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对污水的处理方法

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对污水的处理方法

对污水的处理方法范文第1篇

关键词 污水处理;深度处理 ;臭氧-活性炭工艺

中图分类号X703 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)48-0015-03

0 引言

兰州石化公司地处黄河上游,作为环境敏感地区,做好水污染控制,消除黄河水体污染隐患,有效的保护黄河下游的水源已成为兰州石化公司工作重心。此外,随着新的生产装置的不断建设,兰州石化公司生产用水出现供给不足,公司本着资源合理化综合再利用的原则,落实国家对环境保护的有关政策,提出了污水治理“零排放”的发展目标,并通过过程控制、点源污染控制和终端处理等方式加大了对污水再利用的力度,目前化工污水经浇灌实验后已将出水全部用做厂区绿化灌溉,为了将化工污水回用在更广阔的生产领域,需对化工污水进行深度处理的方法研究。

1 装置目前运行状况及立项背景

兰州石化公司5.5万t/d化工污水处理装置由前苏联国家特殊构筑物设计院设计,于1958年建设,1960年建成投产,原设计处理能力为10 000m3/d。1978年进行了扩能一期改造,设计处理能力达到5万t/d。2002年进行了扩能二期技术改造,设计处理能力5.5万t/d。该装置利用物理、化学、生物化学等方法,采用隔油沉淀―均质―水解酸化―A/O(Anoxic/Oxic缺氧/好氧)―曝气―二沉池工艺组合,通过各级处理设施和辅助设施,去除水中污染物,达到国家综合排放标准,出水全部排往市政油污干管。目前出水CODcr在70mg/L~100mg/L之间;出水NH3-N在0.56mg/L~1.13mg/L之间满足达标排放要求,为验证化工污水回用的可行性,中国石油天然气股份公司科技管理部专门立项对该课题进行深入研究。探索适合石化企业生物难降解污水水质特点的工艺并通过试验研究优化出最佳技术参数,最终研发出一种实用、高效的污水回用处理技术,系统出水满足达标排放(CODcr

2 工艺流程概述

协作单位北京世纪华扬能源有限公司根据对化工污水出水水质的分析,最终确定了以“混凝溶气气浮+臭氧氧化+生物活性炭”工艺组合为技术路线对化工污水处理装置的二级出水进行深度处理。

化工污水装置二沉池出水经进水泵提升至中试装置进水调节水箱进行水质和水量的调节,然后由气浮进水泵提升至混凝气浮池内,通过絮凝吸附作用,有效的去除水中的悬浮颗粒、胶体以及部分CODcr、油类等污染物,气浮出水经过臭氧接触塔进水泵进入臭氧接触塔进行接触氧化,在进入接触塔之前与臭氧通过射流器充分混合,在接触塔单元,水中的难降解物质被断键分解为小分子易降解物质,化工污水的可生化性得到提高,同时提高了污水的溶解氧含量。由于断键作用,分子上的发色基团被去除或发生改变,废水的色度降低。随后,污水通过自流进入臭氧释放池将水中的残余臭氧消耗掉,避免影响后续生物处理的效率。臭氧释放池出水经过提升泵进入生物活性炭塔进行生物降解,进一步去除水中的污染物质,降低CODcr、NH3-N和色度等水质指标。出水经产水箱外排。每30天对生物活性碳塔进行反冲洗一次,每次历时15min,反冲洗水采用系统产水。

化工污水深度处理工艺流程图

3 实验研究及数据分析

该实验主要研究在不同的加药量(气浮段)、臭氧投加量、BAC气水比、容积负荷、pH、温度等工况条件下,该工艺组合对CODcr,BOD5,氨氮、浊度、石油类、悬浮物等水质指标的去除效果。自2010年6月1日~2010年10月25日,实验进行了145天,根据水质分析数据显示,试验装置稳定运行达到两个月以上,出水水质已经满足合同规定的各项技术指标的要求,2010年10月28日~11月5日进行了现场中试试验的标定工作。

3.1 实验要求出水水质

10月28日至11月5日,在化工污水现有运行负荷条件下进水,连续标定7天时间(双休日除外),系统流程上共设三个取样点。取样方式:兰炼污水处理厂、监测站、北京世纪华扬能源科技有限公司均派人在现场共同取样。取样次数:一日两次。取样时间:上午九点下午两点。

3.3 监测项目及检测方法(表3)

实验装置进水和出水的水质情况如下:

2)出水水质

标定期间,中试装置前3天处理量为2m3/h,接下来2天进行大流量冲击负荷试验运行,平均处理量控制在3m3/h左右,最后两天进行高浓度污染物进水冲击试验运行,水量回调至2m3/h。由于化工污水水质成分复杂,且来水成分波动比较大,因此导致深度处理装置进水COD变化较大,COD浓度在50mg/L~90mg/L之间波动,经过气浮池处理以后,出水COD平均达到40mg/L~50mg/L之间,去除率可达40%;经臭氧生物碳单元处理后,系统最终出水COD的平均值20mg/L左右,满足系统出水水质指标的要求。由于化工污水中含有的石油类物质较低,标定期间,深度处理装置进水的平均含油浓度为0.87mg/L,出水石油类平均值为0.72mg/L,平均去除率为16.9%左右,出水浓度低于1.0mg/L的设计指标,满足系统出水水质指标的要求。在实验期间,采用重量法悬浮物的检测误差较大,SDI仪无法测试出数值,说明出水悬浮物应该在4mg/L以上,改为测浊度,因此标定期间,装置进水浊度平均可达12.2NTU,经过气浮处理后出水浊度降至7.7NTU,装置最终出水浊度降至1.6NTU左右。化工污水二级出水色度较大,经过检测,进水色度达到20以上,色度的去除通过气浮池絮凝作用、臭氧接触塔氧化作用、活性炭吸附以及生物降解作用得以去除,去除效果明显,经检测,出水色度降至10度左右,去除率超过50%。根据标定期间测得的数据分析,装置进水平均pH在7.7左右,最高时为8.2,最低时只有7.4,pH均在设计要求之内。

气浮池出水:

由检测结果可知,经深度处理后废水主要污染物:化学需要量、氨氮、石油类、pH值浓度均达到设计排放指标;主要污染物去除率分别为:COD去除率达到70.7%;NH3-N去除率达到93.1%;石油类去除率达到17%,浊度去除率达到87.0%,色度的去除率也保持在50%左右。

4 存在问题及改进措施

由于化工污水经过二级处理后本身氨氮含量低于设计指标,同时,检测结果显示,出水NH3-N在0.56mg/L~1.13mg/L之间,全部达到出水要求。因此在实验期内对于模拟高浓度氨氮未做详细分析。但在装置实际运行过程中,出现过装置收上游单位污水冲击,导致出水氨氮达到10mg/L左右,已接近污水排放指标的15mg/L。因此,需要在今后的试验中加强对高浓度氨氮污水的实验分析,以保证装置投入生产运行后,水质平稳达标。 同时,臭氧接触塔中可增加催化剂和填料,同时也可考虑臭氧的多级投加方式,以提高臭氧与水体的充分反应和氧化的效率。

参考文献

[1]高廷耀,顾国维.水污染控制工程[M].2版.北京:高等教育出版社,1995,5:252-254.

对污水的处理方法范文第2篇

关键词:污水处理技术;环境工程

引言

无论是工业生产还是居民日常生活都会产生大量的污水,污水含有的病原体污染物、耗氧污染物以及植物营养物等成分一旦不经处理排放到土壤、河流或湖泊中,会带来如水源污染、蓝藻爆发等环境污染问题。一些污水造成的环境污染难以修复,比如滇池的污染,在耗费大量人力、物力、财力之后,滇池的水质仍然没有得到完全的恢复。因此,污水处理工作对于环境保护十分重要,是环境工程中的重点、难点问题,值得每一位环境工作者深思与研究。

一、环境工程中污水处理的现状

目前,环境工程中的污水处理工作主要面对三个状况:第一,现有的污水排水系统功能单一,处理作用有限。我国城市中现有的污水排水系统中先进技术和科学手段运用不足,导致系统功能单一,限制了污水排水系统的处理能力,降低了污水处理的作用。第二,缺乏对污水处理系统的科学规划。我国现阶段的污水处理方法主要是根据《城市给水工程规划规范》对历史用水数据采取回归反推的方法计算污水量,这种方法可靠性不强,使得污水处理的规划设计不合理,无法与污水处理的需求匹配。第三,对污水处理的投入不足。污水处理系统作为城市建设、发展中的重要基础设施之一,为提高污水处理的效率,需要增加一些资金投入。然而,我国目前大多数城市的污水处理投入都相对较少,造成一些先进的污水处理设施和技术无法引进。

二、环境工程中污水处理工作的意义

(一)有效提升城市水资源的利用能力

水资源,尤其是淡水资源,是在世界范围内被公认的稀缺资源,污水处理工作的有效开展不仅有助于防范污水对地下水等可用水资源以及土壤的污染,也有助于实现水资源的有效循环再利用。一方面,污水处理工作对污水中的污染源、寄生虫等污染物、有害物质进行处置,从而可以有效地减少污染物以及其他有害物质流入的可用水源和土壤中;另一方面,污水处理工作还包括污水的净化与再利用,在完成对污染物和有害物质的处置之后,都会对处理过的污水进行再利用,通常在农作物灌溉中可以得到充分的利用。

(二)促进城市的环境保护工作的推进与城市的健康、可持续发展

污水处理工作对于城市的生态建设和经济发展都有着十分积极的推动作用,是城市健康、可持续发展的重要助力。首先,污水处理工作折射出一座城市的发展水平和发展状况,拥有良好污水处理能力的城市,通常也处在良性发展状态中。其次,污水处理是城市环保建设的重要工作内容,对实现城市与环境的和谐共处有着不可小觑的积极作用。

三、污水处理技术概述及其运用

(一)污水的物理处理方法

污水的物理处理方法是指将污水中含有的体积较大的悬浮物通过筛滤的方法将其从污水中截留并分离出来。可以说,这是污水处理的起始步骤。此外,吃了通过筛滤装置以外,还可以利用气浮、沉淀、离心等方法来处理污水中的悬浮物。在这些方法当中,气浮法的利用比较全面且效果较佳,特别是在处理含油污水隔油应用中。而且随着技术的发展,气浮法也被具体划分为布气气浮法、电气气浮法、生物气浮法、化学气浮法、溶气气浮法等。

(二)污水的化学处理方法

污水的化学处理方法主要利用化学反应原理向污水中投入化学物质对污水中的污染物进行分离或者消除,比如,通过使用酸碱处理法可以对污水中的物质进行中和,利用强氧化剂氧化污水中的污染物并进行分离,又或是利用电解法对污水进行氧化还原处理,从而达到净化水质的目的。

(三)污水的生化处理方法

通过利用微生物对污水中的污染物质进行分解来进行污水处理的方法都属于污水的生化处理方法,相对而言,这一类的处理方法有较好的污水处理效果,甚至可以完全清楚污水中的污染物,并且应用也相对简便。本文对以下几种生化污水处理方法进行探讨:1、活性污泥法活性污泥法是通过连续向污水中通入空气,经过一段时间后,好氧性微生物进行大量的繁殖会形成污泥絮凝剂物体,在其上生存的以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附和氧化能力,能够对污水进行有效地处理。这种方法的应用较为广泛,且有很好的应用效果。而且随着研究的不断深入,目前活性污泥法也得到了相应的发展。AB法、SBR法、CASS法、Unitank法都是在传统的活性污泥法的原理基础上研发出的新的污水处理方法。其中,CASS法是目前国际公认的、最先进的城市污水处理工艺,是在SBR法的基础上,将反应池沿长度方向分为前后两个部分,根据生物反应的动力学原理以及利用水利条件,研发出的一种新型城市污水处理工艺,主要应用于工业废水较多的污水处理工作。其他的几种方法也都各具优点,比如AB法适合经济水平较低的城市,SBR法适合浓度高、排放量小的工业有机废水处理。2、厌氧生物处理技术厌氧生物处理技术主要是指在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物将有机物消化为甲烷和二氧化碳的方法。这种技术的生物处理能力一直在不断提升,近年来比较新的应用方法有A2/O法。A2/O法是一种常用的脱氮除磷工艺,这种工艺利用各化学元素的特点对其进行有效处理,具有生化效率高、管理方便、运行稳定、流程简单的优点,同时也具有污泥回流、工作量大且节能差的缺点。

总结

在我国城市的快速发展已经给环境带来了巨大的伤害,环境问题已经成为制约社会进步、经济发展以影响人们生活的重要因素。如何有效地进行污水处理是城市与环境实现和谐共处的需要考虑的重点问题。政府以及社会各界要重视污水处理问题,引进先进的污水处理设备和污水处理技术,科学、合理、有效地处理城市污水,实现城市的健康、可持续发展。

参考文献

对污水的处理方法范文第3篇

关键词:环保;污水处理

中图分类号:U664文献标识码: A

随着社会与经济的越来越快发展,生态环保已经成为越来越重要的话题。生态环保关系到每一个人的生活,影响非常的大。而在生态环保中,最大的问题是水资源污染的问题,随着工业等各种产业生产的需要,有的未经过检测合格就擅自将污水排入河流或是水系里,导致自然水体被破坏,水污染越来越严重,而水污染严重影响着人们的生活。为了改变这一现状,很多地方开始进行污水处理,但是传统的污水治理方法成本太高,难以实行,取得的效果也不是很好,所以本文从生态环保角度出发,提出基于生态环保的污水处理技术。

一、污水致力传统技术与污水生态处理技术简介

污水处理技术有传统的方法和生态处理技术。传统的污水处理技术就是利用物理、化学等原理作用对污水进行净化,物理方法就是利用物理特性将有害物质进行吸收,化学方法就是利用物质之间的化学反应将有害物质反映或是转化为无害物质。而这两种方法都不易实现,能源消耗非常大,而且在技术维护方面难度也比较大,成本比较高,难以进行有力的推广。这也是很多企业冒着违规的风险将污水直接排出的原因。

生态环保的污水处理技术,就是利用生物原理将污水有目的、有控制性的投入到一定的生态系统中,利用这个生态系统中的土壤、动物、植物、微生物等多种资源的符合作用,将污水中的超标物质和有害物质进行利用吸收,使污水中的有害物质进行降解,最后达标的过程。这一过程也可以用循环再生来形容。生态环保的污水处理技术处理污水的最大好处就是操作简单、投资较小、无副污染物出现,同时还可以达到整体优化的效果。

二、污水生态处理技术遵循的原理

1.循环再生原理

生物学中的循环再生原理,指的就是利用生态系统中的生物成分,将非生物成分合成新物质,然后又降解的过程,在这一过程中,通过生成和降解的循环,使整个生态系统保持平衡。在污水生态处理技术方面,也是利用循环再生的原理,将污水排入特定的生态系统,使污水中的非生物组分参与到这个循环再生的过程,加大了循环再生过程的进程和速度。

2.和谐共存原理

和谐共存原理指的是在生态系统中,所有生物与非生物之间的最稳定状态就是和谐共存,如果做不到和谐共存,那么其中一方就会被一方毁坏,直到达到平衡为止。所以在污水处理的过程中,污水引入到一个特定系统中,引起系统的不平衡,这个系统里面的生物就会将污水里面的非生物稀释或是降解,最后达到平衡状态,做到和谐共存。

3.整体优化原理

使用生态学的方法对污水进行处理是一个简单的过程,但是在这个处理过程中,包括很多环节,譬如说污水源控制、修复生态系统的选择、污水布水公艺选择、再生水的利用等等,这些环节都是必不可少的,而且对污水处理整个过程来说非常重要,不能单独的进行考虑。所以,应该将这些环节作为一个整体来考虑,对这个整体进行优化,最后达到使用污水生态处理技术处理污水的同时又对污水中的资源加以利用,变废为宝,达到整体优化的目的。

4.区域分异原理在进行污水生态处理技术上,必须要考虑到地区差异。因为每个地区的生态系统都会因为当地的特殊环境而不一样,所以在考虑应用这种那个方法的时候就必须考虑到这个因素,不能盲目的进行,导致污水生态学处理技术作用不明显。考虑到地区差异,就必须因地制宜,选择不同的修复植物、布水公艺、管理方法等进行管理和运用。并且在开始利用使用污水生态处理技术的时候,应先进行小范围的实验,在取得成功后,在开始大规模的使用这种方法。这样污水生态处理技术的成功率才会比较高。

三、污水生态处理技术的主要方法

污水处理技术主要是应用生态系统天然的资源,来将污水中的污染物质转移或是转化为其他物质,达到消除或是降低水中污染物中的作用。这种方法费用低还能达到整体优化的目的。目前,我国主要采取土地处理系统、蚯蚓滤池处理系统、生态塘处理系统三种方法来进行污水处理,并取得了显著的效果。

1.土地污水处理系统

土地污水处理系统就是利用土地―植物系统的自我调控能力以及生物作用对污水进行处理,从而改善污水的水质,在处理污水的同时植物和土地可以吸收污水中的富营养和水分,从而土地更加肥沃,植物生产的更快,更好。这样在进行污水处理的同时也能带来植物的更好发展,一举两得,实现废水最大化的利用,变废为宝。污水土地处理系统有很多种类型,常见的包括慢速渗透处理系统,还有与之相对的快速渗透系统,地表漫流处理系统以及地下渗透处理系统。使用土地污水处理系统的这几种方法来净化污水,其使用的原理是沉淀、过滤、挥发、生物氧化、土壤吸附、光解等,这几种都是最原始的处理污水的原理,包括物理原理和化学原理。这几种处理方法都可以使污水处理到达标水平,可以直接灌溉或是作为景观水使用。

2.蚯蚓滤池处理系统

蚯蚓滤池处理是人工制造的生态系统,就是将蚯蚓引入常规的滤池内构成。蚯蚓滤池处理系统是利用蚯蚓的消化分解作用以及过滤作用而达到处理污水的目的,所以蚯蚓滤池一般分为三层。第一层为蚯蚓分解层,这一层就是利用蚯蚓的消化分解以及上下钻动的特性来达到分解污水中污染物的过程。这一作用原理就是蚯蚓吃食污染物,和体内的细菌进行反应,排除,蚯蚓粪便的细菌进入环境中后使得有机物的数量增多,杀死微生物,达到处理污染物的效果。第二层是补充层,第三层是承托层。第二层和第三层的最主要作用是过滤作用,使得蚯蚓处理过的污水进一步的过滤。污水从蚯蚓滤池的上部进入,经过处理后的水从下部排出。蚯蚓滤池的整个处理污水的过程操作简单、成本比较低,污水处理效果好,可以方便推广使用。

3.生态塘处理系统

生态塘污水处理系统也是应用较多的生态污水处理技术。主要原理就是将污水引入人工制造的一个生态系统中,这个生态系统包括水产和水禽类生物。生态池塘通过太阳能的光合作用以及各种食物链原理将污水中的有机物进行分解或是转化,然后再通过食物链作用将物质一层一层的转移,使用这种方式将污水净化。这个方法之所以使用较多并且效果不错就是因为采用这种方法,污水得到净化的同时,水生植物和生物等也得到了食物,可以进行回收。这种污水处理方法不仅维护方便、成本低,更大的好处是可以获得经济效益。

参考文献

对污水的处理方法范文第4篇

【关键词】 城市建设;工业污水;处理;回收利用;研究

近年来,随着我国社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快,城市工业发展过程中的污水问题依然成为阻碍其可持续发展的瓶颈,同时对资源节约型和环境友好型社会的构建非常的不利,因此加强对城市工业污水处理与回收利用的研究,具有非常重大的现实意义。

1 城市工业污水处理中的基本方法

从实践来看,随着近年来城市化建设进程的不断加快,城市废水中的工业废水比重越来越大,具有关统计数据显示,2008年国内各大城市的全年总废水排放量就已经超过了571亿吨,其中工业废水在总量中的占据份额大约是 42.3%,即超过241亿吨。近年来,随着社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快,国家加大了城市工业污水的处理力度,同时也投入了大量的专项资金。从2012年上半年的处理情况来看,确实取得了一定的成效,但形势依然严峻。对于城市工业污水而言,有效的应对策略就是严格控制城市工业污水的排放量,加强对工业污水的处理与回收利用。在当今社会,国内各类企业对城市工业污水的处理与回收利用越来越重视,以下是几种常用的处理工艺和方法。

第一,化学沉淀法。该方法主要适用于处理镍、铬、铜以及锌和汞等工业废金属离子以及砷、硼等两性元素,同时还可以对城市工业污水中钙、镁等碱性金属元素与氟、硫等非金属元素进行有效的处理。实践中,利用化学方法对城市工业污水中的各种重金属进行处理,其技术方法相对比较容易和简便一些。在此过程中,再结合相应的化学反应方程式可有效地准确计算应投数量,以实现物尽其用之目的。如果工业污水量相对较少一些,则可直接采用手工操作等方式进行处理;如果工业污水量相对较大,则条件具体的情况下可利用大型的自动化机械设备实施作业。针对工业污水中的重金属离子,可设置差异性的PH沉淀条件,该方法主要是应用于采矿冶炼生产实践中所含有的大量重金属离子污水处理。

第二,电解法。实践中,该方法主要包括隔膜电解法和凝聚电解法两种,利用电解法对工业污水进行处理,不仅可有效地对重金属离子进行处理,而且还可以对重金属进行有效的回收和利用。但需要主要的是采用电解法对工业污水中的重金属进行处理,通常因电极板用电会消耗大量的电力资源。

第三,浮力浮上法。在城市工业污水分离处理实践中,将重金属上依附一些相对较小的气泡,从而使其比重小于水,并浮上水面,即实现重金属清除之目标。

在工业污水处理过程中,当前使用最多的浮力上浮法主要有离子浮上法和沉淀浮上法,同时还包括电解浮上法等。

以上几种方法均是对城市工业污水的具体处理措施,一般是在确定了回收利用目标和污水水质检验以后,再选择具体的处理方法和工艺,这样能够有效地保证城市工业污水达到可回收利用的程度。在此过程中,每种具体的污水处理7方法都有其自身的特点与用途,但实践中只采用一种方法却难以实现工业污染物的有效清除,因此为达到预期的污水处理目的,多采用几种方法共同配合运用。

2 城市工业污水回收利用

基于以上对当前城市工业污水处理中的几种方法分析,污水处理只是一种手段,要真正的实现节能环保,还要在回收和利用上多下功夫。

(1)回收利用方式

实践中,根据城市地理条件、经济发展状况以及污水汇集状况等因素,首先应当制定水质管理机制,将工业、地表以及地下水的输送与分配活动,纳入到污水处理与回收利用系统之中,并在此基础上划定水质分区范围,从而为城市工业污水的处理与回收利用提供规划依据。

第一,城市工业建筑中水系统。在城市区域中的一些大型的工厂建筑结构群中,应当建立一套科学完善的中水系统。实践中该系统主要是用于收集杂排水, 通常将污水处理站设在裙房、地下室等处,可用中水进行冲厕、洗车以及绿化。

第二,区域中水系统。该系统主要应用于建筑小区、机关大院之中,采用多种原水类型。对于雨水系统而言,利用建筑屋面、绿地、路面以及停车场等,对雨水进行有效的收集。屋面雨水回收利用流程:屋面雨水、滤网、初期的雨水弃流以及景观水面等。当水质要求较高时,可增加深度处理措施,即混凝过滤、混凝、浮选以及生物工艺和深度过滤等。针对路面径流,实践中因水质比屋面的雨水要差一些,所以应当先进行实地水质调研,必要时可增加深度处理,从而满足杂用水水质要求。

(2)集中回收利用

从实践来看,集中回收利用系统由污水处理厂组成,每一个污水处理厂都可以根据自己的实际地区特点,对中水系统进行调节和选用不同的方式方法。在此过程中,回收利用水的水质与工业污水处理厂所采用的具体处理方法非常的密切,不同污水处理厂回收利用的处理工艺除受水质标准的影响,还受到污水处理规模、出水水质等因素的影响,因此回收利用工艺流程存在着一定的差异性。

(3)分散回收利用

针对当前国内城市污水处理实践而言,要想真正地实现工业污水处理与有效回收利用,必须要打破小范围的回收利用方法,利用大型的污水管理截流至城市污水处理中心进行处理,然后再排放至不同的管网之中进行回收和利用。该手段虽然有效,但因该这项工程并非一朝一夕的事情,需要有大量的政府资金作为支持,加之当前的城市老城正在改扩建之中,地下管网设备相对比较陈旧和落后, 因此难以有效地满足截流之需求,工程实施难度非常的大。

结语:总而言之,社会主义经济体制改革的不断深化,促使城市工业得到了前所未有的发展,同时也导致工业污水的大量增加,城市工业污水处理与回收利用工作,依然任重而道远。

参考文献

[1] 耿东颖.浅谈城市工业污水处理及回用.科技创新与应用 ,2012(09z).

[2] 宋岱岳.浅谈城市工业污水处理及回用[J].科技致富向导,2012(05)

对污水的处理方法范文第5篇

关键词:城市;污水处理;方法

城市污水处理方法有很多,无论是哪种方法其主要目的就是控制污水的排放量、污水的回收及再利用。我国城市污水的排放量始终居高不下,加之一些人的节水意识还不是那么强烈,总觉得水资源是取之不尽用之不竭的,造成水资源的大量浪费流失.城市污水的回收以及再利用成为开流的最佳选择,也是解决我国水资源危机的有效途径。当前不少国家为了解决水资源危机问题已成功将城市污水回收再利用,有些国家甚至将污水回收利用率提高到了80%以上。然而,在我国,虽然污水的回收利用早已被提出,但是受各种因素的影响我国的城市污水回收利用率并不高。

1.城市污水处理现状分析

首先,传统的活性污泥法,往往运行费用高,设备不能满足高效低耗的要求,且易出现污泥膨胀现象;其次,现随着污水排放标准的不断严格,污水中氮、磷等营养物质的排放要求逐步提高。而可以去除氮、磷物质的工艺就是活性污泥法了;但是活性污泥法只有形成多级反应池,通过增加内循环来达到脱氮除磷的目的,这样运行管理就更加复杂且各项费用也会大幅度提高;再次,目前城市污水的处理多以集中处理为主,庞大的污水收集系统的投资远远超过污水处理厂本身的投资。因此,如何使城市污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展,已成为目前水处理技术研究和应用领域共同关注的问题。

2.城市污水处理方法

2.1活性污泥法

活性污泥法主要包括传统活性污泥法、间歇式活性污泥法、氧化沟。(1)传统活性污泥法:它是推流式的生物处理方法。这种方法可以根据具体的需要采用不同的负荷,以使处理达到最佳效果。由于历经不断的改良,这种方法成熟可靠、运行简单稳定,能够以合理的费用支出获得相对优质的水,对一级处理的要求也低,因而目前它还是使用较为普遍的处理方法之一。(2)间歇式活性污泥法:简称为SBR法。SBR能够实现高浓度进水、高容积负荷和高去除率,在处理高浓度有机污水方面独具特色,而且对氮、磷、硫的脱除效果好,特别适合浓度高、排放量小的各种工业有机污水或废水,如化工、造纸、印染等,同时也适合应用于对出水水质要求较高、水量水质波动较大的旅游城市的污水处理。(2)氧化沟:又可称为氧化渠,它属于悬浮生物处理技术,与传统活性污泥法相比,它流程简单,构筑物相对少,污泥产出量少且停留时间长,硝化反应易进行,同时能够承受水量、水质的冲击负荷,脱氮效果好、效率也高,对高浓度的污水或工业废水有很强的稀释能力,基建及运行费用也相对低,是目前我国采用较多的处理工艺之一。活性污泥法流程为:(1)曝气池作为一个生物反应器,容纳废水和回流的活性污泥形成的混合液;再通过曝气设备充入空气,使氧溶人混合液,产生好氧代谢反应;同时保证混合液得到足够的搅拌处于悬浮状态,使废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。(2)混合液进入沉淀池后,悬浮固体经沉淀后和水分离,就有净化水流出沉淀池。同时沉淀池中的污泥回流(称为回流污泥)进曝气池,确保曝气池内保持一定的悬浮固体浓度和微生物浓度。此外,在曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,微生物流经沉淀池时又被消除,来达到维持活性污泥系统的稳定运行的环境。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。

2.2生物膜法

生物膜法也是污水生物处理的常用办法。它与活性污泥法一样,也是利用微生物来去除废水中有机物的方法,在这种方法中,微生物是附在一些物质的表面,因此生物膜法处理系统又称为附着生长系统。该方法的工作原理为通过去除废水中的溶解性有机污染物来达到净化的目的。生物膜法的适用对象主要为中小规模的的污水处理系统,在南方运用更为广泛。具体流程为:污水和附着在介质“滤料”表面的微生物形成的生物膜接触反应后,生物膜中的微生物会溶解去除有机污染物,将其转化为水、二氧化碳等物质,有机物消失达到净化的目的。

2.3氧化法

据氧化剂的种类及反应器的类型,可将氧化法分为化学氧化法、催化氧化法、(催化)湿式氧化法,光催化氧化法、超临界氧化法几个种类。目前,氧化法处理污水采用率较高,且前景较为广阔,但其中的化学氧化法操作简单,但运行成本高且效果不佳,因此,采用率普遍不高。氧化塘处理技术,是指污水中的有机污染物通过在塘中生长的微生物的代谢作用被氧化分解,达到净化效果的一种污水处理技术。该技术投资小、构造简单、运行维护管理方便、净化效果好、节省能耗,在国内外城镇污水处理领域被广泛应用。然而,污水处理在实际建设和运营中有着很多障碍,比如资金问题。因为与污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程,因此资金问题往往成为了效果的瓶颈。

3.城市污水处理方法处理城市污水问题时应把握以下几点

(1)目前,我国大部分的污水处理项目的资金来源都是国家支持,而我国所需资金的地方很多,那么污水处理时开投资对经济可持续发展大有益处。(2)运行成本低。运行成本是污水处理厂能否正常运行的重要因素,是选择处理工艺的主要指标之一。(3)占地少。土地资源是城市发展规划的重要因素。我国实施的国家《污水综合排放标准》(GB8978一l996)也明确规定了适用于所有排污单位,非常严格地规定了磷酸盐排放标准和氨氮排放标准,这就意味着选择污水处理工艺首先要考虑脱氮除磷的问题。

参考文献:

[1] 江西城市生活污水处理基本实现产业化[J]. 建材发展导向. 2008(01).

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