生活污水處理工藝范例6篇

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生活污水處理工藝

生活污水處理工藝范文1

關鍵詞:農村;生活污水;污水處理

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20160432218

農村生活質量的提升,各種新型用水設備日益完善,在為人們生活帶來便利的同時,也導致日常生活用水量與污水排放量不斷增加。基于此為降低生活污水對環境的影響,就需要著重研究污水處理工藝,結合農村生活污水排放特點,選擇最為合適的工藝技術,提高污水處理效果。

1 農村生活污水特點及現狀

農村生活污水即日常生活中產生的污水,同時也包括學校、醫院、旅店以及政府機關等正常運行產生的污水,再加上農業養殖禽畜的排泄物等。隨著農村生活水平的提升,生活污水的排放量不斷增加,如洗衣機、抽水馬桶以及洗浴等生活設施的應用。并且因生活方式與季節等差異,導致農村生活污水水質不穩定,含有較多的病毒、洗滌劑、細菌以及寄生蟲等,基本上不含有重金屬或者有毒有害物質,具有較高的可生化性[1]。農村居民比較分散,污水排放區域具有隨機性,排放時間與生活活動規律相符合。因為缺乏污水收集與處理設備,處理難度大且效果低,是現在需要重點解決的問題之一。

對于農村生活污水的處理,目前并沒有統一的排放標準,加上經濟因素限制,處理設施配套不完善,技術與管理力量不缺失,致使處理工作無法正常展開,即便是具有處理標準,也不具備相應執行的能力。即便是部分經濟允許的農村地區,投入了相應的設備設施,但是技術支持不到位,處理工藝過于簡單,如不具備污泥回流工序,且對去除N、P效果有限,很難達到專業處理標準。另外,責任主體不明也是目前所存問題之一,存在多頭管理情況。污水處理系統的建設、維護、管理主體責任不明,缺乏相應管理體系與規章制度,并不能有效發揮出處理系統所具有的能力。且后期因維護不到位,很容易因管理不當而出現問題,在不能有效處理污水的情況下,還會造成資金浪費。因此對于農村生活污水的處理,需要建立并執行分級分類控制標準,嚴格控制污染物排放量。并要加大吸引資金力度,為建立污水處理系統做好準備。同時還要明確責任主體,提高對處理系統的運維管理,確保其能夠充分發揮出所具有的能力。

2 農村生活污水處理工藝措施

2.1 土壤滲濾系統

此種工藝具有雙重優點,效益性及經濟性強,應用前景好。生活污水經該處理系統,大部分成分被滯留于滲濾處理池中,如有機質、氮和磷等,被植物根系所吸收,處理水流經植被的緩沖帶,滯留沉降、植物吸收及反硝化等可去除有機質、氮和磷等,確保出水水質符合排放標準。

2.2 氧化塘處理工藝

此種工藝本質上就是利用天然水中所有的微生物、藻類等,對污水進行好氧、厭氧處理,實現污水凈化效果,降低污水對環境的污染影響。現在應用的氧化塘工藝,重點需要做好水生凈化植物的選擇與培育,且通過合理設計組成曝氣、凈化植物與水產養殖等多個生物處理單元,形成一個完整的生態體系??梢岳锰烊坏某靥羴磉M行處理,或者是利用原有舊河道、沼澤地等來建設氧化塘,基建投資少,且處理體系中還可以養殖水產,池塘內水可以作為灌溉用水,提高了污水水肥資源應用效率,具有較高的綜合利用效率。

2.3 組合型生物濾池

組合型生物濾池將地下滲濾―厭氧―生物復合濾池相結合,起到污水處理作用,同時具有低成本、低能耗、高去除率、維護簡單和低土地占用等優點。生活用水中大雜質含量極少,無需設置集水池。管網收集污水后,可直接進到厭氧池,有機物濃度明顯降低,后通過液位控制器對污水進行控制提升,經泵提升到多層復合型濾料生物濾池的頂部布水器內,通過與微生物接觸,使有機物濃度進一步降低,并自然充氧;經過濾的水,一部分流進地下系統,去除氮磷后達標排放;另一部分回流,經反硝化,去除氮。此種組合工藝產生的環境效益較大,污水提升泵耗能較少,可實現微動力運行,且修建費用較低,管理維護簡單,占地少。

3 結束語

各類生活污水處理工藝的應用,對改善農村生活狀態,降低環境污染具有重要意義。想要進一步提高農村生活污水處理效果,需要結合當地實際情況,建立可行性高的執行標準,并拓展籌集資金的渠道,為引進與應用各項處理工藝做好準備,實現污水凈化處理。

參考文獻

生活污水處理工藝范文2

關鍵詞: 生活污水;化學強化;生物強化;一級處理

Abstract: Major pollutants are suspended solids and organic matter in sewage, modern wastewater treatment technology, according to the degree of processing, can be divided into primary, secondary and tertiary treatment process. Applied physics of level of sewage treatment methods, such as screen, remove insoluble suspended solids in wastewater such as precipitation and floating material. Mainly is the application of biological treatment of secondary sewage treatment method, namely through the microbial metabolism process of material transformation, complex of organic matter in wastewater oxidation degradation into simple substances.

Key words: Domestic sewage; Chemical reinforcement; Biofortification; Primary treatment

中圖分類號: S273.5 文獻標識碼A 文章編號

引言

一級處理工藝投資小、能耗低,但主要污染物去除率低,達不到控制有機污染的目的。解決生活污水處理問題的根本途徑是普及二級處理設施,但二級處理投資較大,在短時期內難以普及。因此,強化一級處理工藝得到了廣泛的關注。研究結果表明,強化一級處理工藝可有效地降低污水中的主要污染物,明顯改善出水質,減輕后續工藝的工作負荷。

強化一級處理可分為化學強化一級處理,生物強化一級處理和化學- 生物聯合強化一級處理。

一、化學強化一級處理

化學強化一級處理( CEPT,ChemicallyEnhancedPrimaryTreatment)是通過化學沉淀方法強化一級處理效果的處理工藝。化學絮凝沉淀方法早在1870 年就開始在英國應用,但很快被生物處理所取代,到了20 世紀80 年代,隨著新型高效混凝劑的不斷問世,同時為了進一步提高污水中有機物和磷的去除率,化學沉淀法又被重新重視,開始應用于實際工程。

最簡單的CEPT 的工藝流程見圖1。

混凝劑

進水 —— 反應池——沉淀池——出水

∣污泥

圖1CEPT工藝流程

工作原理為: 污水中的大多數污染物是以顆?;蚰z體的狀態存在的,對于小粒徑的( 0.1 ~ 54μm) 不能以自然沉淀方法去除的污染物質通過投加混凝劑使其脫穩,聚集成能夠沉淀的大顆粒的礬花,提高沉淀速度和處理效果。因生活污水中粒徑大于0.1μm 的顆粒占到了全部顆粒的60%以上,所以采用CEPT法一般可去除COD50% ~ 60%,BOD550% ~ 70%,細菌80% ~90%,較常規的一級處理效果好。

近年來對因污水排放引起的水體富營養化問題引起關注,去除污水中的磷顯得十分重要,投加化學混凝劑可引起磷的沉淀,達到較好的除磷效果。挪威的小規模污水處理廠采用了混凝沉淀工藝,使污水中的TP 去除率達到了90.6%。

CEPT 法的投資和運營費用較傳統的生物二級處理低。北歐因氣候寒冷,生物處理所需泥齡和水力停留時間較長,生物處理費用較高,因而CEPT 法在該地區應用較經濟。按該地區的情況進行評估,CEPT 的基建費用和年運轉費用大約分別為傳統生物處理的55%和65%。

因為具有以上優點,所以近年來CEPT 法得到了廣泛的研究和應用。

1997 年5 月香港建成了世界上最大的CEPT 工藝污水處理廠,最大處理能力40m3/s,與傳統一級處理工藝的比較表明,SS 去除率自71% 提高到91%,其構筑物的尺寸也大大減少,處理同樣的水量,CEPT 的沉淀池體積只需傳統一級處理工藝的70.4%。內地的一些研究機構對此也進行了一些研究,并開始實施試驗工程。

清華大學做了CEPT 法處理生活污水的實驗室試驗,結果表明,在試驗的3 種混凝劑中,COD 去除率最低也在52% 以上。

文獻[2]對城市市政污水用聚合氯化鋁進行混凝試驗,現場小試的結果表明,當進水有機物濃度較低時,采用CEPT 法可使出水達到二級排放標準,其運行費用僅為常規活性污泥法處理工藝的23%左右。

文獻[3]中介紹了采用CEPT 法處理華南縫紉機公司的生活污水治理工程實例,認為該法比常規的生化法可降低投資成本1/2 以上,減少占地面積2/3 以上,處理效果也較好。

二、生物強化一級處理

生物強化一級方法包括投加微生物絮凝劑和生物絮凝法等。

微生物絮凝劑是由微生物產生的具有高效絮凝作用的天然高分子物質,其化學本質是微生物代謝產生的各種多聚糖類、蛋白質等,通過投加微生物絮凝劑,達到去除水中污染物的目的,具有效果好、投加藥量少等優點。但在城市污水處理的應用尚未見報道,其原因在于目前微生物絮凝劑的研究尚處于實驗室研究階段,生產成本高,無法適應處理生活污水的要求。

生物絮凝法強化一級處理是將污泥進行曝氣,提高污泥中的溶解氧,恢復活性,同時提高反應池的污泥濃度,利用活化后污泥的凝聚和吸附作用,凝聚吸附水中的有機物,沉淀后予以去除。

其工藝流程為:

進水——反應池—————沉淀池

∣ ∣——污泥

∣活化污泥

——— ———— 污泥充氧池

圖2 生物絮凝法強化一級處理工藝流程

和CEPT 法比較,生物強化一級處理尚處在實驗室研究階段,技術不夠成熟,距實際應用尚有距離。

三、化學- 生物聯合強化一級處理

工藝流程為:

∣混凝劑

進水 ———化學生物絮凝反應池———沉淀池———出水

∣∣空氣混合∣

∣∣∣

∣回流污泥∣

-————————————————— —污泥排放

圖3化學生物聯合強化一級處理工藝流程

該工藝是化學強化一級處理和生物強化一級處理中的生物絮凝法的結合。由絮凝反應池、沉淀池、污泥回流系統和空氣混合系統組成。污水進入絮凝反應池后,通過投加混凝劑并曝氣,實現生物- 化學聯合絮凝,形成沉降性能良好的污泥絮體,在沉淀池內完成固液分離,沉淀后的上清液排放,部分污泥回流至絮凝反應池,通過曝氣,恢復活性并部分吸附降解有機物,和化學混凝劑共同作用,去除水中的懸浮物和有機物。

本工藝可以單獨化學絮凝、單獨空氣生物絮凝和化學- 生物聯合絮凝3 種方式運行。

和化學強化一級處理工藝比較: 本工藝增加了污泥回流和曝氣?;亓鞯奈勰嘣黾恿诵跄磻氐奈勰酀舛龋貧饣謴土宋勰嗟幕钚?,吸附有機物并加速污泥沉降,提高了有機物的去除率,并可大大減少混凝劑的用量。和生物絮凝法比較,由于投加了少量的混凝劑,提高了污泥的混凝沉淀性能,沉淀時間減少,沉淀效果好,出水水質也得到進一步的提高。

文獻[4]對該工藝進行了實驗研究,結果表明,COD 和BOD5的去除率均達到了60% ~ 80%。

四、 結語

近年來,關于強化一級處理工藝進行了許多研究,也取得了一些成果,但仍有許多研究工作要做,主要有: ( 1) 繼續研制高效、廉價的化學絮凝劑; ( 2) 研制可應用于處理生活污水的廉價的生物絮凝劑; ( 3) 進一步開展生物強化一級處理和化學- 生物聯合強化一級處理的工藝研究,并應用于工程實踐。必須說明,雖然強化一級處理工藝可取得較高的污染物去除率,但該工藝是以一級處理為基礎的,實質上是一級半處理,其處理效果遜于二級處理。因此,該工藝一般僅適宜于作為前置處理工藝。采用強化一級工藝處理鐵路中小站區生活污水,出水水質可達到GB 8978 - 1996《污水綜合排放標準》( 二級)。

參考文獻

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生活污水處理工藝范文3

[關鍵詞] 普光氣田;生活污水;缺氧/二級生物接觸氧化法

前言

隨著譜光氣田的生產建設,人員大量增加,生活污水產生量、排放量大幅度地提高,未經處理而排放的生活污水對環境造成的污染已經為人們所重視。為保護當地的水資源環境,對這些排放的生活污水需要進行處理,處理后達標排放。當前,國內應用較多的有A/O工藝、A2/O工藝、SBR工藝、氧化溝工藝等。污水處理工藝是根據污水的水量、水質、出水要求和當地的實際情況等因素確定,普光氣田生活污水處理采用了預曝氣+缺氧/二級生物接觸氧化法(A/BCO)處理生活污水工藝,污水處理設施規模400m3/d,工程總投資200萬元。

1.污水處理設施基本情況

1.1 設計進、出水水質

進水為食堂餐廚污水、辦公樓和宿舍樓生活污水;處理后的出水水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)其他排污單位排放標準(1998 年1 月1 日后建設的單位)。設計進、出水水質見表1。

1.2 污水處理工藝流程

1.3 除油設施設備

食堂餐廚污水含油量約為300mg/l,每天污水排放量約20m3,這樣會增加調節池含油量,影響處理設施正常運行及達標排放。為了降低食堂餐廚污水含油量,設置除油設施設備:(1)、隔油池。隔油池平面尺寸長6m,寬,4m ,深4m,分三格隔油。(2)、氣浮型自動刮油隔油設備:利用油水兩相的密度差以及油和水的不相容性,油水混合物與空氣接觸后會加速分離的特點,在設備內裝有特殊材質制作的聚結器,加速細小油珠粗?;劢Y,油水自動分離及排放一體化完成。(3)、精密過濾器:在自動刮油隔油設備出口端增設一臺精密過濾器,該設備運行管理簡單,能有效降低污水含油量,確保后續處理的穩定性。

1.4 調節池

調節池根據設計圖紙計算(9.7m*2.75m*4.5m)有效容積約120m3,污水停留時間8-12小時, 由于調節池主要功能是調節系統進水量,調勻水質,保證后續處理工藝的穩定性,為了達到較好的污水處理效果,調節池增設預曝氣攪拌裝置。采用射流曝氣器,其工作原理為循環泵輸送污水,空氣管吸入空氣,經內噴嘴混合室均勻混合,由擴散管水平噴出,形成氣液混合體,起到既曝氣又攪拌的功能。調節池曝氣量按0.6——0.9m3/h.m3設計。預曝氣的主要作用:1、由于進水有食堂餐廚污水和辦公樓、宿舍樓生活污水,有機物濃度高,污水均質較難,通過曝氣攪拌可增強調節池水質均勻度;2、使SS在調節池中不沉淀,實現均勻排水;3、水解酸化,使污水中部分大分子化合物水解成小分子物質,增強后續處理效果。

1.5 缺氧池

污水處理設施中的缺氧池內部填料全部為組合填料,該填料比表面積大,為一般生物填料的16~20倍(同單位體積),可以附著生長大量具有生物活性的生物膜。在較高的有機負荷下,通過微生物的生化降解以及吸附絮凝等作用,高效去除污水中的各種有機物。同時,缺氧池內的組合填料是反硝化細菌的載體,經回流后的混合液在反硝化細菌的作用下,污水發生反硝化反應,含氮污染物轉化成氮氣,進行脫氮處理,達到脫氮的目的。缺氧池中溶解氧控制在≤0.5mg/L。

1.6 好氧池

二級好氧池內曝氣裝置布置均勻,為確保氧利用率,全部采用散流曝氣器,該曝氣器與微孔曝氣器比較具有不堵塞,同等體積曝氣面積更大,免維護等優點。內部填料全部安裝組合填料。

通過附著在填料上的大量好氧微生物,污水中大部分有機物在二級好氧池中得到降解和凈化。氨氮及有機氮化合物被氧化成硝酸鹽。

2.污水處理設施的工藝特點

2.1 污水處理設施不設初沉池,保留了污水中有機物,增加了生化反應速率。

2.2 缺氧池的攪拌目前采用散流曝氣器低氧攪拌,在有效攪拌的同時不會形成液面的劇烈翻動,降低了空氣的表面復氧率,保證了較好的缺氧條件。

2.3 根據二級好氧池好氧狀態下溶解氧量調節對應的曝氣調節閥開度、處理設施的運行參數及反應時間的調整,在現場控制柜自動控制系統上預先設定。

2.4 缺氧池、二級好氧池為優勢菌種的生長繁殖創造了最佳的環境條件,生化反應速率高,脫氮效果好。

3.運行控制要點分析

3.1 控制進水pH值

對于生活污水,pH值一般在6—9之間,如果進水pH值發生突變,必須采取措施調整pH值,包括稀釋、投加藥劑調解、控制進水量等,防止處理設施中的微生物生長受到影響甚至產生生物膜脫落。

3.2 溶解氧

二級好氧池內必須供給足夠的溶解氧,硝化反應才能正常進行。根據運行經驗,要保持氨氮有較好的去除效果,好氧池內溶解氧應保持在2.0-4.0mg/L范圍內。

3.3 加強對生物相的觀察

二級好氧池中生物膜微生物種類豐富,包括細菌、真菌、原生動物、后生動物等。在正常運行時,生物相相對穩定。如果進水水質、水量發生突變,生物相中各類微生物比例相應變化,生物數量減少,水處理效果變差。通過對生物相的觀察,可以及時發現運行中出現的問題,以便采取相應的處理措施。

3.4 控制回流比

混合液回流比是污水處理系統一個重要的控制參數,混合液回流的作用是向缺氧池內提供硝態氮。根據工藝要求,混合液回流比保持在200%左右。

生活污水處理工藝范文4

是尋常百姓我們都漸漸地將水的應用擺放在一個重要的位置。同時,科技的進步和水資源的

緊張也是有利的促進了我們對水資源的重視力度,為此,一些專家學者研究出了新的科技、

新的技術來實現工業廢水和生活污水的零排放,通過合理有效的利用處理使用過的水以促進

我國企業、居民排放廢水、污水的安全、環保,為實現我國的和諧社會目標做了很有效的準

備和促進工作。本文以一種新技術――電解法來主要闡釋如何實現工業廢水和生活污水的零

排放問題。

關鍵字:工業廢水;生活污水;零排放;新技術

中圖分類號:X703文獻標識碼:A

一、零排放的定義

早在二十世紀七十年代初的時候,就已經出現了“零排放”這個名詞,而世界上第一

個實踐廢水“零排放”的工廠是美國佛羅里達州中北部的蓋恩斯維市的發電廠。

所謂“零排放”則指的是“廢棄物為零”,是以“地球有限”為前提,將那些不得已排

放的廢棄物資源化,最終實現不可再生資源和能源的可持續利用。應用清潔技術、物質循環

技術和生態產業技術等已有技術,實現對天然資源的完全循環利用,而不給大氣、水和土壤

遺留任何廢棄物。

二、工業廢水和生活污水零排放的必要性

我國雖然資源豐富,地大物博,但是在水資源問題上我國的現狀很是不樂觀的,據目

前的調查來看,我國是干旱缺水嚴重的國家。盡管我國的淡水資源總量為28000億立方米,

但是由于我國人口眾多,所以人均水資源的占有量只有2200立方米,是全球13個人均水

資源最貧乏的國家之一。此外由于各種原因,包括技術的使用還有國民素質的問題等使得我

們的水資源浪費情況很是嚴重,這也就更加導致我們的水資源匱乏。

當然,水資源的短缺只是我國水資源問題的一個重要方面,另一個方面就是我國的水

污染嚴重,更加嚴重的是多數城市地下水受到一定程度污染,且有逐年加重的趨勢。這種現

狀加劇了水資源短缺的矛盾,還嚴重威脅到居民的飲水安全。

因此,對于工業廢水和生活污水零排放的處理和技術的研制顯得就很必要。

三、工業廢水和生活污水零排放的新技術――電解法

電解法就是指在電解過程中,由于陰極放出電子使廢水中的陽離子因得到電子而還原;

陽極得到電子使廢水中的陰離子失去電子而氧化。而在電解廢水進行反應時,廢水中的有毒

物質就會發生氧化還原反應產生新的物質,進而沉淀、逸出,這也就相應的降低了廢水中的

有毒物質的濃度。我們就采用電解法處理電鍍廠產生的含氰廢水的處理、醫院污水的處理和

餐飲污水為例進行闡釋。

電鍍廢水是一種有毒的工業廢水,同時也是一種來源廣泛的環境污染源。鑒于電鍍廢

水的成分很是復雜,而且電鍍廢水的有毒物質含量較高,處理技術難度又很大,所以如果電

鍍廢水未經處理就直接排放后果可想而知。

由于氰化物電鍍仍是常用的電鍍方法,所以采用一種涂層鈦陽極的次氯酸鈉發生裝置,

這種裝置產生的次氯酸鈉濃度高、能耗低、鹽耗低。經過電解處理后的含氰廢水CN的濃度

由之前的15―25mg/L變為CN濃度小于0.1ug/L。

對于醫院的污水處理是很是必要的,因為它的污水含菌量成分很高,而在過去對于它

的處理也多是采用氯氣或漂白粉,但是效果并不是很盡如人意,之后的幾年人們又采用電解

鹽水,使用Ir―Ru―Sn―Mn―Ti五元素涂層鈦陽極。假設醫院排放的污水中大腸桿菌量為

4×106個/mL,細菌總數為5×106個/mL。通過電解鹽水進行消毒后,十分鐘后取出水

樣分析,發現大腸桿菌量為3×103個/mL,而每毫升細菌總量僅剩310個,殺菌率達到

99.9%以上基本實現了零排放。

餐飲污水雖然沒有前面提到的電鍍廢水有毒性那么強,但是這些有動植物殘渣的污水

和洗滌劑等有機物質直接排放對環境也是很大的傷害。由于餐飲產生的污水油量高,所以我

們采用微電解處理方法以提高處理效果,即依靠自身物質(一般是金屬廢料)形成微電池進行

凈化廢水的反應,那么此時電流的密度是26A/,后采用砂濾。完成之后我們對現場的餐

飲污水進行了水質分析,發現進水CODcr,值為200~l000mg/L。這種微電解處理方法

可以實現除去率的70%以上。

3工藝及設備的選擇

3.1工藝流程的選擇

(1)對于原水質較差(即生活污水處理廠出水執行標準較低),并且出水回用水的標

準要較高,一般采用的深度處理工藝如下:

原水調節池提升泵混凝沉淀過濾消毒出水回用

(2)對于原水水質較差,并且出水回用的水的標準要求很高,一般采用深度處理工

藝如下:

原水隔油池廢水池毛發收集器核桃過濾器混凝沉淀池普通濾池

由于電廠化學水處理工藝要求較高,污水站處理的出水必須保證100%合格,否則將

會造成化水系統膜污染及設備結垢等嚴重后果,所以本工藝采用第(2)項工藝流程。

工藝說明:生活污水、工業廢水經管道收集,自流進入隔油池(吸附池),上設桁架刮

油機,定期把液面上部油液刮凈。廢水池進水口位置設置格柵,以攔截水中的漂浮物。廢水

池出水通過提升泵送至HLJ型含油污水過濾器,出水自流進入斜管沉淀池,混凝劑加入沉

淀池,初步凈化懸浮物。沉淀池出水自流進入普通濾池,普通濾池出水進入中間水池,最后

由反洗泵送至原有清水池,自流進入電廠各冷卻塔。

3.2工藝設備選擇

(1)GYZ-6/4型刮油機工作橋面寬度:B=1000mm,中間傳動裝置功率:N=0.75KW,

刮油速度:1.2m/min,電機防護等級:IP54,軌道型號:18Kg/m。刮油機除行走輪材質采

用ZG45鑄鋼,其它材質均采用Q235碳鋼(型鋼)。全程運行自動控制并具有手動控制的功

能,通過轉換開關控制分手動和自動兩種狀態。手動時即可以通過各個對應的按鈕對設備和

各個動作進行點動操作(包括刮油、提落耙、過載、緊急停車等)又可以實現一個全過程的

多次循環工作,預留遠程信號輸出端口。

(2)JYG-300型集油管采用蝸輪桿傳動,可根據液面不同,進行調節。采用一端通

集油裝置(集由管材質:不銹鋼)。集油裝置的拉桿與集油管中心距離H≥2.4m,池寬度6m,

一端通坡度2~5度。

(3)LQSII-1.0型手輪式螺桿啟閉機鑄鐵鑲銅材質,絲桿長度L=4000mm。

(4)MF-250毛發聚集器過濾精度30目,外部為碳鋼結構材質,內膽過濾系統為不

銹鋼。

四、工業廢水和生活污水零排放的意義

4.1、保證油田的安全生產

如果將含有油污的污水隨意不合理的排放和回注不僅僅會使得油田不能正常的運行,

還會給地層帶來堵塞的危害,同時造成環境的污染的也會影響油田的安全生產,因此,我們

必須要合理且零排放的處理工業污水,尤其是含油的污水。

4.2、緩解水資源的匱乏,解決一部分工業用水問題

使這些處理過的水再一次發揮它的巨大作用,從而在一定的程度上緩解了水資源的匱

乏現狀,而且還在很大的程度上解決了一部分工業用水問題和生活用水問題。

4.3、降低地下水的污染

我們將工業廢水和生活污水隨意的排放會給地下水帶來污染,造成污染一片的慘重后

果,是我們本來就不充足的地下水資源變得更加的拮據,將會導致更多的居民無法飲用到干

凈的水。所以,我們說對工業廢水和生活污水進行零排放的新科技處理就能很有效的降低地

下水的污染。

4.4、促進節約型社會和和諧社會的建設

我們對工業廢水和生活污水的零排放處理能夠有效地促進國民的節約用水意識和觀

念,對于我們一直致力建設的環境友好型社會、節約型社會、和諧社會都有重要的促進意義。

五、總結

由于現代工業的迅速發展和城市人口的增加,加之生活用水和工業用水的急劇增加,

因此水資源不足已經是我們急需面對且需要盡快解決的問題,而解決水源短缺的重要方法就

是采用新技術實現污水的零排放,這樣,不僅可以節省大量清水資源和取水設施的建設費用,

既帶來經濟的效益又保護了環境,實施可持續發展,也促進了環境友好型和諧社會的建設。

【參考文獻】

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生活污水處理工藝范文5

關鍵詞:SBR工藝 生活污水 污水處理

1.SBR工藝的反應機理

1.1 SBR技術的發展

序批式活性污泥工藝(SBR)又稱為間歇式活性污泥工藝。是由英國工程師Sir Thomas Wardle于1898年首次發現的。在當時該工藝含有化學沉淀和曝氣兩個過程,分為進水期,曝氣期,沉淀期和排水期四個過程,但反應器內沒有活性污泥。1914年英國的Salford市建造了世界上第一個間歇式活性污泥污水處理工程。由于當時的自動化控制水平的限制,工藝的控制極為不方便,因此間歇式活性污泥工藝沒有得到廣泛的應用[1]。20世紀70年代,隨著自動控制技術的日益成熟,大量具有自動控制功能的閥門,流量計,液位傳感器,定時器等設備在水處理工藝中的應用,排水裝置和自動控制潷水器的開發和應用,使SBR工藝在實際的應用中的問題得到了解決。從而,SBR工藝逐漸得到了更為廣泛的推廣。目前,SBR工藝已經成為我過城市污水和工業廢水處理中常用的處理工藝之一。但是,我國還沒有統一的設計技術規范和相應的設計手冊[2]。

1.2SBR工藝的基本原理

(1) 對有機物的去除

SBR工藝的一個顯著的優點就是可以控制運行的有關條件來保持微生物的選擇性,調節微生物種群在最優的環境下生長,以達到更快的速度處理更多的有機污染物。對有機物的去除原理與生物曝氣池相同。同時,SBR對懸浮物的去除有良好的效果,在沉淀階段反應器處于靜止的狀態,沒有進水和出水的干擾,是沉淀在接近于理想的狀態下進行,可以達到最好的沉降效果。

(2) SBR對氮的去除

生物脫氮又稱為生物反硝化,是指在缺氧的條件下,利用NO3-作為電子的受體,進行無氧呼吸,氧化有機物,將硝酸鹽還原為氮氣的過程。可以表示為:

自然界中存在許多的微生物,如假單細胞菌屬、微球菌屬,反硝化菌屬、無色桿菌屬、氣桿菌屬、產堿菌屬等,能夠在厭氧條件下生長,并且還原NO3-為N2。當電子從供體轉移到受體時,微生物就獲得能量,用于合成新的細胞物質和維持現有的細胞的生命活動。污水中的氮主要是以有機氮和氨氮的形式存在的,SBR反應池通過曝氣進行好氧反應,使氮以氨氮的形式存在于水中。又通過攪拌或靜置發生反硝化作用使氮以氮氣的形式排出水體。

(3) SBR的脫磷

生物除磷是利用聚磷微生物,主要是假單細胞菌屬、氣單細胞菌屬和不動桿菌屬超量(超出組成細胞所需要的量)吸收磷的現象來去除污水中的磷的過程。生物脫磷首先需要一個沒有溶解氧和氧化態氮的厭氧條件,同時還要有易于降解的有機物。也就是說,磷的去除是靠磷轉化為微生物體而去除的。所以,要使反應器內有一個良好的易于微生物生長的條件。有專家通過研究,提出了一套能完成脫磷同時又能很好的脫氮的SBR的運行方案[3]。運行過程如下圖。

2. 對SBR工藝的實驗研究

對某小區的生活污水進行一定的研究,分析原水的水質指標,并對生活污水在實驗室內進行SBR法處理實驗。為工程設計提供必要的設計參數。

2.1.實驗的裝置

如圖圖一 ,反應器的高為41.5cm,直徑為6.5cm,總的容積為1376ml。每次進水后,混合液的體積為1000ml。污水取自該小區污水總管內。經測定其水質指標為,COD250~400mg/l,NH3-N為8.5~13.6mg/l。

2.2各水質指標的測試方法

COD采用密封法進行測試。

鈉氏試劑分光光度法。

2.3實驗方法

污泥取二沉池的回流污泥,對其進行一定時間的馴化。以12 小時為一個周期,每個周期曝氣9-10個小時,沉淀2個小時,然后排出澄清液,進行換水。第一次換水招展總體積的20%,以后每次增加10%。大約經過十個周期后,污泥呈黃褐色,絮狀性能良好,測定三次出水的COD變化小于10% ,馴化完成。

圖一 SBR實驗裝置圖

以曝氣2.0,4.0,6.0,8.0,10.0小時,沉淀2.0小時對出水COD進行測定,研究其處理效果。

2.4實驗結果與分析

經過測定,實驗用原水COD為292mg/l。處理結果如表 1。

通過實驗結果可知,COD的去除與曝氣時間的關系。在曝氣的前4個小時COD的去除很快,在反應2.0小時COD去除63.8%,在4.0小時去除80.8。在后面COD的去除速度降慢。

表 1COD去除實驗數據表

圖二出水COD曲線圖

2.5 對現有實驗的調研

對SBR的運行及對污染物去除規律的研究,在這里引用部分專家的實驗結果。國內著名的水處理專家方金先對SBR進行了深入的研究。實驗開始于1996年8月,運用北京高碑碑店污水處理廠的污泥在SBR反應器內進行培養。經過一個星期的培養,進行五個工況的實驗。其運行參數和處理效果見表2、表3。

表 2運行工況和運行參數

表 3去除效果表

由表中可知,除在工況4的條件下以外,COD的去除率都在90%以上,BOD5的去除率都在95%以上,總氮的去除率在71.0%~78.5%,NH3-N的去除在83.5%~97.6%,總磷的去除在92.5%以上。

實驗中還對SBR工藝抗沖擊符合的能力進行了研究。通過改變進水的水質,對出水進行研究,結果如表4。

圖3各污染物降解曲線圖

對以上的實驗數據進行分析,混合液濃度和污泥負荷對出水水質的影響不是十分的明顯。在五個工況中MLSS的變化范圍有3680mg/l到9140mg/l,負荷有0.1226到0.2708。COD,BOD5,TN,NH3-N,TP的去除率變化范圍分別在9.0%,3.0%,8.0%,15.0%,和5.0%之內。即使受進水水質沖擊后,在運行3~4天,系統有恢復正常。

2.6污染物的降解過程研究

通過對以上各工況及抗沖擊負荷的研究分析。選定8.0的運行周期,進水2.0h,曝氣4.0h,沉淀2.0h,排水0.5h。通過測定的出各污染物的降解過程變化曲線如圖3所示。

3. 總結

(1)實驗和調研結果表明,SBR工藝處理效果良好,其COD、BOD、NH3-N、TN和TP的去除率分別達到90%、95%、70%、85%和90%以上。

(2)SBR可以在較高MLSS下運行,有良好的抗負荷沖擊能力。

(3)對于實際工程運用,可以采用8.0h的周期,其中進水1.0h曝氣4.0h,沉淀2.0h,排水1.0~1.5h,閑置0.5~1.0h。

[參考文獻]

1. 張統編,SBR及其變法在污水處理中的應用,北京:化學工業出版社,2002

2. 王國生,間歇活性污泥法述評,給水排水,1989,1

生活污水處理工藝范文6

【關鍵詞】生活污水;處理回用;生物脫氮;膜過濾

1. 前言

隨著工業化、城市化進程的加快,人們的生活和生產活動,增加了對淡水資源的需求,人民生活水平不斷提高,更增加了對淡水資源的需求。目前,我國水資源嚴重短缺,人均水資源占有量僅有2460m3,為世界平均水平的1/4,為解決水資源的供需矛盾,進行城市生活污水處理回用,是解決水資源重復利用的有效途徑。

2. 傳統生活污水處理方法的不足

2.1深度處理生活污水中的污染物,達到回用水質標準,是當今生活污水處理的基本要求。

2.2生活污水主要污染物為有機物、氨氮和糞大腸菌群。有機物是微生物的營養源,有機物含量越多,細菌繁殖量越大,產生黏泥沉積、垢下腐蝕越嚴重;氨的存在促使硝化菌群的大量繁殖,導致系統pH值降低,腐蝕加??;糞大腸菌群會使水顏色發黑,發生惡臭,形成黏泥。

2.3傳統的生活污水生物處理方法有A/O(厭氧/好氧法)工藝、A2/O(厭氧2/好氧法)工藝、SBR(序批式活性污泥法)工藝、氧化溝工藝。固液分離均采用自然沉降方式。傳統的生活污水生物處理方法在去除BOD5、脫氮、除磷方面取得了一定的效果,卻不能達到回用水質標準,原因如下:

(1)傳統的生活污水生物處理方法BOD污泥負荷(進水污染物負荷/生物量)不能太低,太低容易產生沉降性差的污泥。

(2)污泥沉淀池靠自然沉降效果不好,污泥伴隨出水流失導致了出水水質變差。

(3)部分硝化菌會伴隨出水流失,硝化菌濃度較低,限制了系統中污染物的去除率。

(4)傳統生物處理方法對部分高分子有機物、懸浮物和細菌難以除掉。

3. MBR工藝簡介

MBR工藝體現的是“治理、回用”的節水理念。 MBR膜生物反應器(Membrane Bioreactor)工藝是傳統的生物處理工藝和膜分離技術相結合發展起來的。MBR工藝由生物處理和膜處理兩部分組成。生物處理部分包括缺氧池、好氧池;膜處理部分包括膜池。 MBR膜分離技術采用超濾法,取代傳統生物處理沉淀池,固液分離效果好,為解決回用水質問題提供了可靠保證。

3.1MBR工藝原理。

3.1.1生物處理部分的原理。生物處理部分采用缺氧池、好氧池來處理生活污水中氮污染物。生活污水中氮主要以有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮的形態存在。其中有機氮占40%~55%,氨氮占40%~55%,亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮僅占0~5%。廢水生物脫氮是在缺氧池和好氧池中,將有機氮轉化為氨氮,通過硝化菌作用,將氨氮轉化為亞硝態氮、硝態氮,再通過反硝化菌作用將硝態氮轉化為氮氣,從而達到從廢水中脫氮的目的。

3.1.2膜處理部分的原理。膜處理部分采用膜池,針對傳統生活污水生物處理方法難以降解的高分子物質、膠體、蛋白質、微粒等的情況,將污水經再加壓后,經過超濾膜的極小孔徑進行超過濾。利用高分子材料超濾膜的滲濾選擇性,能夠截留化學澄清或生物化學處理過程中未能沉降的懸浮顆粒和微絮凝體,所有懸浮物、磷、重金屬、細菌、病毒、和其他物質都被超濾膜分離。從而使處理后的水質達到回用指標。

3.2MBR工藝流程。

3.2.1MBR工藝流程圖(見圖1):

圖1MBR工藝流程圖3.2.2MBR工藝流程說明。 廢水經過兩道機械格柵,去除大塊懸浮物,進入缺氧池和好氧池中進行硝化反硝化反應脫氮,再進入膜池進行固液分離。膜池出水由抽吸泵抽入回用水池。膜池內污泥由污泥泵提升部分回流至缺氧池,剩余污泥進入污泥脫水機進行脫水。在膜池內,為了減少膜污染,采用鼓風機進行攪拌和清洗。

3.3MBR工藝優缺點分析。

(1)不產生污泥膨脹。因為MBR工藝中BOD污泥負荷低,污泥處于高內源呼吸相,細菌內源代謝后只留下惰性的殘留物,產泥量很少。MBR反應器的污泥產率低于傳統活性污泥法。傳統活性污泥法的污泥產率為0.5~1.0KgMLSS/KgBOD,MBR工藝的污泥產率僅為0.1~0.3KgMLSS/KgBOD。BOD污泥負荷低,泥齡長,抑制絲狀菌的增值,解決了傳統活性污泥法的污泥膨脹問題(Adham&Gagliardo,1998)。

(2)生物降解效率高。超濾膜對污水中有機物的截留,增加了生物反應池的降解效率。主要原因有三:其一,維持了較高的污泥濃度;其二,有機污染物的氧化降解過程是一放熱反應,由于污泥濃度較高,

生物反應池更容易維持在較高的溫度下運行,保證了細菌較高的生物活性;其三,有機物的降解需要微生物在反應池的停留時間大于降解該有機物的最小污泥停留時間。膜生物反應器工藝由于微生物泥齡較長,一些傳統工藝難降解的有機物都會為膜生物反應器降解。因而MBR工藝的有機物降解效率要比傳統方法高10~15倍(Buisson等,1998)。出水水質能夠達到BOD:5mg/L、 NH4+-N:5mg/L、SS:5mg/L。

(3)由于膜價格和膜更換費用高昂,MBR工藝的應用范圍曾受到限制。近十多年來膜技術發展迅速,膜更換費用已經從全部費用中所占的比例約54%下降到不足9%(Churchouse&Wildgoose,2004)。隨著膜技術的不斷革新、膜壽命的不斷延長,膜水通量的逐步提高和運行過程中膜污染的逐步減少(包括膜污染引起的膜更換),以及采取必要的措施,比如在膜池內超濾膜的下方以一定強度的空氣不斷對膜進行沖洗抖動,既起到為生物氧化供氧的作用,又防止活性污泥附著在膜的表面造成膜污染。MBR工藝的優勢在生活污水處理與回用中逐步顯現出來。

4. 結束語

MBR工藝流程簡單;出水水質好,滿足回用要求,達標穩定,泥齡控制簡單,對比生長速率小、對世代周期長的硝化細菌特別有利;污泥產量低,脫水后外運處理量少;總投資基本相當情況下占地面積較省,運行成本較低。由于MBR工藝的明顯優點,MBR工藝在生活污水處理及回用上有著廣闊的應用前景,建議全社會廣泛采用MBR工藝法來替代傳統生活污水處理方法,以達到污水處理后回用的目的。

[文章編號]1006-7619(2013)03-21-195

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