生化处理前含有机氯化物废水处理技术
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一、工业废水处理方法现代废水处理技术,按作用原理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四大类。
物理法是利用物理作用来分离废水中的悬浮物或乳浊物。
常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。
化学法是利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质。
常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。
物理化学法是利用物理化学作用来去除废水中溶解物质或胶体物质。
常见的有混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离、萃取、气提、吹脱、蒸发、结晶、焚烧等方法。
生物处理法是利用微生物代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。
常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等。
生物处理法也可按是否供氧而分为好氧处理和厌氧处理两类,前者主要有活性污泥法和生物膜法两种,后者包括各种厌氧消化法。
二、废水处理系统按处理程度,废水处理技术可分为一级、二级和三级处理。
一般进行某种程度处理的废水均进行前面的处理步骤。
例如,一级处理包括预处理过程,如经过格栅、沉砂池和调节池。
同样,二级处理也包括一级处理过程,如经过格栅、沉砂池、调节池及初沉池。
预处理的目的是保护废水处理厂的后续处理设备。
一级处理通常被认为是一个沉淀过程,主要是通过物理处理法中的各种处理单元如沉降或气浮来去除废水中悬浮状态的固体、呈分层或乳化状态的油类污染物。
出水进入二级处理单元进一步处理或排放。
在某些情况下还加入化学剂以加快沉降。
一级沉淀池通常可去除90%~95%的可沉降颗粒、50%~60%的总悬浮固形物以及25%~35%的BOD5,但无法去除溶解性污染物。
二级处理的主要目的是去除级处理出水中的溶解性BOD,并进一步去除悬浮固体物质。
在某些情况下,二级处理还可以去除一定量的营养物,如氮、磷等。
二级处理主要为生物过程,可在相当短的时间内分解有机污染物。
二级处理过程可以去除大于85%的BOD5及悬浮固体物质,但无法显著地去除氮、磷或重金属,也难以完全去除病原菌和病毒。
工业废水处理工艺流程下载温馨提示:该文档是小编精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!工业废水处理工艺流程通常包括以下几个关键步骤,这些步骤旨在去除废水中的有害物质,提高水质,并使其符合排放标准。
以下是具体的工艺流程:1. 预处理阶段:①目的:去除废水中的固体悬浮物、油脂以及大颗粒污染物。
②方法:1.物理处理:网格过滤、沉淀、过滤等,通过这些方法可以将废水中的大颗粒污染物去除。
2.化学处理:通过添加化学药剂来促使悬浮物沉淀或凝聚,以便更好地去除。
2. 生化处理阶段:①目的:利用生物菌群对废水中的有机物进行降解和转化。
②方法:1.常用的生化处理方法包括活性污泥法、固定化床法和人工湿地法等。
2.其中,活性污泥法是最常用的一种方法,它涉及废水与活性污泥的接触,污水中的有机物被微生物降解为二氧化碳和水。
3. 深度处理阶段:①目的:进一步去除生化处理后废水中可能存在的难以去除的有机物和无机盐等。
②方法:1.吸附:通过吸附剂吸附废水中的有机物质,如活性炭吸附剂可以去除废水中的有机物。
2.氧化:利用氧化剂将废水中的有机物氧化分解,如过氧化氢、臭氧等。
3.膜分离:利用特殊的膜将废水中的溶质与溶剂分离,如超滤、逆渗透等。
4. 消毒阶段:①目的:杀灭废水中的病原微生物,以防止对环境和人体健康造成危害。
②方法:常用的消毒方法有紫外线照射、氯化、臭氧消毒等。
紫外线照射利用紫外线的杀菌作用将废水中的微生物灭活;氯化则是通过加入氯化剂,使废水中的有机物和微生物被氯化物氧化;臭氧消毒则利用臭氧的强氧化性杀灭废水中的微生物。
5. 排放阶段:①目的:按照国家相关标准对处理后的废水进行排放。
②监测与检测:为确保排放的废水符合标准,需要对废水进行监测和检测。
排放标准根据不同行业和不同地区的要求可能略有不同,但一般要求废水中的污染物浓度达到一定的标准。
废水的生化处理方法一、专业术语1.化学需氧量(COD cr)化学需氧量是指在规定条件下用化学氧化剂(K2Cr2O7或KMnO4)氧化分解水中有机物时,与消耗的氧化剂当量相等的氧量(mg/L)。
当氧化剂用重铬酸钾(K2Cr2O7)时,由于重铬酸钾氧化作用很强,所以能够较完全地氧化水中大部分有机物(除苯、甲苯等芳香烃类化合物以外)和无机性还原物质(但不包括硝化所需的氧量),此时化学需氧量用COD Cr,或COD表示;如采用高锰酸钾(KMnO4)作为氧化剂时,则称为高锰酸指数,写作COD Mn。
与BOD5相比,COD Cr能够在较短的时间内(规定为2小时)较精确地测出废水中耗氧物质的含量,不受水质限制,因此得到了广泛的应用。
缺点是不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧,造成一定误差。
如果废水中各种成分相对稳定,那么COD与BOD之间应有一定的比例关系。
一般说来,COD Cr>BOD20>BOD5>COD Mn,其中BOD5/COD Cr可作为废水是否适宜生化法处理的一个衡量指标。
比值越大,该废水越容易被生化处理。
—般认为BOD5/COD Cr大于0.3的废水才适宜采用生化处理。
2.五日生化需氧量(BOD5)生化需氧量(BOD)是表示在有氧条件下,温度为20℃时,由于微生物(主要是细菌)的活动,使单位体积污水中可降解的有机物氧化达到稳定状态时所需氧的量(mg/L)。
BOD的值越高,表示需氧有机物越多。
20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。
就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。
为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。
BOD5约为BOD20的70%左右。
3.氨氮(NH3-N)氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
污水处理步骤污水处理是指将含有各种污染物的废水经过一系列处理工艺,使其达到环境排放标准或再利用的要求。
下面将详细介绍污水处理的典型步骤。
1. 初级处理初级处理是指对污水进行物理处理,主要是通过物理手段去除污水中的固体悬浮物和沉积物。
常用的初级处理工艺有格栅、砂池和沉砂池。
首先,将污水通过格栅进行过滤,去除大颗粒的悬浮物。
然后,将过滤后的污水引入砂池,利用重力沉降原理去除细小颗粒的悬浮物。
最后,将沉砂池中的沉积物清除,以保持处理效果。
2. 生化处理生化处理是指通过生物活性物质(如细菌、藻类等)对污水进行处理,去除有机物和氮、磷等营养物质。
常用的生化处理工艺有活性污泥法和人工湿地法。
活性污泥法是将污水与含有大量微生物的活性污泥接触,通过微生物的代谢作用将有机物降解为较为稳定的无机物。
人工湿地法则是利用湿地植物和微生物的共同作用,将污水中的有机物和营养物降解为无害物质。
3. 深度处理深度处理是指对生化处理后的污水进行进一步的净化。
常用的深度处理工艺有活性炭吸附、臭氧氧化、膜分离等。
活性炭吸附是利用活性炭对污水中的有机物和重金属等进行吸附,以提高水质。
臭氧氧化则是通过臭氧气体的作用,将污水中的有机物进行氧化降解。
膜分离是利用微孔膜或超滤膜等膜技术,将污水中的溶解物、胶体和微生物等分离出来,以达到净化的效果。
4. 除磷除氮除磷除氮是指对污水中的磷和氮等营养物质进行去除,以防止水体富营养化。
常用的除磷除氮工艺有生物脱氮脱磷法、化学沉淀法等。
生物脱氮脱磷法是利用特定的微生物,在无氧或低氧条件下将污水中的氮和磷转化为气体或沉淀物。
化学沉淀法则是通过添加化学药剂,使污水中的磷和氮等营养物质与药剂形成沉淀物,从而去除。
5. 消毒处理消毒处理是指对处理后的污水进行杀菌消毒,以杀灭病原微生物和其他有害生物。
常用的消毒方法有紫外线照射、臭氧氧化和氯消毒等。
紫外线照射是利用紫外线的照射作用,破坏微生物的核酸结构,从而达到杀菌消毒的效果。
氯离子和pH对高级氧化工艺去除含盐废水中有机物的影响及机理高级氧化技术(AOPs)在削减(或去除)工业废水中的有机物方面具有广泛应用。
氯离子(Cl−)是含盐工业废水中最主要的阴离子,会影响AOPs处理有机污染物过程中的氧化去除效率、卤代有机副产物的生成。
然而,实践中Cl⁻的影响常被忽视。
针对基于羟基自由基(OH)、硫酸根自由基(SO4−)和非自由基途径3种不同类型的AOPs,从Cl−与不同自由基(OH、SO4−)的反应及正逆反应速率常数、Cl−浓度与pH的复合影响两方面,探讨了Cl−对3类AOPs去除废水中有机物的影响和机理。
比较了3类AOPs工艺处理含盐废水适用的Cl−理论浓度的高低差异,提出通过调控pH改变主要活性氧化物质、选择不同的氧化方式等途径减弱Cl−对有机物去除效率的抑制、减少卤代有机副产物的生成,以期为AOPs工艺处理含盐废水的应用和相关研究提供参考。
主要内容工业废水种类繁多,成分复杂,常含有毒有害物质。
其中,电力、炼油、油气开采、焦炭、皮革、冶金、造纸、农药等行业产生的难处理高含盐废水,除了常规的水质指标如悬浮物、COD、BOD、pH、重金属离子等之外,还应将可溶性盐(含量常大于1%)和有毒有害有机物质作为重点去除对象。
高级氧化技术(advanced oxidation processes,AOPs)通过产生具有强氧化能力的活性氧化物(reactive oxidant species,ROS),可快速氧化降解大多数有机物,是深度处理含盐废水的主要手段。
其中,应用较多的AOPs有Fenton氧化技术、臭氧催化氧化技术、“臭氧+双氧水”氧化技术、活化过硫酸盐技术等,起主要作用的ROS为羟基自由基(OH)或硫酸根自由基(SO4−)。
后文将基于OH的AOPs称为HR-AOPs(hydroxyl radical based AOPs),将基于SO4−的AOPs称为SR-AOPs(sulfate radical based AOPs),基于非自由基的AOPs 称为NR-AOPs(non-radical based AOPs)。
污水处理工艺流程污水处理工艺是指将废水经过一系列处理工艺,最终达到排放标准或再利用的过程。
污水处理工艺流程十分重要,它决定了废水能否有效地去除有害物质,保护环境和公众健康。
本文将介绍污水处理工艺流程的主要步骤及其相关技术。
一、预处理预处理是污水处理的第一步,用于去除大颗粒物质和易沉淀物。
主要包括以下几个工艺:1. 粗格栅:通过网格或栅栏去除废水中的大颗粒物质,如树叶、塑料袋等。
2. 细格栅:去除较小的固体物质,并保护后续处理设备。
3. 砂池:将沉淀下来的沙、灰尘等颗粒物质去除,防止对设备和管道造成堵塞。
4. 沉淀池:通过重力作用将废水中的泥沙、有机物质等沉淀下来。
二、生化处理生化处理是指利用微生物对废水中的有机物质进行分解和转化的过程。
常用的生化处理工艺有:1. 活性污泥法:将废水与含有微生物的活性污泥充分接触,微生物通过吸附和分解来去除有机物质。
2. 厌氧消化:利用缺氧环境下的微生物来分解有机物质,产生沼气等可再利用的产物。
3. BIO-AUG法:结合人工增殖的菌种,在废水中投加菌剂,加快有机物质的降解速率。
三、物理处理物理处理主要用于去除废水中的悬浮物、乳液和胶体。
常见的物理处理工艺有:1. 曝气池:利用氧气使废水中的沉淀物质浮起,并借助机械设备将其去除。
2. 油水分离器:通过调整废水中的pH值和温度,促使废水中的油和水分离。
3. 过滤器:使用滤材或多层滤板过滤废水,去除颗粒物质、细菌和病毒等。
四、化学处理化学处理通常用于去除废水中的重金属离子、有机物质和磷。
常见的化学处理工艺有:1. 植物处理:利用水生植物吸附和吸收废水中的有害物质,达到净化水质的目的。
2. 氧化法:通过氧化剂氧化废水中的有机物质,使其转化为无害的化合物。
3. 沉淀法:利用化学物质与废水中的污染物发生反应,形成沉淀物,从而去除有害物质。
五、消毒处理消毒处理用于杀灭废水中的细菌、病毒和其他病原体。
常用的消毒方法有:1. 氯消毒:将氯气或次氯酸盐加入废水中,破坏病原体的细胞膜和DNA。
JIANGSU TEACHERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 有机废水的处理工艺设计学院名称:化工学院专业:应用化学班级:09应化1w*名:**学号:093311142012年3月江苏技术师范学院化学与环境工程学院目录1水资源状况 (2)2 有机废水 (3)2.1有机废水来源 (3)2.2有机废水水质特点 (3)2.3有机废水危害 (4)3有机废水处理技术 (4)3.1物化处理技术 (4)3.1.1萃取法 (5)3.1.2吸附法 (5)3.1.3浓缩法 (6)3.1.4超声波降解 (6)3.2化学处理技术 (7)3.2.1焚烧法 (7)3.2.3臭氧氧化法 (8)3.2.4电化学氧化法 (8)3.3生物处理技术 (9)3.3.1好氧活性污泥法 (9)3.3.2好氧生物膜法 (10)3.3.3 厌氧生物处理法 (13)4前景 (15)参考文献 (16)姓名:花纯班级:09应化1W 学号:09331114【摘要】工业生产中会产生大量的有机废水,如果不及及时处理将对环境产生极大的危害。
文章就近年来发展起来的污水处理的新技术和新工艺及其各自的特点、适用范围和局限性.以及它们在工业废水处理中的实际应用进行评述。
【关键词】污水处理工艺设计催化氧化1水资源状况当前,水资源是世界各国普遍面临急需解决的问题之一。
据联合国世界资源研究所研究报道,世界水资在质和量的方面都面临着比其它资源和比以往都更为严峻的局面。
据统计全球2006年全球工业用水量为2.07万亿立方米,而这一现象世界各地状况极不相同,需求量与有限的可以用水资源极不适应,并且全世界每年排向自然水体的工业和生活废水为4200亿立方米,造成35%以上的淡水资源受到污染,因而治理水体污染将尤为重要。
在一定意义上说世界各地经济发展的快慢将依据可利用水资源的状况而确定。
我国的水资源也面临严重的污染问题。
大量工业废水不达标外排,绝大部分生活污水不经处理直接排放,广大农村地区不合理使用化肥、农药等农用化学物质,对地表水影响日趋严重。
研究与开发中国农药28 张全兴(,)1 概述,大的压力。
日益加剧,根据水利部门的监测,我国长江等14个典型水体上的取水口已经遭受了197种有机毒物的污染,其中“三致”物质25种,被美国EP A 优先控制的污染物达53种。
长江流域水环境监测中心曾对长江干流主要城市江段水、底质和鱼体中的有机污染物进行了检测,共检出12类300多种有机物,22个城市江段中,检出有机物种类最多的5个江段依次是南京、上海、重庆、武汉和攀枝花。
因此,如果不能有效治理有机化工废水,必将对我国的水环境安全产生严重的威胁。
有机化工行业排放的废水往往成分复杂、浓度高、毒性大、色泽深、难以生物降解,早已成为国内外环保界公认的治理难题。
若采用传统的氧化、生化等破坏方法处理,则使大量化工原料或产品被分解破坏而白白流失,不仅处理成本高、操作难度大,而且往往不易达标排放。
我们开发出以树脂吸附法为核心的有机化工废水,在实现达标排放的同时,可以有效回收化工原料,对我国化工行业的节能减排有重要的战略意义。
另外,近年来,在化工企业向园区集中的形势下,我们成功开发了综合化工废水的污染控制集成技术,并在一些大型化工基地和化工园区得到了应用。
本文将分别对这两项技术的原理、流程、特点、最新进展和应用情况进行介绍。
2 树脂吸附与资源化新技术211 工艺原理及流程大孔吸附树脂是上世纪70年代随着大孔离子交换树脂的发展应运而生的,通常是用单烯和双烯类单体在致孔剂和引发剂的作用下悬浮共聚而成。
在此之后,超高交联吸附树脂、复合功能树脂和耐温吸附树脂等新型吸附剂相继研制成功。
这些合成材料具有良好的物理和化学性质,已成功应用于多项有机化工废水的治理和资源化,受到了国内外环保界的广泛关注。
在实际应用过程中,废水中的有毒有机物(溶质)通过吸附树脂(吸附剂)床层时,溶质分子被吸附在吸附剂表面,从而使有毒有机废水得到净化。
被吸附的溶质选用适当的方式即可完全洗脱,洗脱液一般可通过一定的方法实现污染物的资源化,洗脱后的树脂即可重复利用。
污水处理工艺流程一、引言污水处理工艺是指将污水中的有害物质经过一系列工艺处理,达到国家和地方的排放标准,保护环境和人类健康。
本文将详细介绍污水处理的标准流程及各个工艺的功能和操作要点。
二、污水处理工艺流程概述1. 初级处理工艺初级处理工艺主要是通过物理方法去除污水中的固体悬浮物和沉淀物。
常用的方法包括格栅、沉砂池和沉淀池。
格栅用于去除较大的固体悬浮物,沉砂池用于沉淀较重的固体颗粒,而沉淀池则用于沉淀较细小的悬浮物。
2. 生化处理工艺生化处理工艺是通过微生物的作用将有机物质转化为无机物质,以降低水体中的污染物浓度。
常见的生化处理工艺包括活性污泥法、厌氧处理法和生物膜法等。
其中,活性污泥法是最常用的生化处理工艺,通过加入活性污泥来降解有机物质。
厌氧处理法则是在无氧条件下进行处理,适用于高浓度有机废水。
生物膜法则是在生物膜上附着微生物,利用微生物降解有机物质。
3. 深度处理工艺深度处理工艺是对经过初级和生化处理后的污水进行进一步处理,以去除残余的有机物质和营养物质。
常见的深度处理工艺包括沉淀过滤法、活性炭吸附法和高级氧化法等。
沉淀过滤法通过沉淀和过滤的方式去除残留的悬浮物和胶体物质。
活性炭吸附法则利用活性炭对污水中的有机物质进行吸附。
高级氧化法则是利用氧化剂对污水中的有机物质进行氧化降解。
4. 除磷除氮工艺除磷除氮工艺主要是针对污水中的磷和氮进行去除,以避免对水体造成富营养化。
常见的除磷除氮工艺包括生物除磷除氮法、化学除磷除氮法和吸附除磷除氮法等。
生物除磷除氮法是利用特定的微生物对磷和氮进行去除。
化学除磷除氮法则是通过加入化学药剂对磷和氮进行沉淀和吸附。
吸附除磷除氮法则是利用吸附剂对磷和氮进行吸附。
5. 消毒工艺消毒工艺是为了去除污水中的病原微生物,以保证处理后的水质符合国家的卫生标准。
常见的消毒工艺包括紫外线消毒法、氯消毒法和臭氧消毒法等。
紫外线消毒法是利用紫外线对病原微生物进行杀灭。
氯消毒法则是通过加入氯化物对病原微生物进行杀灭。
高浓度有机废水来源及处理高浓度有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的COD在2000mg/L以上的废水。
这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。
水污染是当前我国面临的主要环境问题之一。
预测工业废水占总污水量的70%以上。
而工业废水又以高浓度有机废水为主。
高浓度有机废水对环境水体的污染程度大,而且处理难度较高,是国内外环保研究领域中的难题之一,它的净化处理越来越受到人们的关注。
目前,工业废水和城市生活废水是我国水环境污染的污染源之一,尤其是随着生产规模的不断扩大及工业技术的飞速发展,含有高浓度有机废水的污染源日益增多。
但由于高浓度有机废水的性质和来源不一样,其治理技术也不一样。
通常根据高浓度有机废水的性质和来源可以分为三大类:(1) 第一类为不含有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如食品工业废水;(2) 第二类为含有有害物质且易于生物降解的高浓度有机废水,如部分化学工业和制药业废水;(3) 第三类为含有有害物质且不易于生物降解的高浓度有机废水,如有机化学合成工业和农药废水。
由于高浓度有机废水采用一般的废水治理方法难以满足净化处理的经济和技术要求,因此对其进行净化处理、回收和综合利用研究已逐渐成为国际上环境保护技术的热点研究课题之一。
针对上述三大类高浓度有机废水的典型治理技术进行评述有助于高浓度有机废水治理技术的选择。
废水处理过程的各个组成部分可以分类为生物处理法、化学处理法、物理化学处理法、物理处理法等四种。
对于高浓度有机废水的治理方法,往往是上述两种或三种方法进行综合处理,如废水中含有芳烃、芳香族和卤代芳香族化合物、脂肪族和氯化脂肪族化合物、有机氰化物等,若含量很高,则可先通过湿式氧化法等进行处理,可大大降低有害化合物的浓度,并可提高残余有机物的可生化性,如有必要,还可以采用化学法如焚烧做最终处理,可使有害物质的去除率达到环保要求。
高级氧化技术又称深度氧化技术,其基础在于运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如HO•),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大份子难降解有机物氧化降解成低毒或者无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2 和H2O,接近彻底矿化目前的高级氧化技术主要包括化学氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法和光催化氧化法等。
1、化学氧化技术化学氧化技术常用于生物处理的前处理。
普通是在催化剂作用下,用化学氧化剂去处理有机废水以提高其可生化性,或者直接氧化降解废水中有机物使之稳定化。
1.1Fenton 试剂氧化法该技术起源于19 世纪90 年代中期,由法国科学家H.J.Fenton 提出,在酸性条件下,H2O2 在Fe2+离子的催化作用下可有效的将酒石酸氧化,并应用于苹果酸的氧化。
长期以来,人们默认的Fenton 主要原理是利用亚铁离子作为过氧化氢的催化剂,反应产生羟基自由基式为:Fe2++H2O2——Fe3++OH-+•OH,且反应大都在酸性条件下进行。
在化学氧化法中,Fenton 法在处理一些难降解有机物(如苯酚类、苯胺类)方面显示出一定的优越性。
随着人们对Fenton 法研究的深入,近年来又把紫外光(UV)、草酸盐等引入Fenton 法中,使Fenton 法的氧化能力大大增强。
用UV+Fenton 法对氯酚混合液进行了处理,在1h 内TOC 去除率达到83.2% 。
Fenton 法氧化能力强、反应条件温和、设备也较为简单,适用范围比较广,但存在处理费用高、工艺条件复杂、过程不易控制等缺点,使得该法尚难被推广应用。
1.2 臭氧氧化法臭氧氧化体系具有较高的氧化还原电位,能够氧化废水中的大部份有机污染物,被广泛应用于工业废水处理中。
臭氧能氧化水中许多有机物,但臭氧与有机物的反应是有选择性的,而且不能将有机物彻底分解为CO2 和H2O,臭氧氧化后的产物往往为羧酸类有机物。
污水处理施工技术流程详细介绍污水处理是现代社会中非常重要的环境保护措施之一。
它能有效去除废水中的有害物质,使其达到排放标准,同时也可以实现废水的资源化利用。
在污水处理厂中,施工技术流程起着至关重要的作用,决定着废水处理的效果和效率。
本文将详细介绍污水处理施工技术流程。
一、初步处理初步处理是污水处理的第一步,主要目的是去除废水中的较大固体悬浮物和沉淀物。
具体的流程包括进水、格栅除污、砂沉和预氧化等。
首先,污水通过进水管道进入处理厂,通过格栅除污去除较大的固体悬浮物,然后进入砂沉池,在砂沉池中废水慢慢沉淀,沉淀后的固体物质被清除。
最后,在预氧化池中,利用氧气对污水进行氧化处理,去除有机物质。
二、生化处理初步处理后的废水,仍然含有较高浓度的有机物质,因此需要进行生化处理。
生化处理利用微生物的代谢能力来去除废水中的有机物质。
生化处理一般分为好氧处理和厌氧处理两个阶段。
好氧处理是通过通气设备提供充足的氧气,在生化池中生长的好氧菌降解有机物;厌氧处理则是在缺氧条件下,利用厌氧菌对有机物进行降解。
三、深度处理生化处理后的废水,虽然有机物质已经大大减少,但仍然含有一定量的氮、磷等营养元素和微量有机物。
深度处理的目的就是去除这些无机物质。
常用的深度处理方法有絮凝沉淀、生物脱氮、生物除磷等。
絮凝沉淀通过加入絮凝剂,使废水中的悬浮物和胶体物质聚集成大颗粒后沉淀,从而达到去除无机物质的目的。
生物脱氮和生物除磷则是利用特定的微生物对氮、磷进行转化和去除。
四、消毒处理废水经过初步处理、生化处理和深度处理后,有机物质和无机物质已经大幅减少,但仍可能存在一些病原菌和微生物。
为了确保废水的安全排放,需要进行消毒处理。
常见的消毒方法有氯消毒、紫外线消毒和臭氧消毒等。
其中,氯消毒是常用的消毒方式,通过加入氯气或氯化物,使废水中的病原菌和微生物被杀灭。
总结:污水处理施工技术流程是实现废水处理的重要保障。
初步处理去除大颗粒物质,生化处理降解有机物,深度处理去除无机物质,消毒处理确保排放的水质安全。
医疗污水处理流程1.前处理:医疗污水含有高浓度的有机物、化学物质和微生物等,首先需要进行前处理,包括筛网、格栅和沉砂池等。
筛网可以除去较大的固体颗粒,格栅可以去除较小的固体物质,沉砂池用于沉淀悬浮物,可以有效去除污水中的固体颗粒。
2.生化处理:医疗废水中的有机物主要来自于药物残留和器械清洗过程中所用的清洗剂。
生化处理是通过微生物代谢作用将有机物降解为无机物。
生化处理分为传统的活性污泥法和新型的固定化生物膜法。
在活性污泥法中,污水通过与活性污泥悬浮接触,被微生物吸附分解,然后微生物在曝气池中得到氧气供给,完成有机物的降解。
固定化生物膜法则是在生物膜表面形成微生物群落,通过膜上的微生物降解有机物。
这一步骤主要是去除污水中的有机物和氮磷等营养物质。
3.深度处理:深度处理是为了去除上述生化处理过程未能完全去除的微量污染物和病原体等。
此步骤主要采用物化方法,如吸附、氧化、还原等来处理医疗污水。
常用的方法有活性炭吸附、臭氧氧化等。
活性炭具有很强的吸附能力,可以去除有机物、重金属和一些难降解物质,而臭氧氧化则可以分解有机物和细菌,同时具有杀菌效果。
4.消毒:医疗污水中常带有各种病原体,如细菌、病毒、寄生虫等,为了确保排放的污水不会对环境和人类健康造成危害,必须进行消毒处理。
消毒常用的方法有氯消毒和紫外线消毒。
氯消毒是利用氯化物在水中释放出的次氯酸或游离氯离子对病原体进行杀灭。
紫外线消毒则是利用紫外线照射水体中的细菌和病毒,破坏其核酸结构,从而达到杀菌的效果。
5.排放:经过前处理、生化处理、深度处理和消毒处理的医疗污水达到国家和地方的排放标准后,可以安全地排放到水源或自然环境中。
排放口应设有监测控制系统,对排放水质进行实时监测和调节,以确保排放的医疗污水符合法律法规要求。
化工废水中含有机氯化物废水处理技术
化工废水中含有机氯化物废水处理技术
(1. 南京市难降解工业废水处理工程技术研究中心,2、南京师范大学化学与材料科学学院)
【关键词】氯代有机物、催化还原、萃取、生物毒性,可生化性
一、背景资料
有机氯化物,包括氯代脂肪烃、氯代芳香烃及其衍生物等含氯有机化合物。氯代不饱和脂肪烃是不饱和脂
肪烃中氢原子被氯置换后所得的结构呈链状的有机化合物的总称,难溶于水,可溶于乙醇、乙醚等溶剂。
对人体毒性,这些化合物具有麻醉作用。最近发现以氯乙烯为代表的含氯烯烃有催肿瘤的毒性。含氯原子
愈多,其毒性愈强,如三氯乙烯和四氯乙烯比氯乙烯对肾、神经系统、皮肤粘膜、肝脏等有更强的毒性作用。工
业上常用的卤代烃大多数是易挥发的液体。
环境危害,有机氯化物的化学性质稳定,易在生物体、土壤和沉积物的有机质中累积,在自然界中降解缓
慢,环境危害周期长。许多有机氯化物被认为具有“致癌、致畸形、致突变”三致效应。 国家对氯仿、四氯化碳、
氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、氯酚等制定了严格的排放标准。
主要氯代有机物,氯甲烷、氯乙烷、氯丙烷、氯丙烯……氯代芳香烃主要为氯苯、氯酚等。在农药、制药、
精细化工、炼化等工业领域的污水处理中,该类有机物处理是难题。
对环境工程影响,含有机氯化物的废水生物毒性大,若直接进入污水生化处理系统,将导致生物处理单元
效率明显下降,活性污泥法治理污水的生物菌种将受到严重抑制或中毒,使企业的污水处理厂(站)生化工艺中
污泥沉降性下降,污泥上浮,出水SS增多,造成生化难以进行,B/C和可生化性大大降低,若有机氯化物超过
生物菌可耐受上限(如氯代酚浓度超过30mg/L,生物菌将受到严重抑制),污水处理的生化工艺将瘫痪(主要
是指水解酸化工艺、厌氧工艺、好氧工艺等),最终导致出水不达标。
目前能够处理工业废水中有机氯化物且具有工程意义的技术较少,业界总结的也较少,本文结合工程实践,
进行了梳理。
二、有机氯化物废水处理技术
在环境工程实践中,有机氯化物污染控制的本质是要保证废水的可生化性(B/C≥0.3),降低有机氯化物
在废水中的浓度,不同有机氯化物对活性污泥最高允许浓度不同,相关文献对不同有机氯化物的抑制活性污泥的
浓度范围为10mg/L~200mg/L,为防止活性污泥急性中毒,工程实践中常用以下二种方法。
(一)催化还原技术脱氯去毒
1、工艺特点
采用高效催化还原方法脱氯;
催化还原反应器内还原剂不能短路形成沟流,不能钝化、板结;
采用先进蓬松流化床设备,结构紧凑,布水合理,传质效果好;
处理过程中化工废水的盐分不会影响催化还原反应的进行;
设备和系统运行在常温、常压状态;
加药和操作简单,设机旁电控箱,控制方便,无需要专门操作人员。
2、关键技术
还原剂价廉易得、可利用机加工副产物和剩料,且可规模化获取;
催化剂是关键,采用无二次污染且高效廉价便于规模化采购的原料;
反应器设计要保证液液、液固传质好,即废水、还原剂、催化剂需要良好的传质;
反应器设计要求解决差异密度的固液两相物料的混合与分离,催化还原过程存在混合、反应、分离三个过
程,要求保证出水无SS(如催化剂、还原剂被带出,造成催化剂流失),反应过程泡沫、沉淀物需要控制和分
离。
3、典型工艺
含氯代有机物废水经过调节均值后,进入催化还原反应器,还原脱氯后,废水氧化还原电位降低,废水的
可氧化性提高了,氯代有机物脱氯后,还原成烃、苯、杂环等有机物,较易氧化,也容易与水分离(如甲苯就可
以通过气浮与水分离),然后再通过Fenton、电催化氧化反应,进一步降低废水COD,提高废水可生化性,最
后出水进入生化工艺段。
上图:还原脱氯工艺流程图
上图:催化还原反应器
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上图:含二氯甲烷、二氯乙烷、三氯丙烷、二氯丙烯、三氯丙烯、五氯丙烷、四氯丙烯多种氯代烃废水的催化还
原实例。
上图处理的水经过生物毒性检测(活性污泥呼吸抑制法),处理后的水可生化性得到保障
(二)液液萃取技术脱氯去毒
萃取法脱氯去毒,采用合适的萃取剂,萃取氯代有机物后,废水的生物毒性降低,在经过测定生物毒性后,
水相再进入生化反应系统。对废水中的含氯有机物的反萃液进行富集,若可以资源化,优先考虑资源化,提取氯
代物。某工程项目中含氯酚废水对生化系统的活性污泥生物菌种造成抑制,生化系统受到冲击,造成生化系统出
水超标,经测定,含氯代有机物的废水水质如下:
色谱分析:
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上图:原水的液相色谱图
经与标准品比对后可确定原水中污染物的种类分别为苯酚(0.74 mg•L-1),2-CP氯酚(3.55 mg•L-1),
4-CP氯酚(4.68 mg•L-1),2,3-DCP氯酚(6.63 mg•L-1),2,4,6-TCP氯酚(134.65 mg•L-1)五种
污染物以及两种未知污染物。
上图:萃取技术的工艺路线图
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上图:萃余水相的液相色谱图
与原水的液相色谱图相比得知,萃余水相中均未检测出上述五种氯酚类污染物。同时测得水相COD为1700
mg•L-1;且萃取剂可循环使用。
三、有机氯化物废水可生化性评估
含有机氯化物的废水,脱氯去毒后的目的,是为了环境工程中,废水的可生化性得到保障,生化系统不被
冲击,有效运行得到保障,废水处理可以达标。所以含有机氯化物的废水经过脱氯去毒效能如何,需要采取科学
的方法进行评估。根据工程和实验的积累,总结了以下方法:
1、色谱法测定
色谱法的优点是精确和量化。但不知道废水中具体氯代有机物组分的情况下,色谱法难以开展。
2、生物法测定
环境工程领域测定废水的生物毒性的最后结果是测定废水的可生化性,即B/C比,一帮情况下,B/C比大
于0.3,表征废水具有可生化性。
测定急性生物毒性的方法,适用废水领域的有:活性污泥呼吸抑制率、斑马鱼法、发光菌法、大型蚤法。每种方
法都具有一定的效能评估的作用,但也具有一定的局限性,需要根据废水的具体情况,具体分析,再采用一种或
多种方法测定。
3、氧化还原电位法测定
氯代有机物的废水经处理后,出水氧化还原电位降低了,则表明废水的可氧化性提高了,废水的处理难度
降低了,用ORP测定仪可以测定氧化还原电位。
也可以通过比对氧化剂的消耗量是否降低、来判断含氯代有机物废水去除效率是否提高。氯基也是烃类、苯环类、
芳烃类、杂环类上的亲水基团,若脱氯后,则剩余污染物(苯、烃、杂环类等)更易从污水中氧化或分离。
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