污水处理工艺简介.ppt
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1、污水处理工艺简介,第一节 污水处理基本方法和工艺流程 第二节 污水的一级处理 第三节 污水的二级处理(生物处理) 第四节 污水的三级处理 第五节 污水处理方法的选择与评价,第一节 污水处理基本方法和工艺流程,一、 污水处理基本方法 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,按不同的处理程度和处理任务可分为: 一级处理:机械处理 二级处理:主体工艺为生化处理 三级处理:控制富营养化和重新回用,原水,格栅,沉砂池,生物 处理 设备,初沉池,二沉池,消 毒,排放或三级处理,一级处理(
2、物理处理),二级处理(生物处理),污 泥 浓 缩 池,污 泥 消 化 池,污 泥 脱 水,污泥利用,沼气,污泥处理,城市二级污水处理厂典型工艺流程,二、污水处理工艺流程,原水,回收有用物质,毒物处理,一般处理,再用或排放,工业污水处理一般流程,第二节 污水的一级处理,一、格栅 二、沉砂池 三、调节池 四、沉淀池 五、气浮,一、格栅,平面 粗格栅(50100mm) 曲面,中格栅(1040mm),细格栅(310mm),人工清除格栅,机械清除格栅,履带式机械格栅,二、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
3、肥料的价值。,2.沉砂池类型及原理,平流式(重力式)沉砂池 曝气式沉砂池 旋流式沉砂池,平流式(重力式)沉砂池,曝气沉砂池,曝气沉砂池,曝气沉砂池,旋流沉砂池,三、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。,四、沉淀池,常见的几种沉淀池类型,平流式沉淀池 竖流式沉淀池 辐流式沉淀池 斜板(管)式沉淀池,平流式沉淀池,辐流式沉淀池(中心进水),辐流式沉淀池(周边进水),斜板沉淀池,几种沉淀池的比较,平流式池:构造简单,沉淀效果较好,但占地面积较大,排泥存在
4、的问题较多,目前大、中、小型污水处理厂均有采用; 竖流式池: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; 辐流式池: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;,五、气浮,气浮法又称为浮选法,它是在污水中通入空气,产生微小气泡作为载体,使污水中的乳化油、微小悬浮物等污染物黏附在气泡上。利用气泡的浮升作用上浮到水面,通过收集水面上的泡沫或浮渣达到分离杂质、净化污水的目的。,亲水性物质与气泡的粘附情况,亲水性物质,1.极性基 (圆头端、亲水性),2.非极性基 (尾端、疏水性),第三节 污水的
5、生物处理,一、污水的生物处理概述 污水的生物处理就是利用微生物的氧化分解及转化功能,以污水的有机物(少数以无机物)作为微生物的营养物质,采取一定的人工措施,创造一种可控制的环境,通过微生物的代谢作用,使污水中的污染物质被降解、转化,污水得以净化。,好氧生物处理,厌(兼)氧生物处理,二、污水生物处理分类,好氧生物处理的原理,在充分供氧的条件下,利用好氧微生物的生命活动过程,将有机污染物氧化分解成较稳定的无机物的处理方法,在工程上称为污水的好氧生物处理。,有机物的好氧分解图示,在污水好氧处理过程中,必须不间断地供给溶解氧。因为氧是有机物的最后氢受体,正是由于这种氢的转移,才使能量释放出来,成为细菌
6、生命活动和合成新细胞物质的能源。 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物质。,好氧生物处理,传统活性污泥法 氧化沟 序批式活性污泥法 生物滤池、生物转盘 流化床,活性污泥法,生物膜法,活性污泥的特征与微生物,特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变(如发黑为曝气不足,发黄为曝气过度)。 c、理化性质:=1.0021.006,含水率99%,直径大小0.020.2mm,表面积20100cm2/ml,pH值约6.7,有较强的缓冲能力。其固相组分主要为有机物,约占7585%。 d、生物特
7、性:具有一定的沉降性能和生物活性。(理解:自我繁殖、生物吸附与生物氧化)。 e、组成:由微生物群体Ma,微生物残体Me,难降解有机物Mi,无机物Mii四部分组成。,微生物组成及其作用 组成:包括细菌、真菌、原生动物、后生动物。 细菌:以异养型原核生物(细菌)为主,数量107108个/mL,自养菌数量略低。其优势菌种:产碱杆菌属等,它是降解污染物质的主体,具有分解有机物的能力。 真菌:由细小的腐生或寄生菌组成,具分解碳水化合物,脂肪、蛋白质的功能,但丝状菌大量增殖会引发污泥膨胀。 原生动物:肉足虫,鞭毛虫和纤毛虫3类、捕食游离细菌。其出现的顺序反映了处理水质的好坏(这里的好坏是指有机物的去除),
8、最初是肉足虫,继之鞭毛虫和游泳型纤毛虫;当处理水质良好时出现固着型纤毛虫,如钟虫、等枝虫、独缩虫、聚缩虫、盖纤虫等。 后生动物(主要指轮虫、线虫、甲壳虫如水骚类),捕食菌胶团和原生动物,是水质稳定的标志。,活性污泥法工艺流程,初次沉淀池,曝气池,空气,进水,回流污泥,剩余污泥,污泥,出水,二次沉淀池,氧化沟(OD),1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又称环形曝气池”。,采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟 (英国ASH Vale 污水处理厂),氧化沟的工艺特点,简化了预处理 氧化沟HRT较长,有机物可得到较彻底
9、的去除,排出的污泥已经高度稳定,不需初沉池和厌氧消化 具有推流式的流态特征 DO浓度在沿池长方向形成好氧、缺氧和厌氧条件,合理设计可用来脱氮除磷。,OTV-Gruger的三沟式氧化沟(Faabborg污水处理厂),Orbal型氧化沟,SBR,SBR法(Sequencing Batch Reator),是连续活性污泥法的一种改型,它的反应机制以及污染物质的去除机制和传统活性污泥法基本相同,仅运行操作不一样。 SBR的操作模式由进水、反应、沉淀、出水和待机等5个基本过程组成。,1、经典SBR反应器原理,2、SBR反应器,3.经典SBR反应器的优点,4.同时,经典的SBR反应器也存在一定的问题 比如
10、: 1)对于单一SBR反应器的应用需要较大的调节池; 2)对于多个SBR反应器进水和排水的阀门自动切换频繁; 3)无法解决大型污水处理项目连续进水、连续出水的处理要求。 4)设备的闲置率较高 5)污水提升水头损失较大。 正是以上这一系列问题的存在导致了对于SBR反应器的不断改进和开发。,5. CASS(CAST)工艺,循环式活性污泥法工艺,6.其他SBR演变工艺,ICEAS工艺 Intermittent Cycle Extended Aeration System间歇式循环延时曝气工艺,A-O工艺,A/O工艺将前段厌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=24mg/
11、L。在厌氧段,一方面,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,当这些经厌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;另一方面,从好氧池回流回的污泥中的聚磷菌在该段释放磷,以达到除磷目的。,A2O工艺,A2/O处理工艺是AnaerobicAnoxicOxic的英文缩写,它是厌氧缺氧好氧生物脱氮除磷工艺的简称 A2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的,该工艺具有脱氮除磷的功能,是一种深度二级处理工艺。 该工艺在厌氧好氧除磷工艺(A
12、/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流到缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的,生物膜法,好氧生物膜法是根据土壤自净的原理发展起来的。从好氧微生物对有机物降解过程的基本原理上分析,生物膜法和活性污泥法是相同的,两者主要不同在于活性污泥法是靠曝气池中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物膜法则是主要依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。,曝气生物滤池,生物曝气滤池(BAF)的构造,曝气生物滤池主体可分为布水系统、布气系统、承托层、生物填 料层、反冲洗等五个部分。,MBR工艺,MBR又称膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的
13、新型水处理技术。采用的膜结构主要是中空纤维膜。 膜-生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成,流化床,流化床反应器是一种利用气体或液体通过颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态,并进行气固相反应过程或液固相反应过程的反应器。在用于气固系统时,又称沸腾床反应器。,流化床,污水的厌氧生物处理,概述 厌氧生物处理机理 厌氧处理反应器技术,一、概述,厌氧生物处理是指利用厌氧微生物的代谢过程,在无氧条件下把污水中的有机污染物转化为无机物和少量细胞物质的污水处理方法。 与好氧生物处理技术相比,它具有以下突出优点:,能耗低(约为好氧的1015) 可回收生物能源(沼气) 产生的剩余污泥量少(相当于好
14、氧的1/101/6) 可承受的有机负荷高,占地少,但厌氧生物处理也有自身的缺点,主要是: 厌氧处理后出水COD、BOD值较高,难以达标(需好氧处理作为后处理) 厌氧水力停留时间一般较长,厌氧的启动时间一般也较长 受温度等影响大,有恶臭,二、厌氧生物处理的机理,厌氧生物降解过程可分为四个阶段: 1.水解阶段 2.酸化阶段(也叫发酵阶段) 3.产乙酸阶段 4.产甲烷阶段,水解阶段,水解细菌将不溶性有机物转变成可溶性有机物,将高分子溶性有机物转变成小分子有机物(通过细菌胞外酶作用) 纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖和葡萄糖 淀粉被淀粉酶水解成麦芽糖和葡萄糖 蛋白质被蛋白酶水解成短酞和氨基酸 脂肪被脂肪
15、酶水解成丙二醇和脂肪酸,酸化阶段,水解阶段产生的小分子水解产物在酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细胞外,这一阶段的主要产物有VFA醇类乳酸CO2NH3H2S等。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质。,产乙酸阶段,在此阶段,酸化阶段的产物被进一步转化为乙酸、H2、碳酸等以及新的细胞物质。,产甲烷阶段,在此阶段,乙酸、H2、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为CH4、CO2和新的细胞物质。 整个厌氧降解的速率取决于以上四个阶段中速度最慢的那个阶段,因为产甲烷菌的生长缓慢,所以产甲烷的反应较慢,所以一般产甲烷阶段是整个厌氧降解过程的速率限制性阶段.,小结(厌氧生物处理反应机理图),原酸化阶
16、段和产乙酸阶段可合并为一个阶段,几种厌氧生物滤池,UASB工艺,上流式厌氧污泥床反应器是一种处理污水的厌氧生物方法,又叫升流式厌氧污泥床,英文缩写UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)。由荷兰Lettinga教授于1977年发明。 污水自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床,污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水流和气泡的搅动,污泥床之上有一个污泥悬浮层。,UASB工艺,反应器上部有设有三相分离器,用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器顶部导出;污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床;
17、消化液从澄清区出水。 UASB 负荷能力很大,适用于高浓度有机废水的处理。运行良好的UASB有很高的有机污染物去除率,不需要搅拌,能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化。,UASB反应器工作原理,厌氧膨胀床和流化床工艺流程,进水,污水自然生物处理,污水自然生物处理的回顾与前瞻 污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化,“经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入20世纪70年代,严重的世界能源危机,迫使人们又转向研
18、究节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作为“替代技术”之一受到重视。,一、稳定塘(生物塘),1、概述 稳定塘:又叫生物稳定塘(biological stabilization pond),俗称氧化塘(oxidation pond)。 1)工作原理:依靠自然生态系统的净化作用使污水净化。 2)供氧方式:通过大气和藻类的光合作用供氧,或人工曝气(曝气塘)。 3)分类:按DO浓度高低分好氧稳定塘,兼性塘,厌氧塘,曝气塘。 按处理程度分一级、二级和深度处理塘。 按出水方式又可分连续出水塘、控制性水塘、贮存塘。 4)适宜条件:要求有废河道、沼泽地、峡谷、荒地且地质条件良好的地形;要考虑气温
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