『壹』 污水廠處理流程及原理
1、首先,污水廠使用離心分離技術,將廢水導入調節池中進行油脂去除和初步過濾處理。
2、其次,通過生物凝聚和吸附作用,活性污泥法被用來降解水中的有機物質。
3、最後,藉助離子交換技術,通過微濾、反滲透、電滲析和離子交換等方法,去除污水中的有害物質,確保處理後的水質達到排放標准。
污水處理廠的功能介紹:污水處理廠是針對排放水質要求不符合環境標準的情況而設立的人工處理設施。它通過一系列處理過程,降低污染物的總量和濃度,以恢復和保護水體的質量和功能。
污水處理的重要性:污水處理是一個能源密集型的技術過程。如何有效解決污水處理過程中的能耗問題,合理地進行能源配置,已經成為衡量污水處理廠運營效益的關鍵。未來污水處理廠的可行性分析,將越來越多地考慮能耗的低廉性。開發高效能的污水處理技術,以及合理設計和運營污水處理廠,將是未來污水處理的發展趨勢。
『貳』 污水廠處理流程及原理關於污水廠處理流程及原理
1. 污水處理廠處理流程:
污水處理廠接收來自污染源的廢水,這些廢水通常含有超出了排放標准或環境容量限制的污染物總量或濃度。為了恢復水體質量,廢水必須經過專門的處理。處理廠通常分為兩類:城市集中處理廠和分散在各個污染源附近的處理廠。處理過程結合了物理、化學和生物方法,以實現高效、經濟的技術方案。設計時需遵循國家建設政策和標准,確保技術先進、經濟合理,並滿足水質要求。
2. 污水處理原理:
現代污水處理技術根據處理程度,分為三個級別:一級、二級和三級處理。一級處理主要通過物理方法去除懸浮固體,而二級處理則專注於去除膠體和溶解態有機物,以達到較高的去除率。三級處理進一步降解難降解有機物和氮、磷等可溶性無機污染物,以防止水體富營養化。常見的三級處理方法包括生物脫氮除磷、混凝沉澱、砂濾、活性炭吸附、離子交換和電滲析等。整個處理流程從粗格柵開始,通過沉砂池、初次沉澱池、生物處理設備(如活性污泥法和生物膜法)、二次沉澱池,最後進行消毒排放或三級處理。污泥處理則包括濃縮、消化、脫水和乾燥,以實現資源的最終利用。
『叄』 污水處理廠處理污水的方法和原理是什麼
1. 物理處理法:這種方法利用物理作用去除污水中的懸浮固體,不改變物質的化學性質。常見的物理處理技術包括重力沉降、離心分離、反滲透和氣浮等。物理方法相對簡單和經濟,適合於水體容量大、自凈能力強、污水處理要求不高的鄉村地區。
2. 生物處理法:此法藉助微生物的新陳代謝能力,將污水中的有機物轉化為穩定的無機物,以實現凈化目的。常用的生物處理技術有活性污泥法和生物膜法。生物處理法的處理效果優於物理法。
3. 化學處理法:這種方法通過化學反應去除污水中的溶解或膠體污染物,主要應用於工業廢水處理。常見的化學處理技術包括混凝、中和、氧化還原反應和離子交換等。化學處理法效果顯著,成本較高,通常用於生化處理後的進一步處理,以提高水質。
(3)廢水處理原理和技術擴展閱讀:
處理技術分為三個級別:
一級處理主要去除懸浮固體污染物,物理方法大多隻能達到一級處理的效果。一級處理後的污水BOD去除率大約為30%,無法滿足排放標准。因此,一級處理通常作為二級處理的預處理步驟。
二級處理旨在去除污水中的膠體和溶解有機物(如BOD和COD),去除率可超過90%,確保有機污染物達到排放標准,懸浮物去除率可達95%,出水水質良好。
三級處理則針對難以降解的有機物、氮、磷等可能導致水體富營養化的可溶性無機物進行進一步處理。
參考資料來源:網路—污水處理
『肆』 污水處理的原理和技術有哪些
現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。
二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准。
三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂率法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
整個過程為通過粗格刪的原污水經過污水提升泵提升後,經過格刪或者篩率器,之後進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉澱池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉澱池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分迴流至初次沉澱池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之後進入污泥消化池,經過脫水和乾燥設備後,污泥被最後利用。
以上是污水處理廠處理工藝的基本流程,流程圖見下頁圖一。
二.各個處理構築物的能耗分析
1.污水提升泵房
進入污水處理廠的污水經過粗格刪進入污水提升泵房,之後被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵運行要消耗大量的能量,占污水廠運行總能耗相當大的比例,這與污水流量和要提升的揚程有關。
2.沉砂池
沉砂池的功能是去除比重較大的無機顆粒。沉砂池一般設於泵站前、倒虹管前,以便減輕無機顆粒對水泵、管道的磨損;也可設於初沉池前,以減輕沉澱池負荷及改善污泥處理構築物的處理條件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝氣沉砂池、多爾沉砂池和鍾式沉砂池。
沉砂池中需要能量供應的主要是砂水分離器和吸砂機,以及曝氣沉砂池的曝氣系統,多爾沉砂池和鍾式沉砂池的動力系統。
3.初次沉澱池
初次沉澱池是一級污水處理廠的主題處理構築物,或作為二級污水處理廠的預處理構築物設在生物處理構築物的前面。處理的對象是SS和部分BOD5,可改善生物處理構築物的運行條件並降低其BOD5負荷。初沉池包括平流沉澱池,輻流沉澱池和豎流沉澱池。
初沉池的主要能耗設備是排泥裝置,比如鏈帶式刮泥機,刮泥撇渣機,吸泥泵等,但由於排泥周期的影響,初沉池的能耗是比較低的。
圖一城市污水處理典型流程
4.生物處理構築物
污水生物處理單元過程耗能量要佔污水廠直接能耗相當大的比例,它和污泥處理的單元過程耗能量之和占污水廠直接能耗的60%以上。活性污泥法的曝氣系統的曝氣要消耗大量的電能,其基本上是聯系運行的,且功率較大,否則達不到較好的曝氣效果,處理效果也不好。氧化溝處理工藝安裝的曝氣機也是能耗很大的設備。生物膜法處理設備和活性污泥法相比能耗較低,但目前應用較少,是以後需要大力推廣的處理工藝。
5.二次沉澱池
二次沉澱池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比較低。
6.污泥處理
污泥處理工藝中的濃縮池,污泥脫水,乾燥都要消耗大量的電能,污泥處理單元的能量消耗是相當大的,這些設備的電耗功率都很大。
三.針對各個處理構築物的節能途徑
1.污水提升泵房
污水提升泵房要節省能耗,主要是考慮污水提升泵如何進行電能節約,正確科學的選泵,讓水泵工作在高效段是有效的手段,合理利用地形,減少污水的提升高度來降低水泵軸功率N也是有效的辦法,定期對水泵進行維護,減少摩擦也可以降低電耗。
2.沉砂池
採用平流沉砂,避免採用需要動力設備的沉砂池,如平流沉砂池。採用重力排砂,避免使用機械排砂,這些措施都可大大節省能耗。
3.初次沉澱池
初次沉澱池的能耗較低,主要能量消耗在排泥設備上,採用靜水壓力法無疑會明顯降低能量的消耗。
4.生物處理構築物
國外的學者通過能耗和費用效益分析比較了生物處理工藝流程,他們認為處理設施大部分的能量消耗是發生在電機這類單一的設備上,因而節能應從提高全廠功率因數、選擇高效機電設備及減少高峰用電要求等方面入手。他們提出的節能措施既包括改善電機的電氣性能,也包括解決運轉的工藝問題,還包括污水廠產物中的能量回收(Energy
Recovery)。
曝氣系統的能耗相當大,對曝氣系統能耗能效的研究總是涉及到曝氣設備的改造和革新。新型的曝氣設備雖然層出不窮,但目前仍然可劃分為2類:第1種是採用淹沒式的多孔擴散頭或空氣噴嘴產生空氣泡將氧氣傳遞進水溶液的方法,第2種是採用機械方法攪動污水促使大氣中的氧溶於水的方法。微孔曝氣,曝氣擴散頭的布局和曝氣系統的調節這些都是節能的有效措施。在傳統活性污泥處理廠曝氣池中辟出前端厭氧區,用淹沒式攪拌器混合的節能、生物除磷方案。這一簡單的改造可以節省近20%的曝氣能耗,如果算上混合用能,節能也達到12%。自動控制系統的應用於污水處理節能,曝氣系統進行階段曝氣,溶解氧存在濃度梯度,既減少了能耗,又可以改善處理效果,減少污泥量。
生物膜法處理工藝採用厭氧處理可以明顯降低能量的消耗。
5.二次沉澱池
二次沉澱池中對排泥設備的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法。
6.污泥處理
污泥處理系統節能研究主要集中於污泥處理的能量回收。從污水污泥有機污染物中回收能量用於處理過程早在上世紀初就已投入實踐,但能源危機之前一直不受重視。目前有兩種回收途徑:一是污泥厭氧消化氣利用,一是污泥焚燒熱的利用。
消化氣性質穩定、易於貯存,它可通過內燃機或燃料電池轉化為機械能或電能,廢熱還可回收於消化污泥加熱。因此利用消化氣能解決污水廠不同程度的能量自給問題。林榮忱等人比較了沼氣發電機和燃料電池兩種利用形式,認為燃料電池能量利用率高,具有很好的發展前途。對消化氣的最大化利用是提高能效的主要方式。沼氣發電機組並網發電的研究和應用在國內已有應用實例,是大型污水處理廠的沼氣綜合利用的可行途徑。
另外一種能量回收方式是將城市固體廢物焚燒場建在污水處理廠旁,將固廢與污水污泥一起焚燒,獲得的電能用於處理廠的運轉。
城市污水處理的能耗分析研究與節能技術和手段的發展往往並不同步。由於污水處理能量平衡分析方法研究的欠缺,節能措施的制訂和實施常常超前。而多數節能途徑和手段常常由處理廠的操作管理人員結合各處理設施實際情況提出,具有經驗性和個別性,不一定能適用於其他污水廠甚至是工藝相似的污水廠;另一方面,從廣義上說,污水處理學科領域的技術創新、新材料和新設備的使用都蘊涵著節能增效的潛力,因而節能的途徑和手段往往是很寬泛的。
四.結論
污水處理是能源密集(energy intensity)型的綜合技術。一段時期以來,能耗大、運行費用高一定程度上阻礙了我國城市污水處理廠的建設,建成的一些處理廠也因能耗原因處於停產和半停產狀態。在今後相當長的一段時期內,能耗問題將成為城市污水處理的瓶頸。能否解決耗污水廠的能耗問題,合理進行能源分配,已經成為決定污水處理廠運行效益好壞的關鍵因素。能耗是否較低,也是未來新的污水處理廠可行性分析的決定性因素,開發能效較高的污水處理技術,合理設計及運行污水處理廠,必將是未來污水處理廠設計和運行的必由之路。