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A2O同步脱氮除磷工艺 * 化学氧化-生物组合技术 化学氧化-生物组合技术的基本原理是将毒性、抑制性或难降解的有机污染物经化学氧化预处理后,变为生物可降解的中间产物,经生物处理后得到有效的去除。相反,生物预处理可以初步去除掉可生物降解物质,难降解有机污染物可经后续化学氧化得到去除。 化学氧化与生物技术的组合是一项具有广泛应用前景的水处理技术,特别是化学氧化技术与生物技术都已有几十年的实际应用历史,并且其在难降解有机污染物时有突出的处理效果。 5.5 废水的生态处理法 污水生态工程:利用土壤-微生物-植物系统的自我调控机制和对污染物的综合净化功能,既达到对城市污水及部分工业废水的高级净化处理,又可利用其中的有用物质,实现污废水的资源化。 特点: 费用低—水、土壤、细菌、高等植物和阳光 效果好—达到或超过常规系统的处理程度 占地面积大、时间长 (2)沉淀:通过颗粒和水的密度差,在重力作用下分离去除水中悬浮颗粒。 主要去除水中悬浮颗粒。密度大于水的颗粒将下沉,小于水的则上浮。 * 沉淀 沉淀法一般只适于去除20~100um以上的颗粒(与颗粒的性质和比重有关)。胶体不能用沉淀法去除,需经混凝处理后,使颗粒尺寸变大,才具有下沉速度。 生产上用对污水进行沉淀处理的设备称为沉淀池,根据池内水流的方向不同,沉淀池可以分为五种:即平流式沉淀池、竖流式沉淀池、辐流式沉淀池及斜管式沉淀池、斜板式沉淀池等。 (3)气 浮 气浮法是利用高度分散的微细气泡作为载体去黏附废水中的污染物,利用其密度小于水的特性,使其上浮到水面,从而实现固液或液液分离的过程,又称气泡浮上法。 在水处理中,气浮法广泛应用于: (1)分离水中的细小悬浮物、藻类及微絮体; (2)回收工业废水中的有用物质,如造纸厂废水中的纸浆纤维及填料等; (3)代替二次沉淀池,分离和浓缩剩余活性污泥,特别适用于那些易于产生污泥膨胀的生化处理过程; (4)分离回收含油废水中的悬浮油和乳化油; (5)分离回收以分子或离子状态存在的目的物,如表面活性物质和金属离子等。 气浮 * (4)离心分离法 离心分离法处理废水,是利用高速旋转所产生的离心力,使废水中的悬浮颗粒进行分离。 原理:当含有悬浮颗粒的废水进行高速旋转运动时,由于悬浮物质颗粒的质量与废水的质量大小不一样,质量大的固体颗粒,在高速旋转的过程中所受到的离心力大,质量小的,受到的离心力较小,因而质量大的固体颗粒被甩到外圈,沿离心装置的器壁向下排出,而质量小的则留在内圈,向上运动,使废水与悬浮颗粒达到分离的目的。 用于水处理中的离心分离设备有:离心机、水力旋流器及旋流池等。 (4)离心分离 –离心机 (4)离心分离 –水力旋流器 (5)萃取(液-液)法 5.2 废水的化学处理法 水的化学处理是向废水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收废水中的某些污染物质,或使其转化为无害的物质。 去除物质:呈水和废水中的无机或有机的(难以生物降解的)溶解物质或胶体物质。 化学处理方法:中和法、氧化还原法、混凝法、电解法、汽提法、萃取法、吹脱法、吸附法、离子交换法、电渗析法等。 化学方法 (1)中和 (2)化学混凝 (3)化学沉淀法 (4)氧化还原法 * (1)中和 对酸性废水中和处理可以有以下几种方法:酸性废水和碱性废水混合、投药中和。 对碱性废水,可以采用以下途径进行中和: 向碱性废水中鼓入烟道气; 向碱性废水中注入压缩二氧化碳气体; 向碱性废水中投入酸或酸性废水。 * (2)化学混凝 化学混凝所处理的对象,主要是水中的微小悬浮物和胶体杂质。 混凝剂按无机和有机类可分成以下几种,无机混凝剂主要包括铝盐(如硫酸铝、明矾、聚合氯化铝等)、铁盐(硫酸铁、硫酸亚铁、三氯化铁)等,有机混凝剂主要包括人工合成的混凝剂与天然高分子物质(如甲壳素等)。 混凝沉淀处理流程包括投药、混合、反应及沉淀分离几个部分。 * (3)化学沉淀 向废水中投加某些化学药剂,使其与废水中的污染物发生化学反应,形成难溶的沉淀物的方法。 其工艺流程和设备与化学混凝法相类似,包括: (1)化学药剂(沉淀剂)的配制和投加设备; (2)混合、反应设备; (3)使沉淀物与水分离的设备(如沉淀池、气浮池等)。 化学沉淀法按照投加的化学剂种类分为:氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、碳酸盐沉淀法、铁氧体沉淀法等。 * (4)氧化还原 废水中的污染物质可以通过氧化还原反应,转变为无毒无害(如 CO2、H2O等)或微毒的新物质而得到去除,这种方法称为氧化还原法。 在废水处理中,若有毒污染物处于氧化型,用还原剂将其转变为无毒还原型,叫还原处理法; 若有毒污染物处于还原
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