污水处理培训资料(DOC 55页)
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污水处理工艺培训教材目录第一章污水处理工作的意义和要求 (2)第二章污水处理的基本知识 (2)第一节城市污水的来源与性质 (2)第二节城市污水污染物质的组成 (4)第三节城市污水处理的一般方法 (4)第三章镇海污水处理厂生产区简介 (7)第一节工艺流程简介 (7)第二节生产区各类辅助设施的设置及作用 (7)第四章污水处理系统各处理单元及工作原理 (8)第一节预处理单元 (8)第二节生物处理单元 (9)第三节污泥处理单元 (16)第一章污水处理工作的意义和要求1、污水处理工作的意义经验与教训已经证明城市污水处理厂是城市发展的重点基础设施,是城市水污染控制、环境保护工作中的关键工程。
它对社会经济的高速、稳定、可持续发展起着保障和促进作用。
2、对运行管理人员的要求污水处理厂建好之后,为使其良性发展,正常稳定的发挥作用,需要大批具有高度责任感和事业心,具有较高专业技能和一定法规意识的运行管理人员。
因此,运行管理人员在上岗前,应先懂污水处理的基本知识;懂厂内构筑物的作用和管理方法;懂厂内管道分布和使用方法;懂技术、经济指标含义与计算方法、化验指标的含义及应用。
会合理配气配泥;会合理排泥;会正确回流;会排除操作中的一般故障。
在巡视中,勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤动手。
只有做好上述的“四懂”“四会”和“五勤”才能发挥出污水处理厂的最大作用。
第二章污水处理的基本知识第一节城市污水的来源与性质1、城市污水的来源城市污水是通过下水道收集的各种生活污水、工业废水和融雪水、雨水的混合水。
正是由于城市污水是一种混合水,各城市之间的污水水质存在一定差异,主要决定于工业污水所占比例的影响。
也受到城市规模、居民生活习惯、气候条件及下水道系统形成的影响。
2、城市污水的性质2.1物理性质(1)水温由于城市下水道系统是铺设在地下的,因此城市污水的水文具有相对稳定特性。
一般在10~20℃。
冬季较气温高,夏季较气温低。
城市污水水温的突然变化很可能是工业废水的排放造成的,而水温的明显降低则可能是大量雨水的排入造成的。
引言概述:近年来,污水处理成为社会发展中的重要环节,有效处理污水不仅可以减轻环境压力,还可以保护公众健康。
为此,污水处理培训成为一项迫切需要的任务。
本文将对污水处理培训的相关内容进行详细阐述,为从业人员提供实用的指导和培训材料。
正文内容:一、污水处理的基本原理1.污水处理的定义污水处理是指对由居民生活、工业生产等产生的废水进行收集、处理和排放,以使其达到国家或地方规定的排放标准。
2.污水处理的基本流程污水处理的基本流程包括预处理、初级处理、中级处理和高级处理等阶段。
预处理阶段主要是对污水进行初步处理,去除大颗粒物质和固体悬浮物;初级处理阶段主要是通过物理和化学方法去除污水中的悬浮物质、有机物质和部分无机物质;中级处理阶段是通过生物处理方法去除水中的有机物质和部分无机物质;高级处理阶段主要是对残留的微生物和有机物质进行深度处理,以确保排放的水质符合标准。
3.污水处理过程中的关键技术污水处理过程中,关键技术包括生物膜技术、活性污泥工艺、高级氧化技术等。
生物膜技术通过在载体上形成一层生物膜,利用生物膜中的微生物进行污水降解;活性污泥工艺以菌群的活性污泥为基础,通过厌氧和好氧的过程,将有机物质降解为水和二氧化碳;高级氧化技术通过加入氧化剂,对污水中的有机物质进行氧化分解。
二、污水处理设备与工艺1.污水处理设备的分类与特点污水处理设备根据其处理方式的不同,可分为物理处理设备、化学处理设备和生物处理设备。
物理处理设备主要包括格栅、沉砂池等,其特点是能够有效去除污水中的固体物质;化学处理设备主要包括混凝剂投加装置、氧化剂投加装置等,其特点是能够快速降解有机物质;生物处理设备主要包括好氧池、厌氧池等,其特点是能够通过微生物降解有机物质。
2.污水处理工艺的选择与优化污水处理工艺的选择需考虑地域环境、处理规模、处理水质等多方面因素。
常用的污水处理工艺有A2/O工艺、MBR工艺等。
工艺的优化主要是通过调整处理设备的运行参数,提高处理效果和降低运行成本。
污水处理培训资料污水处理培训资料1.污水处理概述1.1 污水处理的定义1.2 污水处理的重要性1.3 污水处理的目标2.污水处理过程2.1 污水处理的基本步骤2.2 污水处理流程图解2.3 不同处理过程的选择和优化3.污水收集系统3.1 污水收集系统的组成3.2 污水管网设计原则3.3 污水泵站的作用和设计要点4.初级处理4.1 簿记处理的目的和过程4.2 污水中的固体和沉浸物的去除4.3 污水的筛选和过滤处理5.水解酸化与沼气发酵5.1 水解酸化反应过程5.2 沼气发酵的原理和利用价值5.3 污水中有机物的降解和沼气产生的方法6.好氧处理6.1 好氧颗粒污泥工艺6.2 好氧悬浮生物膜工艺6.3 好氧生物接触氧化法7.厌氧处理7.1 厌氧池的结构和工作原理7.2 厌氧处理的优势和适用条件7.3 厌氧消化池的设计和管理8.污泥处理与处置8.1 污泥脱水技术8.2 污泥干化与固化处理8.3 污泥的资源化利用9.污水处理设备和工艺优化9.1 污水处理设备的选择和使用9.2 工艺优化的方法和技术9.3 新兴技术在污水处理中的应用10.法律名词及注释●污水法:指规定了污水排放标准和处理要求的法律法规。
●污水排放标准:是针对不同类型的污水所设定的最大允许排放浓度或质量的规定。
●污水处理要求:是指对污水处理的技术、设备、操作、管理等方面的要求。
附件:1.污水处理流程图2.污水收集系统设计示意图3.污泥脱水设备选型表本文所涉及的法律名词及注释:●污水法:是指国家对污水排放和污水处理的法律法规。
●污水排放标准:是指国家或地方制定的针对不同行业和地区污水排放的最大允许浓度或质量的规定。
●污水处理要求:是指国家对污水处理的技术、设备、操作和管理等方面的要求,包括技术规范、操作规程和管理办法等。
污水处理工培训材料标题:污水处理工培训材料一、引言水是生命之源,我国是一个水资源匮乏的国家,人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一。
随着经济社会的快速发展,水资源供需矛盾日益突出,水环境污染问题日益严重。
污水处理是保护水资源、防治水污染的重要手段,污水处理工作为污水处理工作的直接执行者,其专业技能和素质的高低直接关系到污水处理效果。
为进一步提高污水处理工的专业技能,加强污水处理工作,特制定本培训材料。
二、污水处理工岗位职责1. 负责污水处理设施的日常运行、维护和管理,确保污水处理设施正常运行,出水水质达到国家和地方排放标准。
2. 负责污水处理过程中各项指标的检测、分析,掌握污水处理设施的运行状况,为设施运行提供数据支持。
3. 负责污水处理设施的设备维修、保养,确保设备完好率。
4. 参与污水处理技术的研发、改进,提高污水处理效果。
5. 遵守国家和地方的环保法规,严格执行污水处理操作规程,确保污水处理安全、环保。
6. 参与污水处理突发事件的应急处理,降低事故损失。
三、污水处理工技能要求1. 掌握污水处理的基本原理、工艺流程和操作方法。
2. 熟悉污水处理设施的结构、性能和运行要求。
3. 具备污水处理设施的操作、维护和故障排除能力。
4. 熟练使用污水处理过程中涉及的检测设备、仪器。
5. 具备良好的数据分析、处理能力,能够根据检测结果调整运行参数。
6. 了解国家和地方的环保法规,熟悉污水处理相关标准。
四、培训内容1. 污水处理基础知识:污水处理的基本原理、工艺流程、操作方法等。
2. 污水处理设施的结构、性能和运行要求:各类污水处理设施的结构、性能、运行原理等。
3. 污水处理操作技能:污水处理设施的启停、运行、维护、故障排除等。
4. 污水处理检测技术:水质检测、设备检测、在线监测等。
5. 污水处理安全管理:污水处理过程中的安全防护、事故预防等。
6. 污水处理法规、标准:国家和地方的环保法规、污水处理相关标准等。
污水处理设备培训资料标题:污水处理设备培训资料引言概述:污水处理设备是处理城市污水的重要设备,具有保护环境、维护公共卫生的重要作用。
为了提高污水处理设备的运行效率和延长设备使用寿命,对相关人员进行培训是必不可少的。
本文将介绍污水处理设备的培训资料,匡助相关人员更好地了解和掌握污水处理设备的运行原理和维护方法。
一、污水处理设备的基本原理1.1 污水处理设备的分类:包括生物处理设备、物理处理设备、化学处理设备等。
1.2 污水处理设备的工作原理:生物处理设备通过微生物降解有机物质,物理处理设备通过过滤和沉淀去除固体颗粒,化学处理设备通过添加化学药剂去除污染物。
1.3 污水处理设备的运行流程:包括进水、预处理、主处理、沉淀、过滤、消毒等步骤。
二、污水处理设备的维护方法2.1 定期清洗设备:定期清洗设备可以避免污物积累导致设备阻塞。
2.2 定期更换滤网和滤芯:滤网和滤芯是物理处理设备的重要部件,定期更换可以保证设备正常运行。
2.3 定期检查设备运行状态:定期检查设备的运行状态,及时发现问题并进行维修,可以避免设备故障。
三、污水处理设备的安全注意事项3.1 注意设备运行环境:污水处理设备通常运行在潮湿、腐蚀性环境中,注意设备周围环境的安全。
3.2 穿戴防护装备:操作污水处理设备时应穿戴防护装备,避免受到污水溅射。
3.3 遵守操作规程:操作污水处理设备时应严格遵守操作规程,避免发生意外。
四、污水处理设备的故障排除方法4.1 设备运行异常:当污水处理设备浮现运行异常时,应首先检查设备是否正常通电。
4.2 设备阻塞:当污水处理设备浮现阻塞时,应先关闭设备电源,然后清理阻塞部位。
4.3 设备泄漏:当污水处理设备浮现泄漏时,应即将住手设备运行,排除泄漏原因。
五、污水处理设备的技术培训资料来源5.1 厂家提供的培训资料:污水处理设备的生产厂家通常会提供相关的技术培训资料。
5.2 专业培训机构:一些专业培训机构会提供污水处理设备的培训课程,匡助相关人员提升技能。
污水处理设备培训资料一、引言随着城市化进程的加速,污水处理已成为环境保护的重要一环。
为了提高污水处理效率,保证处理质量,对于污水处理设备的操作与维护变得至关重要。
本培训资料旨在帮助操作人员深入了解污水处理设备,掌握其操作、维护及故障排除技能。
二、污水处理设备概述污水处理设备定义:指用于收集、处理和处置各类污水的设备和系统。
设备分类:按照处理工艺,可分为物理处理设备、化学处理设备和生物处理设备等。
设备应用领域:广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理站及农村生活污水处理等。
三、污水处理设备操作规程操作前准备:检查设备外观、确认电源和水源等是否正常。
启动与运行:按照操作顺序启动设备,确保各项参数正常。
日常监测:定期检查设备运行状况,记录相关数据。
停机与维护:在规定时间内进行停机保养,防止设备过度磨损。
紧急情况处理:遇到故障或异常情况时,应立即停机并采取相应措施。
四、污水处理设备常见故障及排除故障分类:机械故障、电气故障、工艺故障等。
故障诊断:通过观察、听诊、触诊等方式判断故障部位。
故障排除:针对不同故障类型,采取相应的维修措施。
预防措施:加强设备日常维护,定期进行性能检测。
案例分析:列举几种常见故障及排除方法。
五、污水处理设备维护保养保养周期:按照设备使用频率和强度,制定合理的保养计划。
保养内容:清洁、润滑、紧固、调整和防腐等。
专业维护:定期邀请专业人员进行深度维护。
档案管理:建立设备维护档案,记录保养过程和结果。
备件管理:合理储备备件,确保维修工作顺利进行。
六、污水处理设备节能减排技术节能技术:优化设备运行参数,采用高效节能型水泵和电机等。
减排技术:改进处理工艺,降低药剂消耗,提高污染物去除率。
资源回收:利用污泥进行堆肥或焚烧发电等,实现资源化利用。
污水处理培训资料(DOC 55页)污水处理培训资料编制:集团企业管理发展部二零一三年七月第一章:基础理论一、污水和污水处理的定义:污水:定义1:通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。
污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。
污水的主要污染物有病原体污染物,耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等。
定义2:水中某些物质含量异常升高,并且可能对生态构成危害的水体。
污水处理:定义1:用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,从而使污水得到净化的过程。
定义2:采取物理的、化学的或生物的处理方法对污水进行净化的措施。
二、污水中所含的污染物1、固体污染物:包括悬浮物、胶体状杂质、溶解性杂质。
1.1悬浮物:水中呈悬浮状态的物质称为悬浮物,是指粒径大于100NM的杂质。
这种悬浮物的存在,造成水质显著混浊。
其中密度较大的颗粒多数是泥砂类的无机物,以悬浮状态存在于水中,经静置会自行沉降。
密度较小的颗粒多数为动植物腐败而产生的有机物质,浮在水面上。
悬浮物还包括浮游生物(如蓝藻类、硅藻类)及微生物及菌泥。
密度与水相近且细度较小的颗粒,常在水中漂动,静置也难于沉降,造成水质混浊。
1.2胶体状杂质:水中固体污染物粒径介于1-10NM之间的杂质,称为胶体状杂质。
胶体杂质多数是黏土性有机胶体和高分子有机物的胶体。
高分子有机物胶体的分子量很大,一般是水中的植物残骸经过腐烂降解的产物,如腐殖酸、腐殖质、多聚醣等。
黏土性无机胶体是造成水质混浊的主要原因。
胶体状杂质具有两种特性,一是单位容积胶粒的总表面积很大,往往吸附大量离子而带有电性,使胶体团粒之间产生电性排斥力而不能互相集聚在一起,颗粒无法自行增大下沉,所以始终稳定在胶体状态。
二是当光线照射到胶体将被散射,而导致水体呈浑浊现象。
1.3溶解性杂质:水中固体污染物粒径小于1NM的物质,主要是一些低分子的化合物,这种杂质不会使水变浑浊。
就像食盐、食糖、苹果酸溶于水中,水却仍然是透明的。
废水水质分析中,把固体污染物分为两类:凡能透过滤膜(孔径0.45微米)的称为溶解固体(以DS表示);凡不能透过的称为悬浮物(以SS表示);而将这两项指标的合量称为总固形物(以TS表示)。
当水被固体悬浮物污染,再大量排入自然界水体,将造成水体外观恶化、混浊度升高、水的颜色改变。
水中溶解固形物的浓度大,造成PH值变化或盐分增加。
2、需氧污染物废水中凡能通过生物化学或化学作用而消耗水中溶解氧的物质,统称为需氧污染物。
绝大数的需氧污染物是有机物质,无机物质主要有Fe、Fe2+、S2-、CN-等。
因而在一般情况下,需氧污染物专指有机物。
由于有机物种类繁多,现有的分析技术难以将各种工业废水中的有机物加以全面定性与定量。
在水质表征中采用以下几个综合水质污染指标来描述。
2.1生化需氧量:在有氧的条件下,由于微生物新陈代谢的活动,降解有机物质所需的氧量,称为生化需氧量(BOD)。
以单位体积废水所消耗的氧量(mg/L)来表示。
有机物生化需氧量过程与温度、生化培养时间的关。
在一定范围内水温越高,微生物活力越强,有机物因降解而消耗越快,需氧也越多;时间越长,微生物降解有机物的数量越大,深度越深,需氧也越多。
多数国家规定20℃,5天生化培养测定的BOD5,作为衡量废水的有机物浓度指标。
BOD5基本上能反映可被微生物氧化降解的有机物的量,较为直观地说明了废水被有机物污染的状况与危害程度。
但仍然存在一些缺点:当废水中含大量难生物降解的物质时,测定误差较大;每次测定需要5天,不能迅速及时指导实际工作;废水中存在抑制微生物生长繁殖的物质,或所含有机物不是微生物生长所需的营养时,测定结果的准确性很差。
2.2化学需氧量:化学需氧量(COD)是指在酸性介质中,用强化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。
氧化剂可采用重铬酸钾或高锰酸钾。
COD能在较短的时间内精确测出,较为直观地说明了废水被有机物和无机还原性物质污染的状况与危害程度,但无法说明废水中可被微生物氧化降解的有机物污染的状况。
假如废水中各成份比例相对稳定,COD与BOD间将有较固定的比例关系。
而BOD5/COD的比值可作为废水是否采用生化法处理的一个重要衡量指标。
比值越大,越容易被生化处理,效果也越好。
BOD5/COD比值大于0.3就可采用生化处理,生活污水的这项比值在0.5以上,说明生活污水很容易被生化降解,所以有些工业废水进行生化处理,常把生活污水配入工业废水,以提高BOD5/COD比值,使之更适宜于生化处理。
2.3总需氧量:有机物中所含主要元素有C、H、O、N、S等,如经高温燃烧,将分别生成CO2、H2O、NO2、SO2等,燃烧过程所消耗的总氧量称为总需氧量(TOD)。
TOD的数值一般比COD数值大。
3、油类污染物:主要是石油类和动植物油类有机化合物。
水体含油达0.01mg/L 即可使鱼肉带有特殊气味而不能食用。
油类污染物在水面上形成油膜,隔绝大气与水面,破坏了水体的复氧条件,破坏正常的充氧环境,导致水体缺氧。
4、有毒污染物:废水中能对生物体引起毒性反应的化学物质都是有毒污染物。
废水中有毒污染物分为:无机化学毒物、有机化学毒物和放射性物质三类。
4.1无机化学毒物:包括金属和非金属及其化合物两类。
金属毒物主要是汞、铜铝、铅、镍等元素的离子或化合物。
非金属毒物主要有砷、硒、氰、氟、亚硝酸根等。
4.2有机化学毒物:主要是指酚、苯、硝基物、有机农药、多氯联苯、合成洗涤剂等人工合成化合物。
4.3放射性毒物:是指具有放射性核素的物质。
5、生物污染物:是指废水中的致病毒性微生物。
它包括致病细菌、病虫卵、病毒和有毒藻类。
水质标准中,以细菌总数和总大肠菌群数,作为卫生学指标。
后者反映水体受动物粪便污染的状况。
6、酸、碱污染物:主要是指废水中含有酸性污染物或碱性污染物,有些地区酸雨也会使废水含有这类污染物。
水质标准中以PH值来表示酸碱污染的存在。
7、营养性污染物:废水中所含的氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。
主要引起水体富营养化。
8、感官性污染物:废水中能引起浑浊、泡沫、恶臭、色变等现象的物质,虽无严重危害,但能引起人们感观上的不适,统称为感官污染物。
9、热污染:如果废水水温较高,直接排入水体,会造成水体的热污染。
凡因废水温度过高对受纳水体造成的危害,称为热污染。
三、污水处理工艺方法污水中所含有的污染物,就其存在的形式可分为溶解性的和不溶解性的两大类。
溶解性的污染物可分为分子态、离子态和胶体态的三种;不溶解性的污染物又可分为漂浮在水中的大颗粒物质、悬浮在水中的容易沉降下的物质和悬浮在水中不容易沉降的物质。
这些形态不同的污染物质在去除时难易程度相差较大,并且所采用的方法也不相同。
比如,漂浮在水中的大颗粒物质容易被去除,通常采作简单的格栅或筛网过滤就能够完成;而分子态的溶解性污染物质最难被去除,它往往需要通过化学或生物化学反应、或物理化学反应才能被去除。
在设计污水处理工艺时,通常采取由易到难的顺序,依次将不同形态的污染物质进行去除。
一种形态的污染物质通常需要一种去除方法来完成,能够完成一种去除功能的装置在整个处理工艺中被称作处理单元。
污水处理工艺流程是由多个处理单元按照下列步骤串联起来的。
第一步去除漂浮在水中的大颗粒物质第二步去除悬浮在水中的容易沉降下来的物质第三步去除悬浮在水中而不容易沉降的物质第四步去除水中的胶体态污染物质第五步去除水中的分子态、离子态污染物质这些方法主要包括物理处理、化学处理及生物处理三大类。
1、物理处理法物理处理法是最基本最常用的一类处理单元技术,常用作污水的一级治理或预处理。
常用作化学处理法、生物处理法的预处理方法,甚至成为这些方法不可分割的一个组成部分,也可单独应用。
物理处理法主要是用来分离或回收废水中的悬浮物质,它在处理的过程中不改变污染物质的组成和化学性质。
常用的物理处理方法有:沉降与气浮、隔截与过滤,离心分离和蒸发浓缩等。
一般情况下,物理处理法所需要的投资和运行费用较低,故常被优先考虑或采用。
然而,对于大多数的工业废水来说,单纯依靠物理方法净化,往往不能达到理想的处理结果还需与其它的治理方法配合使用。
污水物理处理的基本原理过滤分离法:将污水通过一带孔隙的过滤装置或介质,大于孔隙尺寸的悬浮物颗粒物质被截留在介质的表面,从而使废水得到净化。
经过一定时间的使用后,过水的阻力增加,就必须采取一定的措施,如通常人工或机械或反冲洗将截留物从过滤介质上除去。
重力分离法:利用废水中悬浮物质与水的性质不同,在重力作用下实现分离的过程。
当悬物物的比重大于1时,就下沉,称之为沉降或沉淀。
在沉淀过程中,悬浮物颗粒形态大小不变的,称为自由沉淀;若悬浮物的颗粒形状大小不断地增大,则称为絮凝沉淀。
当悬浮物的比重小于1时,就上浮,称之重力浮选。
然而,对于呈乳化状态或比重接近于1时的悬浮性物质,难以自然沉降或上浮,必须依靠通入空气或进行机械搅拌,以开成大量气泡,将乳化微粒粘附而带到水面,与水进行分离,这种强制上浮又称做气浮或浮选。
离心分离法:高速旋转的物体能产生离心力,利用离心力的作用可将悬浮性物质从废水中分离出来。
含有悬浮物或乳化油的废水高速旋转时,由于悬浮颗粒、乳化油等和水的质量不同,因而会受到大小不等的离心力作用。
质量大的悬浮性固体颗粒,受到较大的离心力作用,被甩到了外侧;而质量小的水受到离心力作用也较小,便被留在内圈,利用不同的排出口将其分别引出,便可实现固与液分离的目的。
离心分离时,由于离心力对悬浮颗粒或乳化油的作用远远超过了重力和压力的作用,因此对悬浮物颗粒或乳化油的澄清也大大的强化了。
蒸发与结晶法:蒸发是依靠加热使溶液中的溶剂(如水等)汽化,溶液得到浓缩的过程;结晶是利用过饱和溶液的不稳定原理,将废水中过剩的溶解物质以结晶形式析出,再将母液分离出来就得到了纯净的产品。
在废水处理中常利用结晶的方法,回收有用物质或去除污染物达到净化的目的。
2、化学处理法主要是利用化学反应来分离或回收废水中的胶体物质、溶解性物质等污染物,以达到回收有用物质、降低废水中的酸碱度、去除金属离子、氧化某些有机物的目的。
这种处理方法既可使污染物质与水分离,也能够改变污染物的性质,因此可以达到比简单物理处理方法更高的净化程度。
常用的化学处理方法有:化学沉淀与混凝法、中和法、氧化还原法等。
由于化学处理法学常需采用化学药剂或材料,故处理费用较高,运行管理的要求也较严格。
通常,化学处理法还需与物理处理法配合起来使用。
如化学法处理之前,往往需要用沉淀和过滤等手段作为前处理;在某些场合下,又需要采用沉淀、浮选和过滤等物理处理手段作为化学处理法的后处理等。
化学处理的基本原理废水的化学处理主要应用投加化学药剂与废水中的污染物发生反应或电荷作用,以沉淀、上浮或分解为气体等使污染物达到净化。