含有机磷化合物废水处理方法及技术应用
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废水中21种常见污染物的来源及处理方法废水中各种污染物众多,来源也比较广泛,本文将为大家介绍21种常见污染物的来源以及处理方法。
1. 耗氧有机物(易生化)的来源有哪些?处理方法有哪些?污水中耗氧有机物(易生化)主要有腐植酸、蛋白质、酯类、糖类、氨基酸等有机化合物这些物质以悬浮或溶解状态存在于废水中在微生物的作用下可以分解为简单的CO2等无机物这些有机物在天然水体中分解时需要消耗水中的溶解氧因而称为耗氧有机物。
含有这些物质的污水一旦进入水体会引起溶解氧含量降低进而导致水体变黑变臭。
生活污水和食品、造纸、石油化工、化纤、制药、印染等企业排放的工业废水都含有大量的耗氧有机物。
据统计我国造纸业排放的耗氧有机物约占工业废水排放的耗氧有机物总量的1/4城市污水的有机物浓度不高但因水量较大城市污水排放的耗氧有机物总量也很大。
污水二级生物处理要重点解决的问题就是将这些物质的绝大部分从污水中去除掉。
耗氧有机物成分复杂分别测定其中各种胶有机物的浓度相当困难实际工作中常用CODCr、BOD5、TOC、TOD等指标来表示。
一般来说上述指标值越高消耗水中的溶解氧越多水质越差。
自然水体中BOD5低于3mg/L时水质良好达到7.5 mg/L时水质已较差超过10mg/L时表明水质已经很差其中的溶解氧已接近于零。
易降解有机物利用生化法就可以去除,有推流式活性污泥法(例如曝气池),序批式活性污泥法(例如SBR、CASS工艺)、生物膜或者MBR等。
2. 难生物降解有机物有哪些?处理方法有哪些?难生物降解有机物指的是不能被未驯化的活性污泥所降解、而经过一定时间驯化后能在某种程度上降解的有机化合物。
废水中的一些有毒大分子有机物如有机氯化物、有机磷农药、有机重金属化合物、芳香族为代表的多环及其他长链有机化合物都属于难以被微生物降解的有机物。
还有一些有机化合物根本不能被微生物降解可称为惰性有机物。
因此对含有这类有机物的废水应采取培养特种微生物等形式对其进行单独处理或对其采用厌氧等特殊工艺处理使其部分CODCr转化为BOD5、提高可生化性然后再混合其他污水一起进行二级生物处理。
实验室废液处理方法1.废液处理原则:对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。
对于含少量被测物和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收再用。
用于回收的高浓度废液应集中储存,以便回收;低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应.废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。
2。
处理方法:含汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下:2.1含汞废弃物的处理若不小心将金属汞散落在实验室里(如打碎温度计)必须及时清除.如用滴管或用在硝酸汞的酸性溶液中浸过得薄铜片、铜丝收集与烧杯中用水覆盖。
散落在地面上的汞颗粒应撒上硫磺粉,生成毒性较小的硫化汞;或喷上用盐酸酸化过的高锰酸钾溶液(5:1000体积比),过1至2小时后清除;或喷上20%三氯化铁水溶液,干后再清除(但该方法不能用于金属表面,会产生腐蚀)。
对于含汞废液的处理,可先将废液调至PH8~10家入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,生成硫化铁沉淀可将硫化汞微粒吸附沉淀,然后静止分离,清液可排放,残渣可用焙烧法回收汞或制成汞盐。
2。
2铅、镉用碱将废液PH调至8~10,生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,沉淀物可与其他无机物混合进行烧结处理,清液排放.2.3铬含铬废液中加入还原剂,如硫酸亚铁、亚硫酸钠、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如氢氧化钠、氢氧化钙碳酸钠等,使三价格形成Cr (OH)3沉淀,清液可排放.沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋.2。
4砷加入氧化钙,使PH为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀,在Fe3+存在时共沉淀。
或使溶液PH大于10,加入硫化钠,与砷反应生成难容、低毒的硫化砷沉淀。
产生含砷气体的试验在通风橱中进行。
2.5酚低浓度含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉,使酚氧化城市和二氧化碳。
污水处理方法之除磷、脱氮污水处理方法之除磷、脱氮:除磷:城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式溶解于水中。
常用的除磷方法有化学法和生物法。
A、化学法除磷:利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。
化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定,污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
B、生物法除磷:生物法除磷是利用微生物在好氧条件下,对废水中溶解性磷酸盐的过量吸收,沉淀分离而除磷。
整个处理过程分为厌氧放磷和好氧吸磷两个阶段。
含有过量磷的废水和含磷活性污泥进人厌氧状态后,活性污泥中的聚磷商在厌氧状态下,将体内积聚的聚磷分解为无机磷释放回废水中。
这就是“厌氧放磷”。
聚磷菌在分解聚磷时产生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收废水中的有机物,并在厌氧发酵产酸菌的作用下转化成乙酸背,再进一步转化为PHB (聚自-短基丁酸)储存于体内。
进入好氧状态后,聚磷菌将储存于体内的PHB进行好氧分解,并释放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收废水中的磷酸盐,以聚磷的形式积聚于体内。
这就是“好氧吸磷”。
在此阶段,活性污泥不断增殖。
除了一部分含磷活性活泥回流到厌氧池外,其余的作为剩余污泥排出系统,达到除磷的目的。
脱氮:生活废水中各种形式的氮占的比例比较恒定:有机氮50%~60%,氨氮40%~50%,亚硝酸盐与硝酸盐中的氮占 0~5%。
它们均来源于人们食物中的蛋白质。
脱氮的方法有化学法和生物法两大类。
A、化学法脱氮:包括氨吸收法和加氯法。
a、氨吸收法:先把废水的pH值调整到10以上,然后在解吸塔内解吸氨b、加氯法:在含氨氮的废水中加氯。
通过适当控制加氯量,可以完全除去水中的氨氮。
为了减少氯的投加量,此法常与生物硝化联用,先硝化再除去微量的残余氨氮。
B、生物法脱氮:生物脱氮是在微生物作用下,将有机氮和氨态氮转化为氮气的过程,其中包括硝化和反硝化两个反应过程。
1含磷废水的来源排放到湖泊中的磷大多来源于生活污水、工厂和畜牧业废水、山林耕地肥料流失以及降雨降雪之中。
与前几项相比,降雨和降雪中的磷含量较低。
有调查表明,降雨中磷浓度平均值低于0.04 mg/L,降雪中低于0.02 mg/L。
以生活污水为例,每人每天磷排放量大约在1.4~3.2 g,各种洗涤剂的贡献约占其中的70%左右。
此外,炊事与漱洗水以及在粪尿中磷也有相当的含量。
工厂磷排放主要来源于肥料、医药、金属表面处理、纤维染发酵和食品工业。
在水域的磷流入量中,生活污水占43.4%为最大,其他依次为20.5%,29.4%与6.7%。
(如图1.1)1.1 工业废水(1)化工行业:如造纸业、磷肥工业等。
磷肥厂排放的废水为酸性废水,特征污染物为氟化物和总磷,对水体危害较大;(2)生化制药:如江苏某药业有限公司是一家生物制药企业,公司主要产品为三磷酸腺苷、环磷酸腺苷,是核昔酸制药工业的重要原料和中间体。
生产中树脂吸附和脱附等工段产生废水中含有大量的有机磷和无机磷,导致综合废水中TP、COD Cr浓度较高。
(3)金属表面处理:洗衣机箱体外壳是由冷轧式镀锌铁皮喷塑而成,喷塑前必须经过前处理;电冰箱公司高速双排平板喷涂线上冷轧钢板喷塑前也必须经过前处理。
前处理的主要工序为脱脂、磷化,所用脱脂剂主要成分为苏打、表面活性剂等,洗衣机公司磷化液主要成分为磷酸二氢锌,电冰箱公司磷化液主要成分为磷酸二氢钠,因此前处理工段排放废水含有油污、Zn2+、磷酸盐等有毒有害物质,特别是磷酸盐含量高。
1.2 生活污水生活污水常含有大量的磷,排入水体会造成藻类过度繁殖,导致水体富营养化,使水质恶化。
生活污水中,80%的磷来自人体排泄,其余的来自于洗涤废水和食物废渣。
其中含磷洗衣粉是生活含磷污水的主要来源。
2含磷废水的危害(1)磷是引起水体富营养化的关键营养物质。
水体富营养化不仅会导致水中藻类疯长,而且会使水体含氧量急剧下降,影响鱼类等水生生物的生存。
工业生产废水中磷(膦)的去除一、引言水源中磷的含量的提高会导致水源的富营养化是一个不争的事实。
前些年太湖蓝藻事件的出现,就是由于随着工业化进程以及农业的面源污染,排入天然水域的磷总量逐年积累而导致的。
地方政府和各级环保部门都已经认识到消减总磷排放量对于缓解湖泊富营养化难题具有重要的意义。
各级环保部门数年来逐步抓紧了对工业企业外排污水的总磷等污染物的管控(尽管某些地方政府为了当地的GDP、就业和税收等“政绩”在某种程度对污水中磷的去除处理睁一眼,闭一眼)。
二、磷污染的主要来源据我们对江苏各地不完全的了解,由于向水体中排入磷导致水体磷污染和富营养化的主要污染源是:1、农业生产中的面源污染农业生产中大量使用化学肥料,过剩的磷肥通过地表径流和地下水向自然水体大量排入,这已经成为水体富营养化的主要污染源。
推广测土施肥,推广新型节水节肥农业生产技术是减少农业面源污染的主要措施。
2、居民生活污水磷污染由于近年来大力推广使用无磷洗涤剂使得居民生活污水中磷的浓度并不高,普遍在2mg /l及以下。
在江苏地区(尤其是苏南地区)对于居民生活废水的处理是通过建立区域性污水处理站来进行集中处理。
原则上只要处理措施得当,各污水处理企业真正按照要求实行处理,控制生活废水的磷的排放应该是没有问题的。
但事实上,由于处理成本以及处理企业的社会责任心等问题,有相当的污水处理企业并没有积极地采取措施使总磷排放标准达标。
尽管这部分废水中总磷浓度较低,但由于排放的总水量很大,使得年度总磷排放量仍相当可观。
3、工业企业含磷污水排放涉磷(膦)废水排放的企业主要是一些化工企业和食品及食品原料企业。
比如电镀行业、以PCl3为原料的化工行业、含磷(膦)农药生产企业或者是农药中间体生产企业、磷系列阻燃剂生产企业、金属表面处理行业、医药中间体生产企业,某些使用磷酸盐或聚合磷酸盐作为化学反应催化剂的生产,以及酒类及酒精等食品生产加工企业等。
如果说高浓度的磷将导致水体的富营养化问题,那么膦化合物(如含磷的农药、除草剂、阻燃剂等)排放到水体中,其潜在的生物毒性危害也是一个重大的威胁。
6大污水总磷超标处理方法,及水质总磷快速检测包的优点总磷是指各种形态的磷转化为正磷盐后所测得的结果。
磷在水体中通常以各种磷酸盐的形式存在,包括正磷盐、焦磷盐、偏磷盐和有机磷等。
随着工业的快速发展,工业废水总磷排放含量过高已成为一个重要的环境问题。
废水中总磷含量过高会导致水体富营养化、水生生物死亡等环境问题。
今天为大家介绍一下处理污水总磷超标的6种常用方法,以及水质总磷快速检测包的优点。
首先,为了了解污水中总磷的具体情况,需要取样并进行检测,以确定是否超标。
针对不同污水的性质和超标情况,需要选择合适的处理方法和设备。
常用的处理方法有6种,包括化学沉淀法、生物法、吸附法、膜分离法,以及将化学法和生物法结合的组合法和磷回收法等。
1. 化学法:化学法是一种利用化学反应来降低废水中总磷含量的方法。
通过向废水中添加一些化学药剂,形成不溶性的磷酸钙、磷酸三钙等沉淀物,从而将废水中的总磷降低到规定的标准以下。
化学法的优点是处理时间短、效果明显,且对水质影响较小。
但其缺点是成本较高,而且某些化学药剂的使用可能会产生新的污染物。
2. 生物法:生物法通过利用微生物对污水中的有机物和磷元素进行降解和吸附,从而去除总磷。
常用的生物法包括活性污泥法、生物膜法和人工湿地等。
这些方法利用微生物的作用将有机物降解掉,同时吸附和转化污水中的磷元素,以达到去除总磷的目的。
3. 吸附法:吸附法利用多孔物质的吸附性和离子交换性,将污水中的总磷去除。
常用的吸附剂包括铝合金、铁合金、氧化铝等。
这些吸附剂能够吸附污水中的总磷,从而达到去除的效果。
4. 膜分离法:膜分离法利用膜分离技术将污水中的总磷和其他杂质分离出来,实现总磷的去除。
这种方法可以通过微孔膜、超滤膜等将污水中的总磷分离出去,从而降低总磷含量。
5. 组合法:组合法是同时应用化学法和生物法来处理废水中总磷的方法。
首先利用生物法降解废水中的有机物和氨氮,然后再通过化学法将废水中的总磷降低到规定的标准以下。
水体中氮、磷的排入引起水体中藻类大量生长和其他浮游植物迅速繁殖,使水体中的溶解氧下降,造成生物大面积死亡。
水中藻类数量取决于总磷,总磷是限制浮游藻类生长的主要因素,治理水体富营养化,必须控制含磷废水中的总磷的含量。
含磷废水来源广泛,特别来源化学工业的含磷废水,如化肥,农药、石油化工等行业,有机磷农药废水排放量大、成分复杂,对于这类含磷废水的主要方法有化学沉淀法、吸附法和生物法。
1.化学沉淀法(1)化学沉淀法原理是向含磷废水中投加一定量的化学药剂,使之与磷酸盐发生反应生成难溶于水的沉淀,再通过排泥去除废水中的磷。
(2)化学法除磷特点:工艺流程简单,除磷效率高,操作方便,占地面积小的优点,一般化学沉淀工艺由于药剂投加量控制不好或人工操作的不规范,导致化学污泥量的增加、维护成本高,甚至造成二次污染。
(3)鉴于有机磷农药废水种类繁多,存在难处理的现象,而投加药剂会增加运行成本,湛清环保基于有机磷农药废水的难处理特征,在化学沉淀的基础上,设计特种磷处理设备SPT-IE,考察处理有机磷废水浓度、除磷剂投加量、PH、反应时间等对除磷效果的影响。
结果表明,一体化除磷设备对不同的有机磷废水均有较好的除磷效果,并具有运行维护简便、投药精准不浪费、总磷去除率能达到90%的优点。
在选择除磷方法时,要根据具体的水质特性和环境条件,合理选择除磷工艺流程,化学沉淀法一体化除磷设备对有机磷农药废水比较有效,其中酸碱度是主要的控制因素。
2.吸附法吸附法去除农药废水中有机磷常用的吸附材料有活性炭、树脂、金属氧化物等,它们对大部分有机物都具有吸附作用,但是因为吸附材料昂贵、对进水水质要求高、解吸再生过程困难、解析后产生的浓水难处理等问题造成了其在有机磷废水处理的实际应用中并不广泛。
以活性炭吸附为例,其原理是其物理吸附与化学吸附共同作用的结果,并非是对有机磷的定向吸附过程,所以导致了活性炭在吸附有机磷的同时,也会吸附其他有机物分子,占用吸附容量,导致吸附效率低下,而且活性炭解吸过程困难,产生浓水难处理,就注定了活性炭吸附在有机磷废水处理中难以广泛应用。
含磷废水处理方法含磷废水是指废水中含有磷元素的废水,磷是一种重要的化学元素,但过量的磷会对水环境造成污染,影响水质。
因此,处理含磷废水成为了环境保护的重要课题。
针对含磷废水的处理,我们可以采取以下方法:1. 生物法处理。
生物法处理是利用微生物将废水中的磷元素转化成无机磷,从而达到净化水质的目的。
这种方法操作简单,成本较低,且对水质的改善效果显著。
但是,生物法处理需要一定的时间来进行微生物的生长和繁殖,处理速度相对较慢。
2. 化学沉淀法处理。
化学沉淀法处理是利用化学试剂与废水中的磷元素发生反应,生成不溶于水的沉淀物,从而将磷元素从水中去除。
这种方法处理速度快,效果明显,但是需要大量的化学试剂,处理成本较高。
3. 吸附法处理。
吸附法处理是利用吸附剂对废水中的磷元素进行吸附,从而达到去除磷的目的。
这种方法处理过程简单,成本适中,但是需要定期更换吸附剂,维护成本较高。
4. 离子交换法处理。
离子交换法处理是利用离子交换树脂对废水中的磷元素进行交换,从而将磷元素去除。
这种方法处理效果好,但是需要定期更换离子交换树脂,维护成本较高。
5. 膜分离法处理。
膜分离法处理是利用特殊的膜对废水中的磷元素进行分离,从而实现磷元素的去除。
这种方法处理效果好,但是需要定期清洗和更换膜,维护成本较高。
综上所述,针对含磷废水的处理,我们可以根据实际情况选择合适的处理方法。
在实际应用中,可以根据废水的特性和处理要求,结合不同的处理方法进行综合应用,以达到最佳的处理效果。
同时,为了减少处理成本,可以结合生物法和化学法进行处理,充分利用各种处理方法的优势,实现含磷废水的高效处理和净化。
希望以上方法能够对含磷废水处理工作提供一定的参考和帮助。
含有机磷化合物废水处理方法及技术应用
The manuscript was revised on the evening of 2021
随着现代工业的发展,有机化合物的生产、合成日益增多。
化工、造纸、橡胶、染料和纺织印染、农药、焦化、石油化工、发酵、医药与医疗及食品等行业排放的废水常含有有机磷化合物,造成了环境污染、地面水体恶化,威胁着人类健康,有机磷化合物污染日益受到人们的关注。
近年来,国内外在含有机磷化合物废水处理研究方面开展了大量的工作,在有机磷化合物的方法上取得了一些进展。
含有机磷化合物的废水处理-法有多种,归纳起来国内外常用的方法可以分为氧化法、生化法、吸附法和水解法。
1 氧化法
1.1 臭氧氧化法
臭氧氧化法适于处理浓度较低、难被生物降解或对生物有毒的农药废水,如马拉硫磷、伏杀磷等。
一般生成疑基化合物,最后生成a0 和?0,无二次污染,在分解有机物的同时,还具有脱色 1脱臭和杀菌作用。
臭氧氧化的缺点是臭氧发生器耗电量较高。
故在电量供应充足的条件下才适合。
1.2 湿式氧化法
是一种在空气存在下,将废水加热、加压,使其COD、BOD、悬浮物都大幅度降低的方法。
该方法适于处理浓度较大、毒性高。
生物难降解的物质。
该法对COD去除效率较低。
用湿式氧化法处理废水,有机磷去除率达 80%左右。
反应以水解为主,有机磷转化为水解产物 H3PO4、HCI、CHsOH等,最后磷以Ca3(PO4)2的形式回收。
1.3 氯氧化法
含氯氧化剂有(212、cloa、次氯酸盐等。
在pH<3时。
氧化对硫酸效果最好。
氯气氧化法处理马拉硫磷废水,用烧碱中和至 pH为 7,通?至~3,分去底层油状物,再投烧碱(占废水量的2%),在40℃下搅拌4Pu6h,毒性磷含量降至7~12n-g/L。
2 生化处理法
2.1 活性污泥法
生化处理是将均化后的废水与含有驯化的耐有机磷的细菌的活性污泥混合。
并进行曝气。
曝气后进入沉淀池,经沉淀池处理后再进行二次曝气。
曝气生化处理可使BOD下降至 13mg/L,有机磷中的磷可作为生物营养物质被回收利用。
生化处理法应用广泛,效果较好。
2.2 藻类处理法
有机磷杀虫剂可用绿藻有效去除,但用藻类处理时,有时会形成极毒且稳定的中间产物,藻类处理对硫磷时,得到更毒的中间产物。
处理某些有机磷废水在 20℃用 ChlorellValgaris处理 2~30d,可有90%~98%的去除率。
2.3 酶法
在酶法处理含酚、甲酚、二甲酚及磷酸三久酯废水时。
可用辣根过氧化酶处理,能取得较好的效果。
3 吸附法
有机磷吸附效果更好,也可经碱解后再用活性炭,活性炭可用蒸汽再生,如对硫磷、Ⅱ等。
废水中的磷酸三丁酯可用飞灰及粘土作吸附剂去除,但在酸性介质中加硝酸可提高去除率。
聚乙烯用醇或酮处理后可用来吸附水中微量的有机磷化合物。
4 水解法
4.1 酸解法(略)
4.2 碱解法
碱解常用碱解或石灰乳。
在碱性条件下,有机磷分子中酸酐易断裂,因此碱解有较好的去除效果,但有有机磷产生,最终回收困难,残渣难处理。