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技术|污水处理工艺技术方法污水处理水平和流程的收集

October 8, 2019 废气处理设备 17

  技术|污水处理工艺技术方法污水处理水平和流程的收集1.污水处理水平污水处理水平分为一级处理(包括一级强化处理),二级处理(包括二级强化处理)和高级处理。 2.污水处理过程的组成(1)物理处理部分。 (2)生化处理科。污水处理工艺选择原则1.工艺选择的主要技术经济指标包括:加工单位用水投资,减少单位污染投资,废气处理设备加工单位用水量和成本,降低单位污染物电力消耗和成本,占地面积和运行性能。可靠性,易于管理和维护,整体环境效益等。2.城市污水处理过程应根据处理规模,水质特征,接收水体的环境功能以及当地实际条件和要求来确定。全面的技术和经济比较。 3.应切实确定污水的水质,并应优化工艺设计参数。必须详细调查或测量当前污水的水质特征和污染物组成,并进行合理的分析和预测。当水质复杂或特殊时,应进行。对于污水处理过程的动态测试,必要时应进行试点研究。 4.积极,谨慎地采用新流程。对于在中国首次应用的新工艺,必须在应用之前进行中试和生产测试以提供可靠的设计参数。 5,分阶段建设同一污水处理厂时,每个阶段应尽可能采用相同的工艺,每个阶段的建设规模应尽可能相似。
  污水处理方法现代污水处理方法主要分为四类:物理处理,化学处理,物理化学处理和生物处理。 1.物理处理物理处理方法是通过物理作用分离并回收污水中的不溶性和悬浮性污染物(包括油膜和油珠),并且在处理过程中不改变其化学性质。常用的是过滤,沉淀,浮选等。 (1)过滤:过滤介质用于截留污水中的悬浮固体。过滤介质包括筛网,纱布和颗粒。常用的过滤器设备包括格栅,滤网和微过滤器。 1)格栅和筛网。在排水项目中,废水穿过下水道并流入人类水处理厂。首先,它应穿过一组倾斜放置在通道中的金属纵向平行框架条(格栅),多孔板或过滤器(筛网)。漂浮的物体或悬浮的固体无法通过,并保留在网格,细筛或过滤材料上。
  格栅板网主要用于截取粒径通常在几毫米到几十毫米之间的细碎悬浮物,例如纤维,纸浆,废气处理藻类等,通常用金属丝,化学纤维或多孔钢板编织而成。孔径通常小于5mm,最小可以为0.2mm。滤网装置具有鼓型,旋转型,旋转型,固定型振动斜筛等。不论结构如何,都必须保留污垢,并便于卸下和清洁屏幕表面。 2)颗粒介质的过滤(也称为痰液过滤,冲击过滤)。当废水通过颗粒状过滤材料(例如石英砂)的床时,细小的悬浮物和四肢被困在过滤材料的表面和内部空隙中。常用的过滤介质是石英砂,无烟煤和石榴石。在过滤过程中,过滤材料同时对悬浮的固体进行物理拦截,沉降和吸附。过滤的效果取决于诸如过滤器孔的尺寸,过滤器层的厚度,过滤速率和污水性质的因素。当废水从顶部到底部通过粒状过滤层流动时,直径较大的悬浮颗粒首先被截留在表面过滤材料的缝隙中,使得过滤材料的缝隙越来越小,形成一层主要形成。被捕获的粒子组构成过滤器,并在过滤中起主要作用。这种作用是由于抗性拦截或筛选。当废水通过过滤层时,大量的过滤材料表面为悬浮固体的沉降提供了很大的有效面积,形成了许多小的“沉淀池”,并且悬浮物很容易沉淀在那里。此效果属于重力沉降。由于过滤材料的表面积很大,因此它与悬浮固体之间存在明显的物理吸附。
  此外,沙子在水中通常具有表面负电荷,可以吸附带正电的铁,铝和其他肢体,从而在过滤材料的表面形成带正电的膜,然后吸附带负电的粘土和各种有机物质。胶体,接触絮凝发生在沙子上。 (2)沉淀法。沉淀法利用污水中悬浮物与水的相对密度不同的原理,通过重力沉降将悬浮物与水分离。根据水中悬浮颗粒物的浓度和絮凝特性(即小鼠凝聚的能力),可以分为四种类型:1)沉淀(或自由沉降)。在沉淀过程中,颗粒不会相互聚合,不会分别沉降。该位置仅受重力和水中的水流阻力影响。颗粒的形状,大小和质量没有改变,下降的速度也没有改变。 2)混凝沉淀(或称絮凝沉淀)。混凝沉淀是指废水中的胶体和细微的悬浮物在凝结剂的作用下凝结成具有可分离性的絮凝物,然后通过重力沉降进行分离。凝结和沉淀的特征在于,在沉淀过程中,颗粒彼此接触并碰撞形成较大的絮凝物。因此,颗粒的尺寸和质量随着深度的增加而增加,并且下沉的速率随着深度的增加而增加。常用的无机凝结剂是硫酸铝,硫酸亚铁,氯化铁和聚铝;常用的有机絮凝剂包括聚丙烯凝胶等,还可使用水玻璃和石灰等凝结剂。 3)区域定居(也称为拥挤定居,分层定居)。
  当废水中的悬浮固体含量高时,颗粒之间的距离很小,并且它们之间的聚合力可使它们聚集并沉在一起,并且颗粒的位置不会彼此改变,因此澄清水和混合水之间存在清晰的界面,并逐渐向下移动,这种沉降称为区域沉降。高浊度沉淀池中的沉淀和二级沉淀池中(沉淀的中后期)的沉淀大多属于此类。 4)压缩沉淀。当悬浮液中的悬浮固体浓度高时,颗粒相互接触并挤压,在上层颗粒的重力作用下,下层间隙中的水被挤出,颗粒的数量为压缩。压缩沉淀发生在沉淀池底部的污泥池或污泥浓缩池中,并且进行得非常缓慢。根据水中悬浮物的性质,有两种设备:沉沙室和沉淀池。沉淀池沉淀池利用重力作用将悬浮的杂质与水中分离。它可以分离直径为20至100μm或更大的颗粒。根据沉淀池中水的流动方向,可分为平流,径向流和垂直流三种类型。 1个对流沉淀池。废水从水箱的一端流出,并在水箱中沿水平方向流动。水中的悬浮固体逐渐沉入水箱底部,澄清的水从另一端溢出。 2径向流式沉淀池。水池大多为圆形,直径较大,通常为20至30 m。适用于大型水处理厂。原水通过进水管进入中心缸后,它通过缸壁上的孔口和圆周上的环形多孔挡板径向流到沉淀池的周围。
  随着水的截面积的增加,流量逐渐变小,颗粒沉降,并且澄清的水从周围区域溢出并流入集水槽进行排放。 3立式沉淀池。横截面大部分是圆形的,并且也具有正方形和多边形。水从中心管的下口流入水池,并通过反射板的阻挡而分布在整个水平截面上,并缓慢向上流动。沉降速度超过上升流速的颗粒沉入污泥桶,澄清的水由于周围的嵌入而从池中溢出。在污水处理和利用的方法中,通常在其他处理方法之前使用沉淀(或漂浮)方法作为预处理。如果采用生物处理来处理污水,通常必须事先通过预沉池除去大部分悬浮物,以减少生化处理过程中的负荷,而经过生物处理的废水仍必须通过二次沉淀进行处理。坦克进行浑水。分开以确保流出物的质量。 (3)浮选法。空气穿过污水,以微小气泡的形式从水中沉淀为载体。相对密度接近水的微小微粒污染物(例如乳化油)附着在气泡上,并随气泡上升到表面。然后将其机械去除,以便可以将污水中的污染物与污水分离。疏水性物质容易漂浮,而亲水性物质不容易漂浮。因此,为了提高气浮效率,有必要向污水中添加浮选剂以改变污染物的表面特性,将一些亲水性物质转化为疏水性物质,然后通过气浮去除它们。这种方法称为“浮选”。当空气漂浮时,要求气泡的分散高并且量大,这有利于空气漂浮的效果。
  泡沫层的稳定性应该是适当的,这有利于浮渣在水表面上稳定而不影响浮渣的运输和脱水。有两种产生气泡的方法:1)机械方法。使空气通过微孔管,微板,多孔转盘等产生细小气泡。 2)压力溶解气体法。空气在一定压力下溶解于水中并达到饱和状态,然后突然减压,过饱和空气以微小气泡的形式从水中逸出。目前,废水处理中的气浮工艺大多采用压力溶气法。气浮法的主要优点是:设备的运行能力优于沉淀池,一般仅需15至20分钟即可完成固液分离,因此占地面积少,效率高。气浮法产生的污泥较干燥。它不容易被腐蚀,并且被刮在表面上,操作方便。整个工作是使空气进入水中,增加水中的潜氧量,并对去除水中的有机物,藻类表面活性剂和异味有明显的作用。水质为后续加工和利用提供了有利条件。气浮法的主要缺点是:功耗大;设备维护和管理工作量增加,运行部件被堵塞的可能性增加;浮渣暴露在水面,易受风和雨等气候因素的影响。除了上述两种气浮方法外,更常用的方法是电解气浮方法。[废气处理设备]

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