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1、污 水 處 理 技 術(shù) 概 述第1頁(yè),共31頁(yè)。主要內(nèi)容城市污水組成及性質(zhì)污水處理基本方法脫氮除磷原理常用污水處理工藝MBR技術(shù)概述第2頁(yè),共31頁(yè)。1 城市污水的組成及性質(zhì)城市污水的組成:生活污水工業(yè)污(廢)水初期雨水城市污水的污染指標(biāo):物理指標(biāo):水溫、色度、嗅味(臭味)、固體含量化學(xué)指標(biāo):pH、BOD、COD、TOD、TOC生物指標(biāo):細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群數(shù)、病毒第3頁(yè),共31頁(yè)。1 城市污水的組成及性質(zhì)城市污水中的主要污染物:1、固體污染物:溶解態(tài)(顆粒直徑1nm)、膠體態(tài)(直徑介于1200nm)、懸浮態(tài)(直徑大于200nm)。2、有機(jī)污染物:具有可生物降解性;使水體發(fā)臭3、富營(yíng)養(yǎng)污染物

2、主要指氮、磷等元素 4、酸、堿、鹽類污染物第4頁(yè),共31頁(yè)。生物化學(xué)需氧量(BOD): 在水溫20,由于微生物的生化活動(dòng),將有機(jī)物氧化為無(wú)機(jī)物所消耗的溶解氧的量來(lái)表示有機(jī)物的量。有機(jī)物(可生物降解)異氧菌呼吸(氧化)OaCO2、H2O、能量、NH3合成新細(xì)胞自養(yǎng)菌合成新細(xì)胞H2O、能量、NO2-殘存物質(zhì)CO2、H2O、能量、NH3能量、NO3-合成新細(xì)胞自養(yǎng)菌ObOcOd有機(jī)物(可生物降解)異氧菌呼吸(氧化)OaCO2、H2O、能量、NH3合成新細(xì)胞自養(yǎng)菌合成新細(xì)胞H2O、能量、NO2-殘存物質(zhì)CO2、H2O、能量、NH3能量、NO3-合成新細(xì)胞自養(yǎng)菌ObOcOd第5頁(yè),共31頁(yè)。化學(xué)需氧量(

3、COD): 在酸性條件下,利用強(qiáng)氧化劑將有機(jī)物氧化為CO2和H2O所消耗的氧的量,稱為化學(xué)需氧量。常用的氧化劑包括重鉻酸鉀和高錳酸鉀。 Organic matter(CaHbOc)+Cr2O72-+H+Cr3+CO2+H2O第6頁(yè),共31頁(yè)。2 污水處理基本方法城市污水的一級(jí)處理(物理處理)處理對(duì)象:懸浮物(SS)處理方法:篩濾截留,重力分離處理構(gòu)筑物: 格柵(粗格柵、細(xì)格柵、超細(xì)格柵) 沉砂池(曝氣沉砂池、旋流沉砂池等) 沉淀池(平流式、輻流式等)第7頁(yè),共31頁(yè)。粗格柵曝氣沉砂池輻流式沉淀池第8頁(yè),共31頁(yè)。城市污水的二級(jí)處理(生物處理)處理對(duì)象:膠體和溶解性有機(jī)物(BOD, COD)處理

4、方法:好氧生物法、厭氧生物法處理構(gòu)筑物: 活性污泥法(傳統(tǒng)法,氧化溝,SBR) 生物膜法(曝氣生物濾池,接觸氧化法)2 污水處理基本方法第9頁(yè),共31頁(yè)。分解代謝O2合成代謝代謝產(chǎn)物H2O,CO2,NH3能量微生物內(nèi)源呼吸O2內(nèi)源呼吸內(nèi)源呼吸產(chǎn)物H2O,CO2,NH3微生物內(nèi)源呼吸殘留物合成細(xì)胞物質(zhì)C5H7NO2污水中有機(jī)物(CxHyOz)能量活性污泥生物代謝過(guò)程模式圖第10頁(yè),共31頁(yè)。回流污泥剩余污泥預(yù)處理后的污水曝氣池空氣二沉池處理水回流污泥泵傳統(tǒng)活性污泥法第11頁(yè),共31頁(yè)?;亓魑勰嗍S辔勰囝A(yù)處理后的污水污泥處理水污泥泵房二沉池氧化溝轉(zhuǎn)刷氧化溝法第12頁(yè),共31頁(yè)??諝馓幚硭M(jìn)水時(shí)段進(jìn)

5、水曝氣時(shí)段沉淀時(shí)段排水時(shí)段閑置時(shí)段空氣SBR法第13頁(yè),共31頁(yè)。生物膜法與活性污泥法最大的區(qū)別在于生物載體(填料)的引入。 生物載體(填料):固體表面(礫石,焦炭,石英砂,陶粒,塑料板、管、環(huán),化學(xué)纖維絲、束、團(tuán))在有氧的條件下,使污水與生物載體表面對(duì)流接觸,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,生物載體表面被一層膜狀活性污泥生物膜所覆蓋,這一過(guò)程工程上稱為生物掛膜。生物膜法第14頁(yè),共31頁(yè)。2 污水處理基本方法城市污水的三級(jí)處理(深度處理)處理對(duì)象:氮、磷、SS和有機(jī)物(BOD, COD)處理方法:生物法,物化法處理構(gòu)筑物:生物除磷脫氮系統(tǒng),曝氣生物濾池,MBR混凝沉淀過(guò)濾(CMF)活性炭吸附過(guò)濾電滲析,反滲

6、透第15頁(yè),共31頁(yè)。城市污水處理廠的污泥處理處理目的:減量,穩(wěn)定,綜合利用處理方法:物理法,化學(xué)法,生物法處理構(gòu)筑物:濃縮池消化池污泥脫水機(jī)械沼氣利用設(shè)備2 污水處理基本方法第16頁(yè),共31頁(yè)。城市污水處理廠典型處理工藝流程第17頁(yè),共31頁(yè)。太湖的富營(yíng)養(yǎng)化第18頁(yè),共31頁(yè)。第19頁(yè),共31頁(yè)。3 脫氮除磷原理(一)氮的生物去除 廢水中的氮以有機(jī)氮、氨氮、亞硝酸氮和硝酸氮四種形式存在。生物脫氮機(jī)理 生物脫氮是在微生物的作用下,將有機(jī)氮和氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為N2和NxO氣體的過(guò)程。其中包括硝化和反硝化兩個(gè)反應(yīng)過(guò)程。第20頁(yè),共31頁(yè)。生物脫氮過(guò)程第21頁(yè),共31頁(yè)。a 氨化反應(yīng):水解細(xì)菌分解b 硝化

7、反應(yīng): c 反硝化反應(yīng):第22頁(yè),共31頁(yè)。污水中磷的去除途徑:(二)污水中磷的去除 投加化學(xué)藥劑除磷。 常規(guī)活性污泥法的微生物同化和吸附; 生物強(qiáng)化除磷; 普通活性污泥法剩余污泥中磷含量約占微生物干重的1.5%2.0%,通過(guò)同化作用可去除磷12%20%。 如果還不能滿足排放標(biāo)準(zhǔn),就必須借助化學(xué)法除磷。 生物強(qiáng)化除磷工藝可以使得系統(tǒng)排除的剩余污泥中磷含量占到干重5%6%。第23頁(yè),共31頁(yè)。生物除磷原理第24頁(yè),共31頁(yè)。厭氧環(huán)境中: 污水中的有機(jī)物在厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸菌的作用下轉(zhuǎn)化為乙酸苷;而活性污泥中的聚磷菌在厭氧狀態(tài)下,將體內(nèi)積聚的聚磷分解,分解產(chǎn)生的能量一部分供聚磷菌生存,另一部分供聚磷菌主

8、動(dòng)吸收乙酸苷轉(zhuǎn)化為PHB(聚-羥基丁酸)的形態(tài)儲(chǔ)藏于體內(nèi)。聚磷分解形成的無(wú)機(jī)磷釋放回污水中,這就是厭氧釋磷。好氧環(huán)境中: 進(jìn)入好氧狀態(tài)后,聚磷菌將儲(chǔ)存于體內(nèi)的PHB進(jìn)行好氧分解并釋出大量能量供聚磷菌增殖等生理活動(dòng),部分供其主動(dòng)吸收污水中的磷酸鹽,以聚磷的形式積聚于體內(nèi),這就是好氧吸磷。第25頁(yè),共31頁(yè)。4 常用污水處理工藝進(jìn)水沉淀池厭氧池缺氧池好氧池剩余污泥出水內(nèi)回流污泥回流進(jìn)氣管A2O工藝流程進(jìn)水沉淀池厭氧池缺氧池好氧池剩余污泥出水內(nèi)回流污泥回流進(jìn)氣管第26頁(yè),共31頁(yè)。膜生物反應(yīng)器(Membrane Bio-Reactor)是由傳統(tǒng)活性污泥工藝與膜分離技術(shù)結(jié)合的一種新型高效工藝。5 MB

9、R技術(shù)概述特點(diǎn):用高效膜分離技術(shù)取代傳統(tǒng)生物處理中的二沉池分置式一體式(一)MBR特點(diǎn)及分類第27頁(yè),共31頁(yè)。MBR系統(tǒng)中膜對(duì)溶解性有機(jī)物的去除來(lái)自3個(gè)方面的作用: 膜孔本身的截留過(guò)濾作用; 膜孔和膜表面的吸附作用; 膜表面形成的沉積層(濾餅層)的過(guò)濾/吸附作用。膜組件第28頁(yè),共31頁(yè)。有機(jī)物降解 :基于反應(yīng)器中懸浮生長(zhǎng)的活性污泥的生物降解作用和膜的物理截留作用。膜生物反應(yīng)器中膜的高效截留作用使微生物全部截留于生物反應(yīng)池中,維持了較高的活性污泥濃度和微生物量 ,與傳統(tǒng)生物法相比,MBR對(duì)有機(jī)物去除效率高(一般大于90%),而且可以在較短的水力停留時(shí)間內(nèi)達(dá)到更好的去除效果 。(三)MBR對(duì)污染物的去除機(jī)理第29頁(yè),共31頁(yè)。脫氮:硝化角度:實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)器水力停留時(shí)間(HRT)和污泥齡(SRT)的完全分離,有利于增殖緩慢的亞硝酸菌和硝酸菌的截留、生長(zhǎng)和繁殖,反應(yīng)器中硝化菌總量較多,同時(shí),MBR反應(yīng)器中微生物菌膠團(tuán)的平均粒徑較常規(guī)活性污泥法更加細(xì)小,硝化速率更高,而且供氧量也比常規(guī)工藝大,因此,MBR反應(yīng)器的硝化過(guò)程更徹底 。反硝化角度:反硝化菌數(shù)量多、電子受體硝酸根、亞硝酸根和電子供體有機(jī)碳源的基質(zhì)濃度豐富等幾個(gè)因素的協(xié)同作用,最終導(dǎo)致了MBR系統(tǒng)反

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