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不同的污水形成原因与难度,该如何选择相应的处理工艺?

放大字体  缩小字体   日期:2022-06-27 12:42:01  浏览量:105   移动端

污水处理,因不同原因形成的废水、污水处理难度等等原因,所需要的污水处理技术也不尽相同。


污水形成原因与处理难度


1.废水水质


生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。

而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。

特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD50.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。


2.污水处理程度


这是污水处理工艺流程选择的主要依据。

污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。

但是目前,污水处理程度的确定主要依从国家的有关法律制度及技术政策的要求。

通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度,一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。

因此,无论是何种需要处理的污水,也无论是采取何种处理工艺及处理程度,都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。

按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。


3.建设及运行费用


考虑建设与运行费用时,应以处理水达到水质标准为前提条件。

在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。

此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。



4.工程施工难易程度


工程施工的难易程度也是选择工艺流程的影响因素之一。

如地下水位高,地质条件差的地方,就不适宜选用深度大、施工难度高的处理构筑物。


5.当地的自然和社会条件


当地的地形、气候等自然条件也对废水处理流程的选择具有一定影响。

如当地气候寒冷,则应采用在采取适当的技术措施后,在低温季节也能够正常运行,并保证取得达标水质的工艺。

当地的社会条件如原材料、水资源与电力供应等也是流程选择应当考虑的因素之一。


6.污水的水量


除水质外,污水的水量也是影响因素之一。

对于水量、水质变化大的污水,应首先考虑采用抗冲击负荷能力强的工艺,或考虑设立调节池等缓冲设备以尽量减少不利影响。


7.处理过程是否产生新的矛盾


污水处理过程中应注意是否会造成二次污染问题。

例如制药厂废水中含有大量有机物质(如苯、甲苯、溴素等),在曝气过程中会有有机废气排放,对周围大气环境造成影响;化肥厂造气废水在采用沉淀、冷却处理后循环利用,在冷却塔尾气中会含有氰化物,对大气造成污染;农药厂乐果废水处理中,以碱化法降解乐果,如采用石灰做碱化剂,产生的污泥会造成二次污染;印染或染料厂废水处理时,污泥的处置为重点考虑的问题。

总之,污水处理流程的选择应综合考虑各项因素,进行多种方案的技术经济比较才能得出结论。


污水处理技术工艺


1.间歇活性污泥法(SBR)


间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),它由单个或多个SBR池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历5个独立阶段,即进水、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依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。



比连续流法反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击的能力强;由于底物浓度高,浓度梯度也大,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,又由于泥龄较短,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(10~40min),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85%~90%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。


分别在两池(吸附池和再生他)或在同一池的两段进行。

它适应负荷冲击的能力强,还可省去初次沉淀池。

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,它的平面像跑道,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),也有用表面曝气机、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10%)。

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100,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挟带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。



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