污水处理工艺系统.pptx
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1、水温增加,细菌、藻类繁殖加快色度 生活污水是黑灰色(工业废水颜色差异很大),色度加大,影响透光率-影响光合作用臭味,有机物厌氧腐败-氨、胺类,硫化氢等第十八章 污水处理工艺系统2.存在状态指标,固体含量分为有机、无机悬浮固体(SS),粒径0.1m,有机和无机悬浮物胶体,粒径0.001m0.1m溶解型固体,粒径0.001m,无机盐和溶解性有机物第1页/共114页悬浮物的危害:降低光的穿透能力 影响水生生物的生长 有机悬浮物大量消耗溶解氧 18.1.218.1.2、污水的化学性质及指标、污水的化学性质及指标(一)无机物及指标 分为无直接毒害作用和有直接毒害作用二类 1、无直接毒害作用无机物质 酸碱
2、 pH值来源于工厂、酸雨,引起水体pH值变化,水质恶化,腐蚀管道。酸碱污染-盐污染,无法饮用第十八章 污水处理工艺系统第2页/共114页 氮、磷 水中的营养物质氮、磷的评价指标,总氮(TN):包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮 氨氮:NH3与NH4+,属于污水中的碱性物质为微生物提供氮源 凯氏氮(KN):有机氮+氨氮-能为微生物所利用(好氧)亚硝酸盐氮和硝酸盐氮=总氮凯氏氮 有机氮=凯氏氮氨氮第十八章 污水处理工艺系统第3页/共114页 磷的化合物分为有机磷和无机磷,一般测总磷TP 含氮化合物在水体中的转化第一步:有机氮-NH3 (有氧或无氧)-氨化阶段第二步:NH3-NO2-NO3-(有
3、氧)-硝化阶段 第三步:NO3-N2-缺氧-反硝化阶段 第十八章 污水处理工艺系统第4页/共114页氮磷污染与水体的富营养化 营养化是水体演化的一种规律,贫营养胡-富营养湖-沼泽地-陆地氮、磷污染加重水体的富营养化,刺激藻类过度增值。硫化物与硫酸盐来源:工业废水-大量 生活污水-少量危害 在水中易形成H2S-对生物有害-不利于污水处理第十八章 污水处理工艺系统第5页/共114页 氯化物浓度过高-抑制生物生长,腐蚀设备2、有直接毒害作用 重金属离子-汞、镉、铬、铅-对生物和人体有毒(蓄积),毒性慢、危害大。非重金属毒物-氰化物、砷化物,-毒性快 重金属的危害:不能降解,只能形态上转换-离子变沉淀
4、 常以底泥形式存在于底泥之中,形成次生污染源 形态转换增强毒性,甲基汞无机汞 易通过食物链成千上万的富集(二)有机物及评价指标分为易生物降解和难生物降解二类第十八章 污水处理工艺系统第6页/共114页1、易生物降解有机物自然界中存在的蛋白质、碳水化合物、脂肪等 (好氧微生物)CO2+H2O+合成新细胞有机物 (厌氧微生物)脂肪酸、醇、沼气常用COD,BOD,TOD,TOC表示有机物2.难生物降解有机物大多为人工合成有机物,例如:塑料、合成橡胶、合成洗涤剂、有机农药等。第十八章 污水处理工艺系统第7页/共114页主要特征 稳定,不易被微生物降解-例如白色污染 多有害健康-例如“三 致”物质 常用
5、COD,TOD,TOC表示第十八章 污水处理工艺系统(三)有机物污染指标评价有机物数量的多少(有机物种类多,无法单独一一评价)第8页/共114页常用评价指标 生化需氧量BOD 化学需氧量COD 有机物是还原性物质,能被氧化,用需总需氧量 TOD 氧的量来表示有机物的量。理论需氧量 ThOD 有机物中都含有碳元素,用碳的量来总有机碳TOC 表示有机物的量 1、生化需氧量BOD 在水温20,由于微生物的生化活动,将有机物氧化为无机物所消耗的溶解氧的量来表示有机物的量。-利用有氧条件下,有机物降解时都消耗溶解氧第十八章 污水处理工艺系统第9页/共114页 碳氧化阶段-H2O、CO2、NH3-BOD
6、硝化阶段-NO2、NO3-NOD 一般20日有机物可完全碳氧化-BOD 5日生化需氧量-BOD5第十八章 污水处理工艺系统第10页/共114页常用BOD5的原因:20日有机物可完全分解,但时间太长 BOD5占第一阶段BOD的70-80%,比较准确(不用三天的原因)需要建立统一标准,用来进行比较 能反映可被微生物分解的有机物的量2、化学需氧量CODBOD的缺点:时间长,需要5日出结果 难降解有机物含量高时,误差较大第十八章 污水处理工艺系统第11页/共114页 水中含有抑制物质或毒物时,影响测定结果对于同一水样:COD是在酸性条件下,利用强氧化剂将有机物氧化为CO2和H2O所消耗的氧的量,称为化
7、学需氧量。将强氧化剂折合为氧的当量来表示有机物的量。用重铬酸钾作为氧化剂-CODCr-污水中常用-氧化能力强(8090%)用高锰酸钾作为氧化剂-CODMn(OC)-给水中常用-氧化能力差第十八章 污水处理工艺系统第12页/共114页对于同一水样:CODCrBODBOD5CODMnCOD的特点 快速准确 氧化能力强,可氧化难降解物质 不能反映可被生物降解的有机物的量 水中还原性物质干扰测定(Cl-、S2-)常用BOD5/CODCr来表示污水的可生化性,BOD5表示可生化有机物量 CODCr表示有机物总量第十八章 污水处理工艺系统第13页/共114页BOD5/CODCr比值越高,可生化性越好,适合
8、生物法处理(大于0.3)BOD5/CODCr比值越低,可生化性越差,不适合生物法处理(小于0.3)3、总需氧量TOD 有机物中的主要元素C、H、O、N、S被氧化后为CO2、H2O、N02、SO2所消耗的氧量。仪器测定,900高温下燃烧,测定消耗的氧量4、理论需氧量 ThOD第十八章 污水处理工艺系统第14页/共114页根据化学分子式计算理论需氧量,是用于计算纯物质,不适合污水处理5、总有机碳TOC 酸化后,吹脱无机碳酸盐(去除CO2),在900下燃烧,测定CO2的量折算为碳量,表示有机物的量。对于同一污水,一般有ThODTOD CODBODBOD5TOC第十八章 污水处理工艺系统第15页/共1
9、14页第二节 城市污水的深度处理及应用第十八章 污水处理工艺系统污水的深度处理与回用18.2.1 概述 1、深度处理是进一步去除常规二级处理所不能完全去除污水中杂质的净化过程 2、深度处理目的:水资源短缺、污水回用第16页/共114页 脱色脱色 除臭除臭 COD BOD SSCOD BOD SS3 3、深度处理对象、深度处理对象 营养型无机盐营养型无机盐 重金属重金属 细菌、病菌细菌、病菌4 4、深度处理水用途;、深度处理水用途;排放、回用、回灌地下排放、回用、回灌地下 。5、污水深度处理单元技术的确定原则(1 1)处理水的用途;(2 2)原水水质、各级处理后水质;(3 3)单元工艺可行性与整
10、体流程的适应性;(4 4)运行控制难以程度、设备国产化程度、废弃物处置方法;(5 5)工程投资与运行成本。第十八章 污水处理工艺系统第17页/共114页表181 二级处理水深度处理的目的、去除对象和所采用的处理技术与工艺流程臭氧氧化、消毒臭氧氧化、消毒(氯气、次氯氯气、次氯酸钠、紫外线酸钠、紫外线)细菌、病毒细菌、病毒微生物微生物反渗透、电渗析、离子交换反渗透、电渗析、离子交换电导度电导度 Na、Ca、Cl离子离子溶解性无机物溶解性无机物无机盐类无机盐类金属盐混凝沉淀金属盐混凝沉淀 石灰混凝沉石灰混凝沉淀晶析法淀晶析法 生物除磷生物除磷PO4P TP磷磷生物脱氮生物脱氮吹脱、折点氯化脱氨、生物
11、吹脱、折点氯化脱氨、生物脱氮脱氮TN KNNH3N NO2-N NO3-N 氮氮混凝沉淀、活性炭吸附、臭混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化氧氧化BOD5 CODTOC TOD溶解状态溶解状态快滤机、微滤机、混凝沉淀快滤机、微滤机、混凝沉淀SS VSS悬浮状态悬浮状态采用的主要处理采用的主要处理技术技术有关指标有关指标去除对象去除对象处理处理目的目的防止富营防止富营防止富营防止富营养化养化养化养化再用再用再用再用微量成分微量成分微量成分微量成分植物类植物类植物类植物类营养盐营养盐营养盐营养盐排放水体排放水体排放水体排放水体再用再用再用再用有机物有机物有机物有机物第十八章 污水处理工艺系统第18页/共
12、114页颗粒分离技术一览表第十八章 污水处理工艺系统第19页/共114页 (1)SS的组成 生物絮体:数mm到10m 胶体颗粒(未被凝聚)(2)SS的有机化 颗粒几乎全是有机物 BOD:50-80%来源于这些颗粒 18.2.2.2.SS的去除技术由SS的状态和粒径而定 d1m,一般用砂滤;微滤机等。胶体状混凝沉淀。1、混凝沉淀 (1)常用技术:去除微小悬浮状态的有机物和无机污染物、胶体.也可去除:Mg,As(溶解态)、N、P、及细菌、病毒 18.2.2 悬浮物的去除 18.2.2.1.概述 SS特点:第十八章 污水处理工艺系统第20页/共114页二级出水胶体和菌胶团微粒;而天然水主要 是针对泥
13、砂等不同于给水处理的混凝 主要原因是:污水中有生物微粒的存在,这种微粒与药剂的亲和力强,进而投药后混凝过程短时间内可以完成。(2)特点:第十八章 污水处理工艺系统(3)药剂 传统药剂:Al2(SO4)3,聚合氯化铝,及助凝剂(活化硅酸等)“七.五”开发药剂聚合氯化铁(PFC),降低了铁盐的酸性并清除了残余亚铁及色度.第21页/共114页新型药剂:对浊度、色度、除磷效果明显 天津大学:(PDM)有机高分子絮凝剂,高效脱色、浊度低于5度后来发展PDMMC(唯一达到4万个分子量);中科院:AL13 纳米絮凝剂。(4)工艺形式沉淀池平流、辐流、竖流、斜管澄清池上升流速较给水低,0.4-0.6mm/s压
14、力溶气气浮DAF(Dissolves Air Hotation)涡凹气浮 CAF(Cavitation Air Hotation)引气气浮 IAF(Induced Air Flotation)空气在分散于水中叶片、轮盘等吸入(5)混凝机理气浮池第十八章 污水处理工艺系统第22页/共114页过滤时一般情况下不需要加药剂 胶体过滤难于去除,浊度上升,需投药剂 溶解性有机物用活性炭吸附反冲洗难度大,需水气同时冲洗 气:20l/m.s;水:10l/m.s;滤料粒径适当放大。2、过滤给水过滤技术不宜简单的直接应用于污水处理。原因:a、滤池截留的污泥粘而易碎,污泥在滤池表面积聚 形成滤膜 b、如果加大水头
15、,污泥又很容易穿透滤层。(1)特点第十八章 污水处理工艺系统第23页/共114页第十八章 污水处理工艺系统 SS、BOD、重金属、细菌去除各类污染物 化学絮凝产生的Al、Fe盐及石灰等沉淀物 去除化学除P时,水中不溶性P活性炭或离子交换:预处理设施,可以节省后续的活性炭费用;克服生物、和化学处理的不稳定性,提高回用的连续性和可靠性。(2)过滤作用(3)过滤机理 废水过滤有机物絮体 给水过滤 无机泥砂 对二沉池出水过滤隔滤被认为是去除悬浮固体的主要机理强度不一样,穿透滤料的性能不同第24页/共114页隔滤 a、机械隔滤:粒径大于滤料孔径的颗粒被滤料滤去;b、偶然隔滤:粒径小于滤料孔径的颗粒由于偶
16、然接触而被截获。沉淀在滤料内部,颗粒可以沉淀在滤料上;碰撞:较重的颗粒不随水运动;截获:随水流运动的颗粒与滤料表面接触时被去除;粘附:当絮凝颗粒通过滤料时,它们就会附着在滤料表面化学吸附:a、键吸附 b、化学的相互作用;a、静电作用物理吸附:b、动电作用 c、范德华力对其吸附絮凝:大颗粒与小颗粒接触时,形成更大颗粒;生物繁殖:生物滤池内繁殖可使滤料孔隙减少。第十八章 污水处理工艺系统第25页/共114页(4)进水特征特征()a、悬浮固体浓度(二级处理水中,SS:6-30mg/l)以浓度监测过程b、粒径大小:(双峰分布)(混合10d的活性污泥出水)c、絮体强度:与处理方法及操作方式有关 生物处理
17、 化学沉淀 该值下降 泥龄长 但超 过15d下降 较小粒径:1-15m较大粒径:50-150m双峰分布影响过滤机理二级过滤 d、双峰图第十八章 污水处理工艺系统第26页/共114页(5)深度处理滤池设计预处理生物处理和滤池之间,通常增设混凝沉淀(澄清或气浮池)对比试验 直接过滤:简单、但COD、TP去除率不高,运行复杂 微生物絮凝过滤:去除率高,但周期短,冬季2-4h 絮凝沉淀:过滤周期长,17h以上,全年水 质合格纪庄子 污水厂第十八章 污水处理工艺系统滤速(V)重要参数,决定滤池面积絮体强度:其值低时,滤速上升会使絮体颗粒遭受破 坏,污物穿透滤池,使出水不能达标;生物絮体牢固(4-11m/
18、h不影响),化学絮体强度较弱。第27页/共114页 双层滤料:5-10m/h取决于滤池型式 单层滤料:4-6m/h 压力滤池:24m/h生物繁殖:滤池内生物繁殖可使滤料孔隙减少水头损失取决于滤速和滤料的截污能力,滤料的组成和尺寸对水头损失影响大。Ht=H0+(hi)t i=1-n Htt时间的总水头损失,m H0开始过滤时,清水总水头损失(管道,闸门,仪表,弯头,下部排水系统,滤料,构筑物),m (H0)t滤层内第I滤料在时间t时的水头损失第十八章 污水处理工艺系统第28页/共114页18.2.3 溶解性有机物的去除 丹宁二级出水中,溶解性有机物:木质素 等难降解有机物里腐酸从技术、经验、工程
19、实践中,活性炭和臭氧氧化法适应 1、活性炭吸附由煤或木等材料经一次炭化制成,高温下,用CO使其活化,使炭形成多孔结构。18.2.3.1 活性炭吸附2、活性炭技术指标碘值、亚甲兰值、糖蜜值第十八章 污水处理工艺系统第29页/共114页3、活性炭孔的分布大孔(100-1000nm)、过渡孔(100-2nm)、微孔2nm4、活性炭吸附处理二级处理水的特点 (1)对分子量1500(道尔顿)的环状化合物,不饱和化合物效果好;对分子量3000的直链化合物(糖类)效果好;(2)吸附时有微生物存在提高处理效果(对有机物)但可能有生物泄漏的问题(代谢产物有毒性)第十八章 污水处理工艺系统第30页/共114页活性
20、炭指标测定值单位ABCDE摩擦系数wt%83.589.385.590.288.9强度wt%95.499.597.999.798.4表观密度g/l510520500520540飘浮率wt%0.01.40.00.00.0pH值-8.69.28.99.18.9总灰分wt%9.17.211.88.710.5水溶物wt%0.050.090.080.030.06碘值mg/g1001997938958860亚甲兰值mg/g262259227256207丁烷值wt%24.224.223.423.720.3四氯化碳wt%62.1962.1960.1460.9152.17糖蜜值158153152148145单宁酸
21、值-34.330.033.246.561.3有效粒径mm0.601.441.481.441.49均匀系数-1.881.121.151.151.15平均粒径mm1.0681.5851.6521.6181.668第十八章 污水处理工艺系统第31页/共114页 五种活性炭的扫描电镜照片(30003000)第十八章 污水处理工艺系统第32页/共114页四种炭原子力显微镜扫描照片 BCDE第十八章 污水处理工艺系统第33页/共114页1、目的(二级出水回用)18.2.4 臭氧氧化处理去除残余有机物、脱出污水的色度、杀菌消毒。2、去除有机物的特征(1)能够氧化有机物,(蛋白质、氨基酸、木质素、腐殖酸);(
22、2)氧化有机物并易形成中间产物(甲醛、酸等)可生化性好;(3)氧化效果与PH值有关,PH高,效果好,(OH-)羟基自由基由臭氧分解产生(4)臭氧化的副产物问题,溴酸盐上升,浊度上升,AOC升高。第十八章 污水处理工艺系统第34页/共114页5、O3混合形式扩散板式(反应为主)、喷射式(扩散为主)、机械搅拌式。4、消毒效果砂滤后+O3消毒效果好3、脱色效果砂滤前处理+臭氧脱色效果好 第十八章 污水处理工艺系统第35页/共114页第十八章 污水处理工艺系统第36页/共114页(1)富营养化N、P引起,藻类问题(滇池,太湖);(2)提高制水成本应用水,污水消毒时,增加投氯量;(3)污水回用填塞管道N
23、H3N可促进设备中微生物的繁殖;(4)农业灌溉TN不大于1mg/l,否则对农作物有影响。2、氮的存在形式(1)有机氮(2)氨态氮(NH3N、NH4+N)(3)NO2N、NO3N(4)N2凯式氮18.3.5脱氮技术18.3.5.1 概述1、氮污染的危害第十八章 污水处理工艺系统第37页/共114页 合成代谢对氮磷的去处率低,水中氮磷过剩 nCxHyOz+nNH3+n(x+y/4-z/2-5)O2 (C5H7NO2)n+n(x-5)CO2+n/2(y-4)H2O3、二级处理技术的局限性18.3.5.2 氮的吹脱去除1、原理(1)NH3+H2ONH4+OH-PH=7时,以NH4+存在 PH=11时,
24、90%NH3存在 PH升高,去除NH3上升 T上升,去除NH3上升第十八章 污水处理工艺系统第38页/共114页(2)脱氮塔脱氮塔技术的特点除氮的效果稳定操作简便,容易控制NH3二次污染(可回收)使用CaO易结垢(改用NaOH)水温下降时,效果差第十八章 污水处理工艺系统第39页/共114页水温水温升高,效率升高布水状态滴状下落最好,膜状下落,效果大减布水负荷率填料6m高以上时,其值不超过180m/m.d气液比填料6m高以上时,2200-2300以下为好。活性污泥法的传统功能去除水中溶解性有机物 N、P只满足生理要求即可,因此对二者去除率低,仅为20-40%;5-20%18.2.5.3 生物脱
25、氮原理(3)脱氮塔工作影响因素与设计参数PH值PH升高到10.5以上,去除率增加缓慢第十八章 污水处理工艺系统第40页/共114页1、氨化反应 与硝化反应(1)氨化反应 RCHNH2COOH+O2 RCOOH+CO2+NH3氨化菌第十八章 污水处理工艺系统 NH4+2O2 NO3-+H2O+2H+-F(F=351kj)NH4+3/2O2 NO2-+H2O+2H+-(F=278.42kj)NO2-+1/2O2 NO-F(F=72.27kj)硝化菌亚硝化菌(2)硝化反应第41页/共114页(3)硝化菌的特点硝化菌亚硝酸菌和硝酸菌的统称;硝化菌属于化能自养菌,革兰氏染色阴性,可生芽孢的短杆状细菌.(
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