1樓:匿名使用者
汙水處理工藝方案技術比較表
氧化溝 生物接觸氧化法 a/o法
技術適用性 國內外使用情況,水量、水質的適應程度 執行管理複雜, 國外採用較多,適應中、小規模汙水處理廠,對水質水量的變化適應能力較差 執行管理簡單,國內外採用較多,對水質水量變化適應性強,適用於工業廢水處理與深度處理 執行管理複雜,國內外採用較多,對水質水量的變化適應能力較差,適應大中小規模汙水廠
二 水質目標
出水水質 滿足汙水排放標準的保證率 出水水質好,對於工業廢水處理執行缺乏經驗,且執行復雜,工程例項少 適用於處理難生化降解的低濃工業廢水,出水水質好 適合一般城市汙水,出水水質好,能高效脫氮,汙泥產量小且穩定。汙泥無需消化
對外界條件的適應性 氣溫、水溫、營養、水量變化等對出水水質的影響 出水水質穩定,對外界條件變化適應性較強 出水水質穩定,對外界條件變化適應性好 出水水質穩定,對外界條件變化適應性強
三 工程實施
分步實施 分步實施的可能 可分組實施 可分組實施 可分組實施
施工難易 施工的難易程度 容易 容易 容易
佔地面積 處理萬噸水量佔地 ≤8畝 ≤8畝 ≥12畝
四 環境影響
對周圍環境的影響 指噪聲及臭味等 噪音及臭味低 噪音及臭味低 噪音及臭味低
汙泥的影響 汙泥的產量及穩定性 汙泥量小,汙泥穩定性好 汙泥量小,汙泥穩定性好 汙泥量略多,汙泥穩定性好
五 執行管理
運轉操作 指執行和操作的方便程度 執行復雜,需根據水質調整,對員工技術要求高。 簡單 簡單
維護管理 裝置維修難易及工作量 裝置多,系統複雜,維修量大 裝置較少,維修要求相對低 裝置較少,維修要求相對低
2樓:匿名使用者
汙水處理工藝原理分析對比
1、活性汙泥法
長期以來,城市生活汙水多采用活性汙泥法,它是世界各國應用最廣的一種生物處理流程,具有處理能力高,出水水質好的優點。該方法主要由曝氣池、沉澱池、汙泥迴流和剩餘汙泥排放系統組成。廢水和迴流的活性汙泥一起進入曝氣池形成混合液。
曝氣池是一個生物反應器,通過曝氣裝置充入空氣,空氣中的氧溶入混合液,產生好氧代謝反應,且使混合液得到足夠的攪拌而呈懸浮狀態,這樣,廢水中的有機物、氧氣同微生物能充分接觸反應。隨後混合液進入沉澱池,混合液中的懸浮固體在沉澱池中沉下來和水分離,流出沉澱池的就是淨化水。沉澱池中的汙泥大部分迴流,稱為迴流汙泥,迴流汙泥的目的是使曝氣池內保持一定的懸浮固體濃度,也就是保持一定的微生物濃度。
曝氣池中的生化反應引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常從沉澱池中排除,以維持活性汙泥系統的穩定執行,這部分汙泥叫剩餘汙泥。活性汙泥除了有氧化和分解有機物的能力外,還要有良好的凝聚和沉降效能,以使活性汙泥能從混合液中分離出來,得到澄清的出水。採用傳統的活性汙泥法,往往基建費、執行費高,能耗大,管理複雜,易出現汙泥膨脹現象;裝置不能滿足高效低耗的要求。
2、生物膜法
在汙水生物處理的發展和應用中,活性汙泥和生物膜法一直佔據主導地位。生物膜法主要用於從廢水中去除溶解性有機汙染物,主要特點是微生物附著在介質「濾料」表面,形成生物膜,汙水同生物膜接觸後,溶解的有機汙染物被微生物吸附轉化為h2o、co2、nh3和微生物細胞物質,汙水得到淨化,所需氧化一般直接來自大氣。生物膜法處理系統適用於處理中小規模的城市廢水,採用的處理構築物有高負荷生物濾池和生物轉盤,生物濾池在我國南方更為適用。
隨著新型填料的開發和配套技術的不斷完善,與活性汙泥法平行發展起來的生物膜法處理工藝在近年來得以快速發展。由於生物膜法具有處理效率高、耐衝擊負荷效能好、產泥量低、佔地面積少、便於執行管理等優點,在處理中極具競爭力,但先期投資同樣巨大,後期運營成本較高。
3、氧化法
氧化法是目前廣泛採用並極具發展潛力的城市生活汙水預處理方法之一。根據氧化劑的種類及反應器的型別,氧化法可分為化學氧化法、催化氧化法、(催化)溼式氧化法,光催化氧化法、超臨界氧化法等。化學氧化法雖然操作簡單,但由於其處理效果並非十分理想,而且由於其執行成本較高,因此,在城市生活汙水處理應用中使用並不很多。
為了達到提高處理效果,同時降低執行成本的目的,人們開發了一些其他的氧化技術。光催化氧化法裝置簡單、執行條件溫和、氧化能力強、殺菌作用強、處理徹底,因此,在水的深度處理及對難生物降解的有機廢水的處理具有極好的應用前景,目前已成為國內外非常活躍的研究課題。
4、載入絮凝磁分離:工藝的變革
bfms技術是在傳統的絮凝工藝中,加入磁粉,以增強絮凝的效果,形成高密度的絮體和加大絮體的比重,達到高效除汙和快速沉降的目的。磁粉的離子極性和金屬特性,作為絮體的核體,大大地強化了對水中懸浮汙染物的絮凝結合能力,減少絮凝劑用量,在去除懸浮物,特別是在去除磷、細菌、病毒、油、重金屬等方面的效果比傳統工藝要好。由於磁粉的比重高達5.
0×10³kg/m³,大約是砂子的兩倍,混有磁粉的絮體比重增大,絮體快速沉降,速度可達20米/時以上,整個水處理從進水到出水可在10分鐘左右完成。汙泥中的磁粉,利用磁粉本身的特性使用磁鼓進行分離後**並在系統中迴圈使用。高梯度磁過濾器捕集流過水中的殘餘微小顆粒,磁過濾器依照設定的要求被自動清洗,以達到高度淨化出水的目的。
根據在美國採用bfms作深度水處理的報告,磁過濾器可達到去除26奈米病菌。磁粉的**大大降低了處理成本,加上其本身裝置的**、靈活、廣泛性等優勢,雖然引進不到一年,已經受到了汙水行業的極大關注。
在當前水汙染的嚴竣形勢和國家利好政策的共同作用下,如何使汙水處理更加低能耗、高效率、低成本、簡單的操作、靈活的執行管理以及處理中水回用等則顯得尤為重要及迫切。就目前來說,磁分離技術是最經濟、效率最高、成本最低的工藝。如果結合其他工藝使其效能得到突破性發展,必將成為未來真正的主流。
3樓:寧德翦緞
活性汙泥法優缺點
優點:1、有機物在曝氣池內的降解經歷了第一階段的吸附和第二階段的代謝的完整過程,活性汙泥也經歷了對數增長、減速
增長、內源呼吸的完整生長週期。
2、對無水的處理效果好,去除率可達到90%以上
3、適合用於處理淨化程度高和穩定程度要求較高的汙水
缺點:1、曝氣池首端有機物負荷高,耗氧速率較高,為了避免由於缺氧而形成厭氧狀態,進水的有機物濃度不宜過高,則曝氣池的容積大、佔用的土地比較多、基建費用較高
2、耗氧速率沿池長是變化的,而供養速率難於與其相吻合。在池前可能出現好氧速率高於供養速率,在池後又有可能出現溶解氧過剩的現象,從而影響處理效果
3、對進水水質、水量變化的適應性較低,執行結果容易受到水質、水量變化的影響,脫氮除磷效果不太理想
生物處理方法優缺點
4樓:北國雪原
技術成熟、工藝簡單,二次產物——汙泥可作為肥料,容易處理。佔地面積達、對水質要求比較高(細菌對汙水的要求是單一性的,如果是多種汙水同流就麻煩了)、對溫度的要求也要平穩,不能高也不能低。
城市汙水處理常用方法有哪些?他們有哪些優缺點
5樓:驀然回首處
城市汙水治理的幾種常用方法
活性汙泥處理法
目前在城市生活汙水中應用最多的就是所謂的活性汙泥法,它有處理能力強,處理後水質好等優勢。其大致組成包括由曝氣池,沉澱池,汙泥排放以及迴流等系統。待處理的汙水和活性汙泥迴流共同進入曝氣池然後混合,然後在其中與空氣接觸使得含氧量增加,發生代謝反應。
經過充分攪拌的混合液變為懸浮狀態,所以其中的有機汙染物和氧氣能夠與微生物接觸發生反應。接下來進入的是沉澱池,原來的懸浮固體會在其中沉降而被隔離,所以從沉澱池流出的已經為淨化水。沉澱池裡的汙泥一般都會迴流,從而保證曝氣池中的懸浮固體和微生物有一定的濃度。
在曝氣池裡的反應會使微生物增殖,所以過多的微生物要排出沉澱池以維持整個系統的穩定性。除需要能夠氧化和分解有機物外,活性汙泥還必須有一定凝聚和沉降能力,以便可以使其從混合液中分離,進而在出口得到純淨的水。活性汙泥法的缺點在於其基礎建設的成本過高,不易實施。
生物膜處理法
所謂生物膜法,就是通過在一些固體物表面附著的微生物對汙水中的有機汙染物加以處理的方法。它和活性汙泥處理方法發展時間基本一致。所謂的「生物膜」即是附著在固體表面的微生物形象叫法,一般是由非常密集的好氧菌,厭氧菌,原生動物和藻類等結合一起形成的生態系統。
生物膜所附著的固體介質叫做載體或濾料,由此向外生物膜可以分成厭氣層,好氣層,附著以及運動水層。整個方法的基本運作過程為,先由生物膜吸附水層中的有機物,然後由好氧菌進行分解,再由厭氧菌進行厭氣分解,運動水層通過流動不斷更新生物膜,由此反覆實現對汙水的淨化作用。
一般適用生物膜法的場合為中小規模城市廢水的處理,所用的處理結構是生物濾池或生物轉盤,在我國的南方一般使用生物濾池。由於材料和技術的不斷革新,生物膜法技術近年來進步很大。因為生物膜法中微生物一般固定在填料上,所以構成的生態系統比較穩定,微生物生活和消耗的能量比活性汙泥法中要小得多,其剩餘的汙泥也更少。
生物膜法所擁有的高效率高,高耐衝擊性、產泥量低以及運管便利性等優勢使其在各種處理方法中競爭力極大。生物膜法的劣勢在於成本較高且單位處理效率低。所以進一步降低成本,提高效率是今後生物膜法研究的主要方向。
氧化處理法
氧化處理法是當今被廣泛使用的一種城市汙水預處理方法,有較大的潛力。可根據其中氧化劑的種類和反應器型別對其分類為化學氧化法,催化氧化法以及光催化氧化法等。其中,化學氧化法的操作比較簡單,但效果不夠明顯且執行成本較高,所以實際工作中應用不多。
為實現處理效果的提高,降低成本的目標,目前找到了一些其他氧化技術。
在這些新方法中的其中一種就是光催化法。它的特點是所需裝置簡單,條件溫和,氧化能力高並且處理效果徹底。在汙水處理中受到廣泛歡迎。
光催化反應就是通過光的作用發生的化學反應。反應過程中分子由於吸收特定波長的光波而轉變為分子激發態,進而發生化學反應形成新物質,或者變成中間化學產物以促進熱反應的進行。光化學反應所需的活化能來自於光,把太陽能的中的光能進行光電轉化和光化學轉化加以利用是目前非常熱門的研究領域。
光催化氧化技術利用光激發氧化將o2、h2o2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括uv-h2o2、uv-o2等工藝,可以用於處理汙水中chcl3、ccl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的feton 體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協同效應,使h2o2分解產生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。
所謂光化學反應,就是只有在光的作用下才能進行的化學反應。該反應中分子吸收光能被激發到高能態,然後電子激發態分子進行化學反應。光化學反應的活化能**於光子的能量。
在太陽能利用中,光電轉換以及光化學轉換一直是光化學研究十分活躍的領域。80 年代初,開始研究光化學應用於環境保護,其中光化學降解治理汙染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多采用臭氧和過氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使汙染物氧化分解;後者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種型別。
均相光催化降解主要以fe2+或fe3+及h2o2為介質,通過光助-芬頓(photo-fenton)反應使汙染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在汙染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結合一定能量的光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子-空穴作用,產生·oh 等氧化性極強的自由基,再通過與汙染物之間的羥基加合、取代、電子轉移等使汙染物全部或接近全部礦質化,最終生成co2、h2o 及其它離子如no3-、po43-、s042-、cl-等。與無催化劑的光化學降解相比,光催化降解在環境汙染治理中的應用研究更為活躍。
氧化處理法目前由於低成本以及高效率的優勢特點處理方式已經得到了廣泛的關注。另外它在對汙水進行深度處理和不易進行生物降解的有機廢水處理等場合都有不錯的前景,成為了國內外一項活躍的研究課題,很多人認為氧化法將在21 世紀成為廢水處理的一項重要方法。
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