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污水的深度處理與回用-全文預覽

2024-09-27 18:58 上一頁面

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【正文】 6。 3)壓力輸泥管局部水損 Hj= ξv2/2g, ξ值見 p337表 85。為使污泥處于紊流狀態(tài),下臨界流 速為 ,上臨界流速 ,污泥壓力管道設計最小流速 ~ 。 污泥輸送 管道輸送:五個條件見 p333,分重力輸送和壓力管輸送,但脫水污泥不行,其一般用卡車和駁船輸送。消化污泥量式 8- 3。 2) 污泥的性質(zhì)指標 a、污泥含水率 :污泥所含水分重量與污泥總重量比值。 污泥的分類、性質(zhì)及其指標 1) 分類與性質(zhì) a、按成分分:污泥與沉渣(刮渣 ,無機為主,大顆粒)。 污泥處理工藝: 最常見:生污泥 → 濃縮 → 脫水 → (干燥焚燒) → 最終處理 次之:生污泥 → 濃縮 → 脫水 → 堆肥。 使有毒有害物質(zhì)得到妥善處理。 ,以及污泥的最終處理途徑。 b、內(nèi)回流:一般 R=200%。 3) A2/O工藝(厭氧-缺氧-好氧工藝)( anaerobicanoxicoxic process ) 該工藝具有脫氮除磷功能。 微環(huán)境理論認為在污泥或生物膜上存在 DO濃度梯度,即由好氧 → 缺氧 → 厭氧(或硝化 → 反硝化)。 其它可參見 P311表 74。 d、 pH值:適宜 pH為 - ,過高過低(> 8或< 6)都將受到影響。 反硝化的影響因素有:溫度、溶解氧、 pH、碳源有機物、C/N比和有毒物質(zhì)。具體反應如下: NO2+ 3H→ 1/2N 2+ H2O+ OH- NO3+ 5H→ 1/2N 2+ H2O+ OH- 反硝化過程中 NO2和 NO3的轉(zhuǎn)化是通過反硝化細菌的同化作用和異化作用完成的。 泥齡( Qc): Qc> 15d,最好 2036d(若溫度達 40℃ 左右,減少泥齡, 1015d左右可實現(xiàn)短程反硝化)。 碳氮比: C/N≤3 或 =(不是書中所提的BOD20mg/L。具體反應如下: 氨化反應:以氨基酸為例, RCHNH2COOH+ O2→RCOOH + CO2+ NH3 2)當初沉池出水進入曝氣池后,由于 C/N比高,微生物以異氧菌為主,對有機物進行降解,此時對氨氮的降解以同化代謝為主;當 BOD5/N< 3時開始進行硝化反應(為什么?),第一步由亞硝酸菌將氨氮 (NH4+ 和 NH3)轉(zhuǎn)化成亞硝酸鹽 (NO2N);第二步再由硝酸菌將亞硝酸鹽氧化成硝酸鹽( NO3— N)。對于城市生活污水和二級城市生活污水處理廠出水采用此法處理后, NH3濃度仍在數(shù) mg/L,冬季會超過 10mg/L,很不經(jīng)濟,工程上少采用。 裝臵:脫除塔。必需進行污染防治。 照射強度: ~ 。 2)O3消毒 原理: O3→O 2+ [O],由于 O3溶解度低 (僅 10mg/L左右 ),工藝要求水深加達 5 ~ 6m,或接觸池密閉,以提高利用率。 混合反應:機械攪拌 515S,鼓風混合 。 污水的消毒處理 原因:無論什么工藝,出水細菌均會超標,從而帶來危害。 脫鹽技術:反滲透、電滲析、離子交換?;旌戏磻鳎簲U散板式、噴射式,機械攪拌(類似曝氣)。 生物活性炭 2) O3氧化處理 目的任務:對二級處理水進行以回用為目的的處理,力求去除污水中存在的有機物、色度和殺菌、消毒。 活性碳分類:粒狀活性碳和粉末活性碳。 思考題:混凝過程如何攪拌?為什么? 3)過濾技術:通過濾料和濾膜截留、過濾。 :壓縮雙電層 (高價聚合鹽 )、吸附 —— 電中和、吸附架橋、卷掃 — 網(wǎng)捕。所以,污水的深度處理與回用被得到重視。而與此同時,很多地方(如淮河以北地區(qū))水資源缺乏,城市綠化等市政用水成本高,迫切需要水的回用與污水資源化。 2)混凝沉淀( coagulationsedimentation) :通過投加混凝劑,并經(jīng)快速攪拌混凝,慢速攪拌絮凝,使微小顆粒和膠體物質(zhì)脫穩(wěn)而凝聚,成為較大顆粒絮體而沉淀去除。 : G值和 GT值,一般多級串聯(lián) G值逐步減少, 90- 70- 50S1(考慮混凝與絮凝)。 溶解性有機物去除 1)活性碳吸附:活性碳具有區(qū)大的表面積和細小的孔隙,能吸附有機物,重金屬離子等。 接觸時間: 1530min。 動力學要求:進行混合反應,加速 O3與水的混合,改善傳質(zhì)、提高或強化氣液接觸。因而出水回用和農(nóng)用前要求脫鹽。 c. 離子交換:帶離子水經(jīng)過交換樹脂、沸石等時,無機鹽通過交換吸附反應而被去除。 1)液氯消毒 原理: Cl2+ H2O→HOCl + HCl 工藝參數(shù): 投加量:一級 20~ 30mg/L、一級半處理 10 ~ 15mg/L、二級處理 5 ~ 10mg/L。 要求余氯: ≥ (為什么?)。 方法:浸水式和水面式(高壓石英水銀燈)。 三、脫氮技術 問題提出:污水中氮一般是過量的,經(jīng)二級生物處理后的出水氨氮或總氮往往超標 ,帶來較大危害:①導致水體營養(yǎng)化,降低水體 DO濃度,使水有異味,增加水處理成本; ②當農(nóng)灌時, TN超過 1mg/L,作物因過量吸收氨氮而瘋長,不結(jié)果; ③硝態(tài)氮會演變?yōu)橹掳┪铩? 根據(jù) p307圖 712,當 pH≥11 時,以 NH3的形式存在,以曝氣形式使 NH3從水中逸出,從而脫氮。 適宜范圍:中高濃度的含 NH3廢水。在初沉池前,其形態(tài)以前者為主(為什么?);經(jīng)初沉池水解后以 NH4+ 為主(為什么?) 。 3)硝化反應的條件與工藝參數(shù):
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