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废水再生及回用处理方法进展
曹仲宏 赵乐军 胡大卫
(天津市市政工程设计研究院,天津 300051)
摘要:为满足再生水回用的水质标准和保护公众健康,再生水经过常规生物处理(二级处理)后还要采用混凝、沉淀、过滤、化学氧化、活性炭吸附、消毒、膜处理和/或连续厌氧-好氧生物处理等工艺进行深度处理。本文就国外深度处理方法的必威体育精装版研究进展进行了综述。
关键词:废水再生;废水回用;常规处理;深度处理;工艺优化组合
人口的持续增长,生活水平的不断提高,工业化及城市化均加剧了水环境的污染,使水越来越成为一种有限的资源。回收、再生(reclamation)废水并回用(reuse),使废水成为一种替代水源不仅能减少对清洁水的需求,从而亦可减轻对水环境的污染。将再生的废水用于工业冷却水,景观,农业灌溉,地下水回灌,生活杂用水及环境用途(如娱乐等),是水回用的必威体育精装版趋势。这些方面的应用通常要求对回用水进行三级处理或深度处理。但在回用的同时亦增加了公众与再生水接触的可能性,因此,确保微生物学,特别是病毒学和寄生虫学上的安全就显得极为重要。本文拟就近年来国外废水再生及回用处理方法的研究进展做一综述。
1. 常规处理
所谓常规处理是指以去除悬浮物为目的的处理方法。常规处理作为饮用水处理有两个严重缺陷:一个是去除悬浮物的功能不全,另一个是无去除溶解物质的功能。现代的饮用水处理流程,是在结合原水的水质特点下,综合考虑以下两类处理功能的效果制定的:在强化常规处理功能的基础上增加去除悬浮物的有关单元方法;增加去除水中溶解物质的单元方法,并控制消毒副产物等附加水处理产物的浓度[1]。
与常规废水处理相同,不同程度的水再生和水回用处理一般分为预处理、初级处理、二级处理、三级处理或深度处理。预处理、一级处理及二级处理通常着眼于水污染控制,而三级处理或深度处理则着重于对水回用的处理需求上。更进一步的废水再生技术如活性炭吸附,深度氧化,反渗透等可生产出比常规饮用水水质更好的再生水。
用于废水再生、回收、回用中的主要处理单元如表1所示[2]。
表1.废水再生中的单元操作与工艺
工艺 过程说明 作用 固液分离 凝聚作用 投加化学物质使胶体和悬浮物脱稳 促进颗粒物脱稳,从而增强絮凝作用,增强固体物的去除 絮凝作用 颗粒物聚合 固液分离后颗粒物的凝聚作用 过滤 以粒状滤料去除颗粒污染物 去除3μm以上的颗粒物 沉淀 颗粒物、化学絮凝物,沉淀物的重力沉降 固液分离 生物处理 好氧生物处理 在好氧池中微生物对废水及固体污染物进行生物代谢 通过合成微生物细胞和CO2、H2O, 从废水中去除有机物 氧化塘 混合水深0.6-0.9米,藻类可进行氧化合成作用,阳光可透射的水塘 减少悬浮物、COD、大肠菌、氨 消毒 用有氧化作用的化学物、紫外光、苛性化学物、热或物理分离灭活或去除病原微生物 保护公众健康 深度处理 活性炭 将污染物以物理作用吸附到活性炭表面 去除疏水性有机化合物 空气吹脱 强制空气由下向上穿过布散成小水珠的废水以带走废水中的氨及挥发性有机物 去除氨氮和一些挥发性有机物 离子交换 水流通过反应器时,废水和交换树脂之间发生离子交换 软化及去除选定的离子污染物,有效去除钙、镁等阳离子及硝酸根等阴离子 石灰处理 高pH下用石灰沉淀不同的阳离子、金属 用于稳定经石灰处理过的水,以减小水垢形成的可能 膜处理和反渗透 以压力推动的膜处理从水中分离杂物、胶体、离子,膜处理是基于分子分散或分子大小的分离方法 在给水或废水中去除杂物、细菌、病毒、溶解盐 2. 废水再生的工艺组合
废水再生和回用系统应是能够满足回用水水质标准且整体上经济有效的处理工艺组合。废水的最终回用要求将各组合工艺相互有机排列以保证在可负担费用下的安全供水。在城市水回用中意味着在有效的处理过程中将技术上最可行又最经济有效的“废水”处理技术和“给水”处理技术组合起来。如果回用以饮用为目的,处理系统中通常要使用给水处理技术体系以保证其安全性。废水再生处理系统要达到的处理程度随特定用途和有关水质要求而变化。目前应用的大多数废水再生及回用技术实质上来源于给水与废水处理。废水再生和回用最简单的处理系统包括固/液分离工艺和消毒工艺,而更复杂的处理系统则是以去除污染物的物理、化学和生物工艺组合而成的“多屏障(multiple barrier)”处理系统[3]。
在评价废水再生技术时,首先要考虑的是每一个处理单元运行的可靠性,以及整个处理系统提供满足用水标准的再生水的总体能力。因此,为了去除化学污染物和去除微生物病原体或使其失活,在某些情况下,需要附加的处理工艺。表2是用作后续特定污染物去除的处理技术的总结概括[4]。
表2.后续处理方法
污染物种类 处 理 方
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