中的厌氧-缺氧状态。
1、物理法:利用物理作用处理、分离和回收废水中的污染物。例如沉淀法(重力分离法)除去水中相对密度大于1的悬浮物。过滤法(滤网沙层活性碳)可除去水中的悬浮物。蒸发法用于浓缩废水中不挥发性和可溶性物质。
2、化学法:利用化学反应或物理化学作用处理回收可溶性废物或胶状物质。例如中和法用于中和酸性或碱性废水。萃取法利用可溶性废物在两相作用中溶解度不同的“分配”,回收酚类和重金属等。氧化还原法用来除去废水中还原性或氧化性污染物,杀灭天然水体中的病原菌。
3、生物法:利用微生物的生化作用处理废水中的有机污染物。例如,生物过滤法和活性污泥法处理生活污水或有机生产废水,使有机物转化降解成无机盐而得到净化。
4、污泥土地处理法:用于有机质处理。污水灌溉,慢速下渗,快速下渗。
五种典型的污水处理工艺:
1. 间歇活性污泥法(SBR):SBR工艺通过序批式反应器,实现废水的分批处理。每个周期包括进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段。该法具有处理效率高、耐负荷冲击能力强和生物脱氮除磷效果好的特点,且结构简单,运行费用低。
2. 吸附再生(接触稳定)法:此法利用活性污泥的初期去除能力,在短时间内通过吸附去除废水中的悬浮和胶态有机物。吸附饱和的活性污泥部分回流再生,另一部分作为剩余污泥排出。该工艺适应性强,基建投资省,特别适合处理悬浮和胶体物质较多的废水。
3. 氧化沟:氧化沟是延时曝气法的变体,通过曝气设备推动水流,实现供氧和搅拌。它具有投资省、维护简单、处理效果稳定、出水水质好等优点,并且能有效脱氮、除磷,适应负荷冲击能力强。
4. 连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS):ICEAS反应器设有预反应区,实现连续进水和间歇排水。预反应区主要进行有机物的吸附和生物选择作用,防止污泥膨胀。该工艺解决了进水与间歇进水不匹配的问题,但沉淀效果较差,易发生污泥膨胀,且投资较大。
5. 生物脱氮除磷工艺(A/A/O):该工艺通过厌氧、缺氧、好氧三种环境的交替,实现有机物的去除和氮、磷的脱除。它具有工艺简单、水力停留时间短、不会发生污泥膨胀等特点,但需注意控制各区的溶解氧和避免聚磷菌释放磷。
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