环保知识培训资料.pdf
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1、环保知识培训资料 内部使用基本概念及基本知识 1、环境保护:采取行政的、法律的、经济的、科学技术的各方面措施,合理地利用自然资 源,防止环境污染和破坏,以求保护和发展生态平稳,扩大有用自然资源的再生产,保障人 类社会的发展。2、环境污染:是指有害物质或因子进入环境,并在环境中扩散、迁移、转化,使环境系统 的生存和发展产生不利影响的现象。3、水污染:乂称水体污染。污染物进入河流、湖泊、海洋或地下水等水体后,使水体的水 质和水体底泥的物理、化学性质或生物群落组成发生变化,从而降低水体的使用价值和使用 功能的现象。污水水质指标一般分为 物理、化学、生物三大类。温度、色度、嗅和味、固体物质 固体物质的
2、三种存在形态:悬浮的、胶体的、溶解的。固体物质用总固体量(TS)作为指标,污水处理中常用悬浮固体(SS)表示固体物质的含量。(1)化学需氧量(COD):指用强化学氧化剂(我国法定用重铭酸钾)在酸性条件下,将有机物氧 化成 CO2与 H2O 所消耗的氧量(mg/L),用 CODcr 表示,简写为 COD 化学需氧量越高,表示 水中有机污染物越多,污染越严重。(2)生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(mg/L)。如果污水成分相对稳定,则一般来说,CODBOD股 BOD5/CO 成于 0.3,认为适宜采用生 化处理。(3)总需氧量(TOD):有机物主要元素
3、是 C、H、a N、S 等,当有机物被全部氧化时,将分别 产生CO2 H20 NO SO 件,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。(4)总有机碳(TOC):包括水样中所有有机污染物质的含碳量,也是评价水样中有机物质质的 一个综合参数。(5)总氮(TN):污水中含氮化合物分为有机氮、氨氮、业硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合 物总量称为总氮(TN)。凯氏氮(TKN)是有机氮与氨氮之和。(6)总磷(TP):包括有机磷与无机磷两类。(7)pH 值(8)重金届 4、噪声:从物理学观点来看,噪声是指声强和频率的变化都无规律,杂乱无意的声音;从 生物学观点来看,只要使人烦躁的不受人欢送的声音都可看作是噪声。5
4、、持续发展:既满足当代人的需要,乂不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。6、活洁生产:指即可满足人们的需要,乂可合理使用自然资源和能源,并保护环境的使用 生产方法和措施,其实质是一种物料和能耗最少的人类生产活动的规划和管理,将废物减量 化、资源化和无害化,或消灭于生产过程之中。它包括三个方面的内容:采用活洁的能源、少废或无废的活洁生产过程以及对环境无害的活洁产品。7、中国环境保护的三大政策:“预防为主,防治结合”,“谁污染谁治理”和“强化环境 管理”。8、环境影响评价制度:是指在建设项目开工兴建之前,对该项目的选址、设计和建成投产 使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定,提
5、出防治措施,按照法定程 序进行报批的法律制度,环境影响报告书或环境影响报告表则是环境影响评价的文字表现形 式。9、“三同时”制度:是指新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目、区域开发项 目或自然资源开发项目,其防治环境污染和生态破坏的设施,必须与主体工程同时设计、同 时施工、同时投产或使用的制度,简称“三同时”制度。10、化学需氧量:通常记作“COD,指用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需的氧量,以每升水消耗氧的毫克数表示mg/L,CODE 越高,表示水中有机污染物污染越严重。11、生化需氧量:通常记作“BOD,指地面水水体中微生物分解有机化合物过程中消耗的 溶解氧,以每升水被消耗的氧的
6、毫克数表示。12、循环经济:就是以循环利用的物质为基础,以资源的高效利用和循环利用为核心,以 低消耗、低排放、高效率为基本特征,是提高经济增长质量的一种经济模式。它的基本精神 是活洁生产,三个原则准绳是减量、再用和循环。第二章生化处理技术 第一节厌氧生物处理技术 随着世界能源的日益短缺、废水污染负荷的日益加大,废水中污染物种类的日益复杂化,废水厌氧生物处理技术以其投资省、能耗低、可回收利用沼气能源、负荷高、产污少、耐冲 击负荷等诸多优点而受到环保人士的重视。厌氧生物处理技术是利用厌氧微生物的代谢特性 分解有机污染物,在不需要外源能量的条件下,以被复原有机物作为受氢体,同时产生有能 源价值的甲烷
7、气体的一种水处理技术。2.1.1 厌氧生物处理的基本原理 厌氧生物处理乂被称为厌氧消化、厌氧发酵,是指在厌氧调件下由多种厌氧或兼性微生物 的共同作用下,使有机物分解产生 CH 和 CO 的过程。厌氧微生物学的研究结果说明,产甲烷 菌是一类非常特别的细菌,它只能利用一些简单的有机物如甲酸、乙酸、甲醇、甲基胺类 H7CQ 等,而不能利用除乙酸以外的含两个以上脂肪酸和甲醇以外的醇类。20 世纪 70 年代,研究 发现,原来被称为“奥氏产甲烷菌”的细菌,实际是有两种细菌共同组成的,其中一种细菌 先将乙醇氧化为乙酸和氢气,在工程中设为水解酸化池,水解酸化池的作用是把大分子物质 分解为小分子物质减少厌氧处
8、理负荷,另一种细菌则利用氢气、二氧化碳以及乙酸产生 CH,由此可把厌氧消化过程概述为三阶段理论,也就是整个厌氧消化可以分为三个阶段,即水解、发酵、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,该理论将厌氧发酵微生物分为发酵细菌群、产氢产乙 酸菌群和产甲烷菌群。2.1.2 厌氧生物处理的特点 1、厌氧生物处理的特点 厌氧生物处理与好氧生物处理相比有许多优点,简要介绍如下:1、厌氧生物处理进水 CODE 围广,菌种驯化后抗冲击负荷能力强。2、废水处理后,厌氧消化工艺比好氧工艺产生的污泥量少,而且剩余污泥脱水性能好,污泥处理比较容易。3、厌氧生物处理工艺的副产品之一是活洁能源沼气,沼气热值高,燃烧后释放的碳氢 化合物
9、较少,可减少对大气环境的污染。镇平分公司沼气利用作为今年环保一项工作。4、厌氧生物处理可以节省动力消耗,由于细菌分解有机物是无氧呼吸,所以不必给系 统提供氧气,这样就节省了曝气设备所消耗的电能,可以同时获得经济效益与环境效益。2、厌氧生物处理的缺点 1、厌氧生物启动时间较长,由于厌氧生物的世代期长,增长速率较低,污泥增长缓慢,因此启动时间较长,一般达 3-6 个月甚至更长。2、厌氧生物处理后的废水不能到达排放标准。厌氧法虽然负荷高,去除有机物的绝对 量和进液浓度高,但其出水 COLM 度高于好氧处理,菌群的物质决定去除有机物不彻底,因 此必须与好氧处理结合起来使用。3、厌氧有机物对有蠹物质较为
10、敏感。4、厌氧生物处理可能造成二次污染,废水中含有硫酸盐,由于复原反应会产生 吒 S 气 体,吒 S 是一种有蠹和恶臭的气体,如果系统密闭不严易散发引起二次污染。镇平分公司调试 阶段已发生这种情况,我们正在考虑沼气综合利用,消除臭气,减少污染。2.1.3 厌氧生物处理工艺 废水厌氧生物处理技术已取得了很大的进展,已开发了很多种类的厌氧反应器,到达 近 10 种,下面结合我公司实际,介绍 UASE IC 反应器。1、上流式厌氧污泥床反应器简称 UASB UAS 皈应器由三个功能区构成,即底部的布水区,中部的反应区,顶部的别离流出区,其中反应区为 UAS 皈应器的工作主体。废水进入 UAS 皈应器
11、,布水区的功能是将待处理的 废水均匀地分布在反应取得横断面上,反应区则包括污泥床区和悬浮区,污泥床区位于反应 器的最底部,其悬浮物质量浓度可高达 60-80g/L,具有良好的沉降性能和凝聚性能。废水 进入反应器首先与该部分污泥混合,废水中有的有机物被污泥中的微生物分解沼气,由于甲 烷不溶于水,形成微小气泡不断上升,在上升过程中相互碰撞结合成交大的气泡,在这种气 泡的碰撞、结合上升的搅拌作用下,使污泥床以上的污泥呈松散悬浮状态,并与废水充分混 合接触,废水中的大部分有机物在这个区域被分解转化,此区域被简称为反应区。反应器的上部设有固、液、气三相别离器,含有大量气泡的混合液,不断上升,到达三相别
12、离器下部,首先将气体进行别离,被别离出来的气体进入气室,并由管道引出,固液混合液 进入别离器,失去气泡搅动作用的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉淀至底 部反应区,保持反应器内足够的生物量以去除废水中的有机物,分理出污泥的处理水进入澄 活区,混合液中的污泥得到进一步别离,澄活水经溢流堰排出,在这个区域内发生泥、水、气的别离,得到澄活的处理水和高热值的沼气,因此将此区称为别离区。三相别离器是 UASB 的核心,但布水器的作用不容小视,布水均匀不形成死角能使污水与底部污泥充分混合,有 效利用池容,布水方式等阻力布水、大阻力布水、逐点脉冲布水和堰式布水四种,我公司的 厌氧装置均采用等阻力布
13、水。2、IC 反应器:IC 反应器与以 UAS 成代表的第 2 代厌氧反应器相比,在容积负荷、电耗、工程造价、占地面积等诸多方面,具有绝对的优势,是对现代高效厌氧反应器的一种突破,有着重大的 理论意义和实用价值,进一步研究和开发 IC 反应器,推广其应用范围已成为当前废水厌氧处 理的重点内容之一。2.1 IC 反应器的基本构造 IC 反应器可以看作是由 2 个 UAS 皈应器叠加申联构成,高径比一般为 4 一 8,高度可达 16 一 25m由 5 部分组成:混合区、第 1 反应区、第 2 反应区、内循环系统和出水区。其中内循 环系统是 IC 反应器的核心部分,由一级三相别离器、沼气提升管、气液
14、别离器和污泥回流管 组成。参见图 1。2.2 进液和混合布水系统 废水通过布水系统泵入反应器内,进入布水器的废水与从 IC 反应器上部返回的循环水、反 应器底部的污泥有效地混合,由此产生对进液的稀释和均质作用。为了进水能够均匀的进入 IC 反应器的流化床反应室,布水系统采用了一个特别的结构设计。2.3 流化床反应室 在此部分,废水和颗粒污泥混合物在进水与循环水的共同推动下,迅速进人流化床室。废水 和污泥之间产生强烈而有效的接触。这导致很高的污染物向生物物质(即颗粒污泥)的传质速 率。在流化床反应室内,废水中的绝大部分可生物降解的污染物被转化为生物气。这些生物 气在被称为一级沉降的下部三相别离器
15、处收集并导入气体提升器,通过这个提升装置部分泥 水混合物被传送到反应器最上部的气液别离器,气体别离后从反应器导出。2.4 内循环系统 在气体提升器中,气提原理使气、水、污泥混合物快速上升,气体在反应器顶部别离之后,剩余的泥水混合物经过一个同心的管道向下流入反应器底部,由此在反应器内形成循环流。气体动力来自于上升的和返回的泥水混合物中气体含量的巨大差异,因此,这个泥水混合物 的内循环不需要任何外加动力。有意思的是,这个循环流的流量随着进液中 COD 勺量的增大 而自然增大,因此反应器具有自我调节的作用,原因是在高负荷条件下,产生更多的气体,从而也产生更多的循环水量,导致更大程度的进水的稀释。这对
16、厂稳定的运行意义重大。2.5 深度净化室 经过一级沉降之后,上升水流的主体部分继续向上流入深度净化室,废水中残存的生物可 降解的COEM 进一步降解,因此这个部分等于一个有效的后处理过程。产生的气体在称为二 级沉降的上部三相别离器中收集并导出反应器,由千在深度净化室内的污泥负荷较低、相对 长的水力保留时间和接近于推流的流动状态,废水在此得到有效处理并防止了污泥的流失。废水中的可生物降解 COtn乎得到完全的去除。由于大量的 COLE 在流化床反应室中去除,深度净化室的产气量很小,不足以产生很大的流体湍动,加之,内循环流动不通过深度净化 室,因此流体的上流速度很小。这两个原因使生物污泥能很好地保
17、留在反应器内,即使反应 器负荷数倍于 UAS 由寸也如此。由于深度净化室的污泥浓度通常较低,有相当大的今问允许流 化床部分的污泥膨胀进人其中,这就防止了高峰负荷时污泥的流失。2.6 工作流程 废水首先通过布水系统进人IC 反应器底部的混合区,并与来自泥水下降管的内循环泥水混合 液充分混合后进人颗粒污泥床进行 COD 勺生化降解,此处的 COD?积负荷很高,大部分进水 CO*此处被降解.产生大量沼气沼气由一级三相别离器收集。由于沼气产生气提作用,使得 沼气、污泥和水的混合物沿沼气提升管上升至反应器顶部的气液别离器,沼气在该处与泥水 别离并被导出处理系统。泥水混合物则沿泥水下降管进人反应器底部的混
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