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污水的深度處理與回用-展示頁

2024-09-11 18:58本頁面
  

【正文】 的。 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。 接觸時間: 30min。 混合反應(yīng):機械攪拌 515S,鼓風(fēng)混合 。 消毒方法:液氯、臭氧、次氯酸鈉和紫外線,其優(yōu)缺點及適宜范圍見 p304表 73。 污水的消毒處理 原因:無論什么工藝,出水細(xì)菌均會超標(biāo),從而帶來危害。 :在電流作用下,陽、陰離子分別通過陽、陰離子交換膜而在局部富集,使水得到凈化,從而脫鹽。 脫鹽技術(shù):反滲透、電滲析、離子交換。 溶解性性無機鹽的去除 危害:具有腐蝕性,易結(jié)垢, SO42- 還原產(chǎn)生 H2S,造成土地板結(jié)和鹽堿化?;旌戏磻?yīng)器:擴散板式、噴射式,機械攪拌(類似曝氣)。其效果好,減少 O3使用量,提高 O3效率。 生物活性炭 2) O3氧化處理 目的任務(wù):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。 接觸方式:多級串聯(lián),依次吸附,依次穿透,依次再生。 活性碳分類:粒狀活性碳和粉末活性碳。 :隨著表面截污層變厚,過濾阻力加大,過濾水量減少,此時需反沖洗(最好是氣液反沖洗,為什么?)。 思考題:混凝過程如何攪拌?為什么? 3)過濾技術(shù):通過濾料和濾膜截留、過濾。投加量要通過實驗確定 (為什么? ),金屬鹽一般20~100mg/L,聚合 Fe、 Al鹽一般小于 50mg/L,聚丙烯酰胺 5‰ 左右。 :壓縮雙電層 (高價聚合鹽 )、吸附 —— 電中和、吸附架橋、卷掃 — 網(wǎng)捕。一般通過混凝、砂濾、微濾和反滲透去除(見 p293圖 7- 1)。所以,污水的深度處理與回用被得到重視。 教學(xué)要求: 2. 初步掌握污水的脫氮除磷技術(shù) 教學(xué)時數(shù) :6h 第七章 污水的深度處理與回用 一、問題提出 經(jīng)二級生物處理后,其出水一般含有: BOD30mg/L左右, COD60mg/L左右, NH31525mg/L, P38mg/L, SS30mg/L左右,以及細(xì)菌、重金屬等,必須經(jīng)過處理,否則易導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化,并對魚類,農(nóng)作物、淡水水質(zhì)及處理成本等帶來影響。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。 思考題:為什么對二級生物處理出水進行深度處理? 二、部分深度處理工藝概述 懸浮物的去除 1)顆粒粒徑:二級出水 SS是以 1um~1mm的生物絮凝體和未被絮凝的膠體物質(zhì)。 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。 : Fe、 Al鹽、聚合 Fe、 Al鹽,聚丙烯酰胺等。 : 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)。 :直接截留,并逐步形成濾泥層,截留更小的粒子( ≤ 20um顆粒)。 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(xì)小的孔隙,能吸附有機物,重金屬離子等。 吸附量:在溫度一定條件下,發(fā)生等溫吸附(具有一定的吸附容量)。 接觸時間: 1530min。 工藝要求:最好砂濾(前處理) +臭氧。 動力學(xué)要求:進行混合反應(yīng),加速 O3與水的混合,改善傳質(zhì)、提高或強化氣液接觸。 3)雙氧水作用類似 O3氧化。因而出水回用和農(nóng)用前要求脫鹽。 ( reverse osmosis) :利用半滲透膜,當(dāng)對高濃度一側(cè)施加高于滲透壓的壓力時,水分子通過滲透膜,從而使水得到凈化。 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(yīng)而被去除。 使用場合:污水農(nóng)灌、排放水源地上游、旅游景區(qū),以及流行病流行季節(jié)。 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。 水力混合: V≥。 要求余氯: ≥ (為什么?)。 接觸時間: 15min,但由于 O3有腐蝕性,出水必須進行消除處理。 方法:浸水式和水面式(高壓石英水銀燈)。 污水深度: ~ 。 三、脫氮技術(shù) 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(biāo) ,帶來較大危害:①導(dǎo)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(dāng)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? 措施或?qū)Σ撸何锢砘瘜W(xué)脫氮和生物脫氮。 根據(jù) p307圖 712,當(dāng) 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。采用 NaOH或石灰預(yù)處理調(diào)節(jié) pH至 上;后進入脫除塔,水從上方噴淋,氣從塔底進入,氣液逆向接觸,風(fēng)扇排氣。 適宜范圍:中高濃度的含 NH3廢水。因而一般用于含高氨氮的工業(yè)廢水處理。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?) 。具體反應(yīng)如下: NH4+ + 3/2O2→ NO 2+ H2O+ 2H+ NO2+ 1/2 O2→ NO 3 若考慮硝化細(xì)菌新細(xì)胞的合成,則反應(yīng)式為: 55NH4+ + 76O2+ 109HCO
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