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污水的物理处理 综合处理与利用模块 一、国内外发展趋势 美国 由单纯的水污染治理转变为全方位水环境的可持续发展 Water Pollution Control → Watersheds, “Watersheds”内涵 是水循环、水回用。 第十章 城市污水的深度处理与回用 第一节 概述 日本 境内没有大江大河,日本靠什么支撑了他们经济复兴?靠的就是污水回用!在各大城市创建并保留至今的“工业用水 道” 纵贯全市,形成与自来水管道并存的又一条城市供水动脉,再生水41%回用于工业,32%作环境用水,8%用于农业灌溉。 提出“水银行”(Water Bank)概念,“从地下取一滴水就要回注一滴水”。 以色列 是地处大面积沙漠的国家,严重缺水,在污水回用方面处世界领先地位,通过立法规定“城市的每一滴水至少回用一次”,污水处理回用于工业、灌溉、城市绿化、冲刷。再生水42%用于灌溉、30%回灌地下,回灌到地下的水再抽至管网系统,循环再用。 中国 污水回用经三个阶段: 1985年之前——起步 1986-2000年——技术储备、工程示范 2019年以后——实施节水纲要进入全面启 北京、大连、长春、沈阳、青岛、秦皇岛、深圳、太原、邯郸等城市已设计污水回用工厂,在全国起示范作用。 二、污水处理的级别 预处理(物理法):去除粗大悬浮物; 一级处理(物理法):去除悬浮物; 二级处理(生物法):去除胶体和溶解性有机物; 三级或深度处理(物化或生化):去除氮磷营养物和有机物,深度处理一般以污水回收、再用为目的。 三、污水二级处理的不足 在一般情况下,城市污水经二级处理后还含有相当数量的污染物,如BOD5 20~30mg/L;CODCr 60~100mg/L;SS 20~30mg/L;NH3-N 15~25mg/L;P 6~10mg/L,此外还含有致病细菌、病毒和重金属等有害物质。 含有以上污染物的处理水,如排放至河流、湖泊、水库等水体回导致水体的富营养化。而且在淡水缺乏地区,这种处理排放的方式是对水资源的极大浪费。 四、污水深度处理的目标1. 去除水中残存的悬浮物(包括活性污泥颗粒);脱色、除臭,使水得到进一步澄清;2. 进一步降低BOD5 、CODCr 、TOC等指标,使水进一步稳定;3. 脱氮、除磷,消除能导致水体富营养化的因素;4. 消毒去菌,去除水中有毒有害物质 五、经过深度处理后的水的应用1. 排放包括具有较高经济价值水体及缓流水体在内的任何 水体,补充地面水源。2. 回用于农田灌溉、市政杂用,如灌溉城市绿地、冲洗街道、车辆、景观用水等。3. 居民小区中水回用于冲洗厕所;4. 作为冷却水和工艺水的补充用水,回用于工业企业;5. 用于防止地面下沉或海水入侵,回灌地下。 第二节 生物脱氮技术 一、生物脱氮原理 氨化反应 硝化作用 反硝化作用 二、生物脱氮工艺传统三级脱氮工艺 二级后置脱氮工艺(倒置反硝化) 前置反硝化(缺氧-好氧工艺) 该工艺不需设中沉池和投加C源,在反硝化段反硝化后回收部分碱度,同时降解部分有机物,对好氧段有利,减少供氧量,并有利于难降解有机物降解。 第三节 生物除磷技术 一、除磷方法概述 使磷成为不溶性的固体沉淀物从污水中除去(化学法) 使磷以溶解态被微生物同化,与微生物一起被分离出去,从而达到除磷的目的(生物法)。 二、生物除磷工艺 An/O工艺(1)工艺特点 工艺流程简单,无混合液回流,其基建费用和运行费用较低,同时厌氧池能保持良好的厌氧状态。在反应池内水力停留时间较短,一般为3~6h,其中厌氧池1~2h,好氧池2~4h。 沉淀污泥含磷率高,一般(2.5~4)%左右,故污泥 效好。混合液的SVI100,易沉淀,不膨胀 ηBOD≥90%;ηP=(70~80)%;当P/BOD5比值高,剩余污泥产量小,使ηP难以提高。 沉淀池应及时排泥和污泥回流,否则聚磷菌在厌氧状态下,产生磷的释放,降低ηP。反应池内X=2700~3000 mg/L (2)影响因素1. DO:厌氧池DO(0.2~0.3 mg/L)→0,NOX-→0,以保证严格的厌氧状态,好氧池:DO≥2mg/L。2. 厌氧池BOD5 /T-P(20~30),否则ηP下降。3. 厌氧池NOX-:因为NOX-会消耗水中有机物而抑制聚磷菌对磷的释放,继而影响在好氧条件下对磷的吸收。所以NOX--N1.5~2 mg/L,不会影响除磷效果。4. 当污水中COD/TKN≥10时,则NOX--N对生物除磷影响较小。5.
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