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水的軟化及污泥的處理工藝

發布時間: 2021-03-07 06:00:29

❶ 典型的污泥處理工藝一般包括哪幾個處理或處置階段其各自的作用和工藝怎樣

典型的污泥處理工藝流程,包括四個處理或處置階段。第一階段為污泥濃縮,主要目的是使污泥初步減容,縮小後續處理構築物的容積或設備容量;第二階段為污泥消化,使污泥中的有機物分解;第三階段為污泥脫水,使污泥進一步減容;第四階段為污泥處置,採用某種途徑將最終的污泥予以消納。以上各階段產生的清液或濾液中仍含有大量的污染物質,因而應送回到污水處理系統中加以處理。以上典型污泥處理工藝流程,可使污泥經處理後,實現「四化」:
(1)減量化:由於污泥含水量很高,體積很大,且呈流動性。經以上流程處理之後,污泥體積減至原來的十幾分之一,且由液態轉化成固態,便於運輸和消納。
(2)穩定化:污泥中有機物含量很高,極易腐敗並產生惡臭。經以上流程中消化階段的處理以後,易腐敗的部分有機物被分解轉化,不易腐敗,惡臭大大降低,方便運輸及處置。
(3)無害化:污泥中,尤其是初沉污泥中,含有大量病原菌、寄生蟲卵及病毒,易造成傳染病大面積傳播。經過以上流程中的消化階段,可以殺滅大部分的姻蟲卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的衛生指標。
(4)資源化:污泥是一種資源,其中含有很多熱量,其熱值在10000∼15000kJ/kg (干泥)之間,高於煤和焦炭。另外,污泥中還含有豐富的氮磷鉀,是具有較高肥效的有機肥料。通過以上流程中的消化階段,可以將有機物轉化成沼氣,使其中的熱量得以利用,同時還可進一步提高其肥效。污泥濃縮常採用的工藝有重力濃縮、離心濃縮和氣浮濃縮等。污泥消化可分成厭氧消化和好氧消化兩大類。污泥脫水可分為自然干化和機械脫水兩大類。常用的機械脫水工藝有帶式壓濾脫水、離心脫水等。污泥處置的途徑很多,主要有農林使用、衛生填埋、焚燒和生產建築材料等。
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❷ 軟化水處理工藝

不需要
水的軟化方法有:①加熱法;②石灰蘇打法:用石灰降低暫時硬水版硬度,用燒鹼(蘇打)降低非權碳酸鹽硬水的硬度;③離子交換法:用離子交換劑除去鈣鎂離子,目前家用「凈水器」多採用這種方法。

絮凝劑是能夠將溶液中的懸浮微粒聚集聯結形成粗大的絮狀團粒或團塊的物質。

目前使用的絮凝劑按其來源及性質可分為無機絮凝劑、合成有機高分子絮凝劑和天然生物高分子絮凝劑三大類。無機絮凝劑主要是鐵鹽和鋁鹽,這類葯劑在使用過程中耗量較大,並具有一定的腐蝕性和毒性,對人類健康和生態環境會產生不利影響;合成的高分子絮凝劑,如聚丙烯酞胺、聚丙烯酸等具有用量少、絮凝速度快等優點,但這類高聚物的殘余單體具有「三致」效應(致畸、致癌、致突變),因而使其應用范圍受到限制;相比之下,天然生物高分子絮凝劑,如殼聚糖、澱粉衍生物、明膠等,是從自然物質中提取並稍經化學改性處理的物質,這類絮凝劑無毒或低毒、無二次污染,但絮凝活性低,單獨用於絮凝凈化效果也不理想。現在提出一種新型的微生物絮凝劑。

❸ 軟化水一般都怎麼處理

工業軟化水大致有兩類,一類是吸附,即利用陰樹脂或陽樹脂進行吸附,去除水中的硬度——鈣鎂離子;另一類就是RO反滲透過濾法,也可稱為膜法或分子篩法。

❹ 飲用水處理與污水處理的流程工藝

不一樣。
通常來講飲用水的原水雜質主要是泥沙(懸浮物)、有機顆粒(膠體)和鹽類(如鐵鹽,屬於溶解物質),成分相對單一,處理流程相對簡單。最常規的一套流程便是「原水-投葯-混凝-沉澱-過濾-消毒-用戶」,對於特殊的原水水質(比如受到了污染),則可以在初期增加預氧化,在後期附加活性炭吸附、氣浮等。
但需要注意的是,飲用水的出水指標要求是很嚴的,濁度、色度、臭閾值以及大腸菌群數、有機物濃度、重金屬離子濃度、放射性等必須符合《生活飲用水衛生標准》(GB 5749-2006)。
污水的成分相對復雜得多,因而相應的處理流程也很繁瑣。通常來講,城市排水管網里的污水主要包括城市生活污水和工業廢水。工業廢水在出廠時就已進行了初級處理,水質必須符合國家頒布的工業廢水排放標准;而城市生活污水裡的雜質大到果皮等生活垃圾,小到含氮、含磷的小分子有機物,無所不包。可見,城市污水處理的重點集中在生活污水上。生活污水的含碳類有機物含量很高,氮、磷也不少,直接排放會導致河湖水體腐敗,生物死亡以及富營養化等後果,必須進行處理。考慮到成本的因素,目前國內的污水廠主要採用生物處理法。
污水常見的一套處理流程便是「污水-格柵-沉砂池-初級沉澱池-曝氣池-二級沉澱池-消毒-排放」,這便是傳統的活性污泥法。此外,與之平行的還有生物膜法,原理都是利用微生物對污染物的降解來提高水質,只是具體的生物反應器有所不同。這些均是好氧生物處理,對於高濃度的有機廢水,先進行厭氧生物處理往往會取得更好的效果。厭氧生物處理工藝有氧化塘、上升式厭氧污泥床(UASB)、厭氧流化床(AFB)等。
此外,脫氮除磷往往是污水處理中很重要的一個方面。國外對活性污泥法進行改進後,用以脫氮。如三級生物脫氮工藝「進水-BOD去除/氨化-沉澱-硝化-沉澱-反硝化-沉澱-出水」,二級脫氮工藝「進水-BOD去除/氨化/硝化-沉澱-反硝化-沉澱-出水」。對於脫氮,當然還有SHARON工藝、ANAMMOX工藝等新式工藝。除磷常用的有厭氧-好氧工藝(A/O法)「進水-厭氧池-好氧池-二沉池-出水」、厭氧-缺氧-好氧工藝(A2/O法)「進水-厭氧池-缺氧池-好氧池-二沉池-出水」,另外還有Phostrip、Phoredox、UCT、VIP等除磷工藝。
還需說明的是,與污水處理同時進行的是污泥的處置,這是兩套系統。常用的流程是「{二沉池污泥-濃縮池}/初沉池污泥-一級硝化-二級硝化-脫水-填埋/外運」。
總之,飲用水處理追求的是精益求精,出水水質要求高;污水處理面對的是高濃度污染物的問題,首要任務是有效地降低其濃度,兩者的出發點是不同的。

❺ 水的軟化處理有哪些基本方法,水處理

水的硬度主要由其中的陽離子:鈣(Ca2+)、鎂(Mg2+)離子構成。
當含有硬度的原水流經鈉離子的樹脂層時,水中的鈣回、鎂離答子被樹脂吸附,同時釋放出鈉離子,這樣交換器內流出的水就是去掉了硬度離子的軟化水,當樹脂吸附鈣、鎂離子達到一定的飽和度後,出水的硬度增大,此時軟水器會按照預定的程序自動進行失效樹脂的再生工作,利用較高濃度的氯化鈉溶液(鹽水)通過樹脂,使失效的樹脂重新恢復至鈉型樹脂。

❻ 國內外水處理的主要技術方法和污水活性污泥二級處理工藝流程

現在還沒有搞明白這個處理方案

❼ 軟化水,純水,超純水的區別和處理工藝

低於8度的水稱為軟水,高於17度的稱為硬水,介於8~17度之間的稱為中度硬水。雨版、雪水、江、河、湖水都權是軟水,泉水、深井水、海水都是硬水。

原水,是指未經過處理的水。

軟化水,是指水中硬度(主要指水中鈣、鎂離子)去除或降低一定程度的水。水在軟化的過程中,僅硬度降低,而總含鹽量不變。

純水,是指水中的強電解質和弱電解質(如SiO2、CO2等),去除或降低到一定程度的水。

超純水,是指水中的導電介質幾乎完全去除,同時不離解的氣體、膠體以及有機物質(包括細菌等)也去除至很低程度的水。

❽ 水處理工藝流程是什麼

水處理工藝流程為:

1、一級處理—機械處理工段:

機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構築物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在於通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍採用的污水處理方式。

2、二級處理—污水生化處理:

污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成生物膜法和活性污泥法(AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法)穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。

3、三級處理—對水的深度處理:

將經過二級處理的水進行脫氮、脫磷處理,用活性炭吸附法或反滲透法等去除水中的剩餘污染物,並用臭氧或氯消毒殺滅細菌和病毒,然後將處理水送入中水道,作為沖洗廁所、噴灑街道、澆灌綠化帶、工業用水、防火等水源。

(8)水的軟化及污泥的處理工藝擴展閱讀:

水處理工藝流程環境的影響:

1、PH值:

活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。

2、溶解氧

當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。

3、溫度:

溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。

參考資料來源:網路-水處理工藝

❾ 污水處理活性污泥法的處理方法

A/O是Anoxic/Oxic的縮寫,它的優越性是除了使有機污染物得到降解之外,還具有一定的脫氮回除磷功能,是將厭氧水解技術用為答活性污泥的前處理,所以A/O法是改進的活性污泥法。 A/O工藝將前段缺氧段和後段好氧段串聯在一起,A段DO不大於0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的澱粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過迴流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。

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