第7章 污水的深度处理与回用
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2023-11-07•污水处理概述•污水处理技术•再生水回用概述•再生水回用技术•污水处理与再生水回用的未来趋势目•案例分析录01污水处理概述污水的来源与分类污水的来源污水主要来源于生活污水、工业废水、农业污水和雨污水。
生活污水主要来自家庭、学校、商业和公共场所的厕所、洗涤池和厨房等;工业废水来自制造业、化工、纺织等行业;农业污水来自农药、化肥的使用以及畜禽养殖等;雨污水则来自降雨径流和初期雨水。
污水的分类根据污水的性质和来源,可以将污水分为生活污水、工业废水、农业污水和雨污水。
此外,根据污水的处理方式和用途,还可以将污水分为城市污水、工业污水和农村污水等。
污水处理的基本流程去除污水中的大颗粒物质和漂浮物,如垃圾、树枝等。
预处理一级处理二级处理三级处理通过物理方法,如沉淀、过滤等,去除污水中的悬浮物和漂浮物,使水质得到初步净化。
采用生物方法,如活性污泥法、生物膜法等,去除污水中的有机物和营养盐,使水质得到进一步净化。
采用物理化学方法,如活性炭吸附、离子交换等,对污水进行深度处理,以满足更高的水质标准。
污水处理的目的与意义污水处理的目的污水处理的主要目的是去除污水中的污染物质,使水质得到净化,达到排放标准或再利用要求。
同时,污水处理还有助于防止水体污染,保护环境和生态系统的健康。
污水处理的意义污水处理对于环境保护和人类健康具有重要意义。
首先,污水处理可以减少污染物质进入水体,防止水体恶化,保护水生生物和人类健康。
其次,污水处理可以促进水资源的合理利用,实现可持续发展。
最后,污水处理可以减少对自然环境的破坏,保护生态系统的平衡。
02污水处理技术吸附处理利用活性炭、树脂等物质吸附有机物和重金属。
离心分离利用离心力将悬浮物和液体分离。
筛网过滤进一步去除悬浮物和有机颗粒。
格栅处理去除大颗粒物质和悬浮物。
沉砂处理去除无机颗粒,如泥沙、碎石等。
调节pH值,去除酸性或碱性物质。
中和处理利用化学消毒剂杀死细菌、病毒等微生物。
印染废水深度处理和回用的主要技术下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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污水深度处理的概念污水深度处理是指对污水进行多级处理,以达到更高的处理效果和水质要求的过程。
它是传统污水处理工艺的进一步改进和升级,能够更彻底地去除污水中的有机物、悬浮物、氮磷等污染物,提高出水水质,达到更严格的排放标准。
一、污水深度处理的原理污水深度处理主要通过以下几个步骤来实现:1. 初级处理:包括格栅、砂池等物理处理方法,用于去除污水中的大颗粒杂质和沉淀物。
2. 生化处理:采用好氧生物脱氮除磷工艺,通过好氧菌的作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,并去除其中的氮磷等营养物质。
3. 深度处理:采用深度过滤、吸附、活性炭等方法,进一步去除污水中的微量有机物、重金属等难降解物质。
4. 消毒灭菌:使用紫外线、臭氧等方法对处理后的水进行消毒,杀灭残留的细菌和病原体。
二、污水深度处理的优势污水深度处理相比传统污水处理工艺具有以下优势:1. 提高水质:深度处理能够更彻底地去除污水中的污染物,使处理后的水质更清澈、透明,达到更高的水质要求。
2. 改善环境:深度处理能够有效去除污水中的有害物质,减少对自然环境的污染,保护水资源和生态环境。
3. 节约资源:深度处理可以回收利用污水中的有机物、氮磷等营养物质,减少对化肥等资源的需求,实现资源的循环利用。
4. 降低成本:虽然污水深度处理的投资成本较高,但长期运行下来,由于能够回收利用资源和减少对环境的损害,可以降低运行成本,实现经济效益和环境效益的双赢。
三、污水深度处理的应用领域污水深度处理广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村污水处理站等场所。
它不仅可用于处理生活污水,还可以处理工业废水、农田排水等不同类型的污水。
四、污水深度处理的案例1. 某城市污水处理厂:该污水处理厂采用了深度处理工艺,通过多级过滤、生物脱氮除磷等步骤,使处理后的水质达到国家一级A标准,可以直接用于农田灌溉和城市绿化。
2. 某工业废水处理厂:该工业废水处理厂采用了深度吸附和活性炭处理工艺,有效去除了废水中的有机物和重金属,使出水水质稳定在国家二级标准,达到了循环利用的要求。
污水深度处理的概念污水深度处理是指通过一系列的物理、化学和生物过程对污水进行处理,以去除其中的有害物质和污染物,使其达到国家和地方的排放标准,从而保护环境和人类健康的一种技术手段。
这种处理方法主要应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及农村污水处理等领域。
一、污水深度处理的原理和过程污水深度处理的过程主要包括预处理、初级处理、二级处理和三级处理等多个阶段。
1. 预处理阶段:该阶段主要是对污水进行初步处理,包括除砂、除油、除渣等工艺。
通过物理方法去除污水中的大颗粒杂质,减少对后续处理设备的伤害,同时也为后续处理提供更好的条件。
2. 初级处理阶段:该阶段主要通过物理和化学方法去除污水中的悬浮物、悬浮沉淀物和部份溶解性有机物。
常见的处理工艺包括格栅过滤、沉砂池、沉淀池、调节池等。
通过这些处理工艺,可以使污水中的固体物质得到有效去除,降低水质的浊度和有机物的含量。
3. 二级处理阶段:该阶段主要通过生物处理方法去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。
常见的处理工艺包括活性污泥法、厌氧池法、人工湿地等。
在这些处理工艺中,微生物起到了关键的作用,通过其代谢活动将有机物分解为无机物,从而使污水中的有机物得到进一步降解。
4. 三级处理阶段:该阶段主要是对二级处理后的污水进行进一步处理,以去除其中的微量有机物、微生物和营养物质。
常见的处理工艺包括活性炭吸附、臭氧氧化、紫外线消毒等。
通过这些处理工艺,可以有效地去除污水中的有害物质和病原体,提高出水水质的安全性。
二、污水深度处理的意义和作用1. 保护环境:污水深度处理可以有效去除污水中的有害物质和污染物,减少对水体和土壤的污染,保护自然环境的可持续发展。
2. 促进健康:经过深度处理的污水可以达到国家和地方的排放标准,减少对人体健康的危害,降低疾病传播的风险。
3. 资源回收:深度处理后的污水中含有一定的营养物质,可以用于农田灌溉、城市绿化等用途,实现资源的有效回收和利用。
第一、二章 重点内容一、按照处理原理分废水处理基本方法(填空或选择准备)物理处理法——利用物理作用分离污水中呈悬浮态固体污染物。
方法有:筛滤、沉淀、上浮、气浮、过滤、吹脱、反渗透化学处理法——利用化学反应分离回收污水中各种形态的污染物。
方法有:中和、混凝、电解、氧化还原、气提、萃取、吸附、离子交换、电渗析生物化学法——利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质。
方法有:好氧法(活性污泥法、生物膜法等)、厌氧法二、按处理程度分填空或选择准备)一级处理:除去呈悬浮状态固体二级处理除去呈胶体和溶解状态的有机污染物质三级处理:进一步处理难降解的有机物磷和氮等能导致水体富营养化的可溶性无机物等三、解释BOD 和COD(1)化学需氧量(COD):指用强化学氧化剂(我国法定用重铬酸钾)在酸性条件下,将有机物氧化成2CO 与O H 2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):水温20℃条件下,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)。
思考题:为什么用5BOD 能代表总的生化需氧量?(9P )(要讲的内容)答:四、水体的自净作用污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学的作用,使污染物的浓度降低或总量减少,受污染的水体部分地或完全地回复原状,这种现象称为水体自净或水体净化。
水体所具备地这种能力称为水体自净能力或自净容量。
五、按照机理来分,水体自净过程有哪几种类型?答:水体自净过程非常复杂,按机理可分为3类:①物理净化作用:水体中的污染物通过稀释、混合、沉淀与挥发,使浓度降低,但总量不减;②化学净化作用:水体中的污染物通过净化还原、酸、碱反应、分解合成、吸附凝聚(属物理 化学作用)等过程,使存在形态发生变化及浓度降低,但总量不减;③生物化学净化作用:水体中的污染物通过水生生物特别是微生物的生命活动,使其存在形态发生变化,有机物无机化,有害物无害化,浓度降低,总量减少。
城市污水处理的一般流程城市污水处理是为了保护环境和人类健康而进行的一项重要工作。
随着城市人口的增加和工业化的推进,城市污水处理变得尤为重要。
本文将介绍城市污水处理的一般流程。
1. 收集与输送阶段:城市污水处理的第一步是收集与输送阶段。
污水从城市的各个区域通过下水道系统收集起来,然后输送到污水处理厂。
在这个阶段,保证污水的顺利收集和输送是至关重要的。
2. 初级处理阶段:污水到达污水处理厂后,会首先进行初级处理。
初级处理的目的是去除污水中的大块物质和悬浮物,以及沉淀物。
常用的初级处理方法包括格栅过滤和沉砂池。
格栅过滤是利用网格机构将污水中的大块物质过滤掉,例如纸张、树叶、塑料袋等。
沉砂池则是将污水静置一段时间,通过重力沉降将悬浮物和沉淀物分离出来。
3. 中级处理阶段:经过初级处理后,污水会进入中级处理阶段。
中级处理的目标是去除水中的有机物和营养物质,降低水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD),以减少对水体的污染。
常见的中级处理方法包括活性污泥法和好氧颗粒污泥法。
在活性污泥法中,通过投加活性污泥并通过搅拌使其充分接触,从而降解有机物。
而好氧颗粒污泥法则利用好氧颗粒污泥中的微生物降解有机物。
4. 高级处理阶段:经过中级处理后,污水还需要进行高级处理以进一步净化。
高级处理的目标是去除水中的微量有机物、重金属和营养物质,以及杀灭水中的病原体和细菌。
高级处理的方法有很多,例如活性炭吸附、臭氧氧化、紫外线消毒等。
活性炭吸附可以有效去除污水中的有机物和微量有机物。
臭氧氧化则可以降解水中的有机物和破坏病原体。
紫外线消毒则可以杀灭水中的细菌和病毒。
5. 深度处理与回用阶段:高级处理完成后,部分污水可以进一步进行深度处理,以满足特定的回用需求。
深度处理的方法根据需要而定,可以包括反渗透膜过滤、生物滤池等。
深度处理后,水可以经过消毒处理后作为工业用水、灌溉用水甚至是饮用水来使用。
6. 排放与监测阶段:经过处理后,污水变得更加清洁。
中水回用工艺流程与处理方式中水回用是指将生活污水或工业废水经过适当的处理后,用于再利用的过程。
中水回用工艺流程主要包括预处理、生物处理、深度处理和后处理等步骤。
下面将详细介绍中水回用的工艺流程与处理方式。
1.预处理预处理是中水回用工艺的第一步,其主要目的是去除悬浮物、沉淀物和大颗粒杂质等。
预处理一般包括格栅、砂池、沉淀池等设备。
格栅用来拦截较大的固体颗粒物,砂池用来去除细沙和砂粒,沉淀池则用于沉淀并去除悬浮物和部分有机物。
2.生物处理生物处理是中水回用的核心部分,其主要目的是通过生物降解作用降低水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD),去除有机物和微生物等。
生物处理一般包括活性污泥法、固定化生物膜法、人工湿地法等。
活性污泥法是一种常用的生物处理方式,通过投加活性污泥并提供充足的氧气,使微生物对污水中的有机物进行降解,达到净化水质的目的。
3.深度处理深度处理主要是对生物处理后的水进行进一步的净化和消毒,以使水质达到再利用的标准。
深度处理一般包括沉淀、过滤和消毒等步骤。
沉淀是为了去除污水中的悬浮物和有机物,过滤是通过过滤材料对水进行过滤,去除细小的颗粒和微生物等,消毒则是为了杀灭水中的病原微生物。
4.后处理后处理是对水进行最后的处理和调整,以使水质达到再利用的要求。
后处理主要包括PH调节、氧化还原电位(ORP)调节和添加适量的消毒剂等。
PH调节是为了保持水的酸碱平衡,ORP调节是为了调整水的氧化还原能力,消毒剂的添加是为了杀灭水中的病原微生物。
中水回用的处理方式主要包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要通过过滤、沉淀和过氧化等方法去除水中的悬浮物和颗粒物。
化学处理主要通过添加化学药剂,如絮凝剂、沉淀剂和酸碱剂等,以净化水质。
生物处理则是通过投加微生物或利用生物膜等方式对水中的有机物进行降解和去除。
总之,中水回用工艺流程与处理方式的选择取决于水的质量要求、水源特点和处理成本等因素。
只有综合考虑这些因素,并根据实际情况进行合理的设计和运行,才能达到中水回用的目的,并实现水资源的有效利用。
污水处理工艺流程再生水回用与资源利用污水处理工艺是指将生活污水、工业废水等含有污染物的水体,经过一系列的工艺处理,使其达到排放标准或者再生利用的过程。
在污水处理工艺中,再生水回用和资源利用是关键的环节之一。
本文将介绍污水处理的工艺流程和再生水回用与资源利用的重要性。
一、污水处理工艺流程污水处理工艺一般包括初级处理、二级处理和三级处理。
初级处理是采用物理方法去除污水中的悬浮物和沉积物等。
主要的工艺包括格栅除渣、沉砂池沉淀、气浮池去除悬浮物等。
二级处理是采用生化方法去除污水中的生化污染物。
主要的工艺包括曝气池、二沉池、活性污泥法等。
三级处理是进一步处理水体中的营养物质和微生物。
主要的工艺包括河道处理、湿地处理、高级氧化等。
二、再生水回用的重要性再生水回用是指将经过处理的污水再次利用于农业灌溉、工业用水、景观水体等非饮用水领域。
再生水回用在实现水资源的循环利用、缓解用水紧张、保护水生态环境等方面具有重要的作用。
通过再生水回用,可以减轻对地下水和河流的过度开采,促进城市可持续发展。
同时,再生水回用还能降低用水成本,提高水资源的利用效率。
三、资源利用的重要性污水处理过程中产生的污泥是一种有机质丰富、养分含量高的废弃物。
通过合理的资源利用,可以将污泥转化为有机肥料、沼气等。
资源利用不仅能减少污泥的排放量,减轻环境污染压力,还能实现污泥的资源化利用,产生经济和社会效益。
四、污水处理工艺流程中的再生水回用与资源利用技术在污水处理工艺流程中,再生水回用和资源利用可以采用以下技术:1. 深度处理技术:包括反渗透、超滤、电渗析等,可以去除水中的微量有机物和无机盐,使水质更加符合再生利用要求。
2. 水体分离技术:包括膜分离、离子交换等,可以去除水中的悬浮物和溶解物,提高水的透明度和净化效果。
3. 藻类培养技术:可以利用污水中的养分,培养藻类,将藻类作为生物质能源或饲料等资源利用。
4. 污泥处理技术:包括厌氧消化、干化等,可以将污泥转化为沼气和有机肥料,实现资源化利用。
污水回用深度处理工艺说明城市污水经传统二级处理后,还残留有难生物降解有机物、氮和磷的化合物、不可沉淀的固体颗粒、致病微生物以及无机盐等污染物质。
为达到污水回用的目的须进一步深度处理。
深度处理的对象和采用的主要技术见表1.5-14。
一、再生水回用于工业(一)城市污水回用于循环冷却水对于再生水用于工业冷却,易产生腐蚀、水垢和微生物黏泥等危害。
(1)腐蚀污水中溶解盐含量高,除了自身引起金属腐蚀外,还使水的导电率增加,加速水中电化学腐蚀;水中的氯离子是一种腐蚀性很强的物质,对不锈钢易造成应力腐蚀而致破裂。
氨氮对铜材产生腐蚀。
(2)水垢污水的硬度、碱度、磷酸盐的含量高,水中的钙、镁盐类在循环浓缩过程中易析出CaCO3、CaSO4、Ca3(PO4)2、MgSiO3沉淀,这些物质与悬浮物、金属腐蚀物和微生物一起,在金属表面结成多孔的垢层,引起局部垢下腐蚀。
(3)微生物黏泥(生物垢)污水中的大肠杆菌、氮、磷等营养物质,给细菌、霉及藻类大量繁殖创造了条件。
二级出水中夹带有菌胶团,在敞开式废水处理设施和冷却塔中,温度和光照都适宜藻类繁殖。
这些微生物连同黏土质和金属的氢氧化物等,附着在热交换器、输水管道内,形成污泥状黏性物质,产生垢下坑蚀。
生物垢还粘结水中杂质,使垢层增厚。
形成生物垢的主要菌种有异氧菌、铁细菌、硫酸盐还原菌、真菌、藻类等。
污水回用于工业用水必须以二级处理出水为原水,进行不同程度的深度处理或三级处理。
国外深度处理方法有多种,主要有混凝澄清过滤法、活性炭吸附过滤法、超滤膜法、半透膜法、微絮凝过滤法、接触氧化过滤法、生物快滤池法、流动床生物氧化硝化法、离子交换、反渗透、臭氧氧化、氮吹脱、折点加氯等工艺。
城市污水回用于循环冷却水时,常见的处理流程有以下几种∶①一级处理流程水稳剂、杀菌剂↓二级处理出水→混凝沉淀→过滤→冷却水此流程是建立在原循环冷却水系统具有去除氨氮功能的基础上,特点是基建投资小,运行费用低。
②生化处理流程水稳剂、杀菌剂↓二级出水→颗粒填料生物接触氧化→混凝沉淀→过滤→冷却水该流程可进一步去除二级出水中的COD 和SS,并能去除部分氨氮。
污水回用标准污水回用是指将经过处理的污水再次利用于工业、农业、城市绿化等领域的一种资源化利用方式。
随着水资源的日益紧缺,污水回用成为了解决水资源短缺问题的重要途径。
因此,制定和执行污水回用标准显得尤为重要。
首先,污水回用标准应当明确污水处理的要求和标准。
对于不同用途的污水回用,其水质要求也会有所不同。
例如,农业灌溉对水质的要求相对较低,而工业用水则需要更高的水质标准。
因此,污水回用标准应当根据不同的用途,明确水质的要求和标准,确保回用水的安全性和稳定性。
其次,污水回用标准还应当规定污水处理设施的运行和维护要求。
污水处理设施的运行和维护对于保证回用水的水质至关重要。
因此,污水回用标准应当明确规定污水处理设施的运行和维护要求,包括设施的日常维护、定期检修、设备更新等内容,确保设施的正常运行和处理效果。
另外,污水回用标准还应当规定污水回用的监测和管理要求。
监测和管理是保证污水回用水质安全的重要手段。
污水回用标准应当规定监测频次、监测项目、监测方法等内容,确保回用水的水质符合标准要求。
同时,还应当规定回用水的管理要求,包括回用水的管控、使用范围、紧急处理措施等内容,确保回用水的安全使用。
最后,污水回用标准还应当规定相关的法律法规和责任主体。
污水回用涉及到环境保护、公共卫生等多个领域,因此需要明确相关的法律法规和责任主体,包括污水处理单位、监管部门、使用单位等,明确各方的责任和义务,确保污水回用的合法、安全和可持续发展。
综上所述,污水回用标准的制定和执行对于保障回用水的水质安全和稳定性具有重要意义。
污水回用标准应当明确水质要求和标准、设施运行和维护要求、监测和管理要求,同时明确相关法律法规和责任主体,确保污水回用的安全、合法和可持续发展。
希望各相关部门和单位能够高度重视污水回用标准的制定和执行,共同推动污水资源的有效利用,为保障水资源安全和生态环境保护作出积极贡献。
目 录第9章 污水水质和污水出路9.1 复习笔记9.2 课后习题详解9.3 考研真题详解第10章 污水的物理处理10.1 复习笔记10.2 课后习题详解10.3 考研真题详解第11章 污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础11.1 复习笔记11.2 课后习题详解11.3 考研真题详解第12章 活性污泥法12.1 复习笔记12.2 课后习题详解12.3 考研真题详解第13章 生物膜法13.1 复习笔记13.2 课后习题详解13.3 考研真题详解第14章 稳定塘和污水的土地处理14.1 复习笔记14.2 课后习题详解14.3 考研真题详解第15章 污水的厌氧生物处理15.1 复习笔记15.2 课后习题详解15.3 考研真题详解第16章 污水的化学与物理化学处理16.1 复习笔记16.2 课后习题详解16.3 考研真题详解第17章 城市污水回用17.1 复习笔记17.2 课后习题详解17.3 考研真题详解第18章 污泥的处理与处置18.1 复习笔记18.2 课后习题详解18.3 考研真题详解第19章 工业废水处理19.1 复习笔记19.2 课后习题详解19.3 考研真题详解第20章 污水处理厂设计20.1 复习笔记20.2 课后习题详解20.3 考研真题详解第9章 污水水质和污水出路9.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、污水性质与污染指标1污水的类型与特征(见表9-1)表9-1 污水来源及特点2污水的性质与污染指标水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。
(1)污水的物理性质与污染指标(见表9-2)表9-2 污水的物理性质与污染指标(2)污水的化学性质与污染指标①有机物有机物的主要危害是消耗水中溶解氧。
在工程中一般采用生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD或OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中有机物的含量。
《工业废水深度处理与回用技术评估导则》(征求意见稿)编制说明编制单位:轻工业环境保护研究所二〇一二年四月目录1. 前言 (1)1.1标准编制的背景 (1)1.2标准编制的必要性和意义 (1)2国内外技术评估方法发展现状 (2)2.1常用技术综合评估方法概述 (2)2.2国内外技术评估现状 (5)2.3技术评估的原则 (5)2.4技术评估的标准 (7)3导则的编制过程 (7)4适用范围 (8)5导则编制的原则、方法及技术依据 (8)5.1导则编制的基本原则 (8)5.2导则编制的工作方法和技术依据 (9)6技术评估指标体系建立 (10)6.1现有废水处理技术评估指标体系研究 (10)6.2国家文件对评估指标体系建立的要求 (12)6.3评估指标体系建立的原则 (13)6.4评估指标确定的依据 (14)6.5评估指标体系建立流程 (14)6.6评估指标的建立 (15)7技术评估指标权重值研究 (15)7.1主观赋权法 (16)7.2客观赋权法 (17)7.3本导则指标权重确定方法 (18)8导则实施建议 (18)8.1管理措施建议 (18)8.2实施方案建议 (19)《工业废水深度处理与回用技术评估导则》编制说明1.前言1.1标准编制的背景为进一步开展工业废水深度处理与回用吗,保护人体健康和生态环境,规范企业在工业废水深度处理与回用技术选用与实施过程中的监督管理,制定《工业废水深度处理与回用技术评估导则》国家标准,项目承担单位为轻工业环境保护研究所。
1.2标准编制的必要性和意义随着废水排放标准越来越严格以及废水资源化的迫切要求,近年来才开始广泛地重视、推广废水深度处理及回用技术。
工业和信息化部印发的“关于进一步加强工业节水工作的意见” 中指出:积极推进企业水资源循环利用和工业废水处理回用。
采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺 ,大力提高水循环利用率 ,降低单位产品取水量。
加强废水综合处理 ,实现废水资源化 ,减少水循环系统的废水排放量。