離心分離法:離心分離法是使裝有含油廢水的容器高速旋轉而形成離心場,因油水兩相比重差的不同,油集中在中心部位,廢水則集中在靠外側的器壁上,終達到油水分離的目的。
水旋流分離技術的開發和應用始于20世紀80年代,首先在國外海上油田得到了推廣和應用,目前在世界各油田,如中東、非洲、西歐、美洲等地區的海上和陸地油田都有應用,是油水分離技術發展的標志。范永平等設計開發了新型三相離心機用于油田干化池含油廢水中油的回收,工業試驗結果取得了良好的效果。地埋式一體化生活污水處理裝置直銷
該法有體積小、質量輕、分離性能好、處理效率高、無易損件、運行安全可靠等優點。缺點是高流速產生的紊流容易將分散油剪碎,會對含油廢水造成二次乳化;運行時,進出口必須保持較大的壓差;對排液的控制要求和運行費用都較高。粗粒化法:粗粒化(聚集過濾)法是使含油廢水流經具有親油疏水性質的粗粒化濾料,微小的油珠在濾料表面不斷聚集形成油膜,達到一定厚度后,浮力和水流剪力的共同作用大于粘附力,顆粒較大的油滴終浮升到水面。
粗粒化法具有設備少、體積小、效率高、結構簡單、無需外加化學試劑、無二次污染及基建費用低等優點。但微量表面活性劑的存在,能抑制粗粒化床的效果,因此不適合對乳化油含油廢水的處理;另外,該法還有填料易堵塞、出油量較高、常需進行深度處理的缺點。粗粒化材料可分為顆粒狀和纖維狀,通常有石英砂、無煙煤、蛇紋石、陶粒、聚烯系或聚苯乙烯系球體或發泡體、聚氨酯發泡體等。
Bardenpho工藝
該工藝是在A/O工藝基礎上,增設了一個缺氧段和好氧段,各段反應池均獨立運行,混合液自好氧池回流至缺氧池而第二好氧池無混合液回流(因而須注意,第二缺氧池和第二好氧池并非組成一級A/O工藝)所增設的缺氧段和好氧段起強化脫氨和提高處理出水水質的作用。
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運行過程中,好氧池的內部回流混合液、原水中的有機基質及回流污泥進入厭氧池,進行反硝化脫氮。由于厭氧池進水中含有較多內碳源可利用因而具有較高的反硝化速率,但與其進水中的食料比有關。好氧一池的容積一般可按F./M為0.25考慮;在厭氧二池中,由于好氧二池出水中有機物濃度較低,同時也沒有外加碳源因而反硝化菌主要通過內源呼吸作用,以細胞內碳源進行反硝化,因此反硝化效率較低,并與系統的污泥齡有關。但這種反硝化作用可有效地提高整個處理系統的反硝化程度,從而利于提高脫氮效率。
必要時,可將少部分進水引入厭氧二池以適當補充碳源,提高其反硝化速率。該工藝中好氧二池的主要作用是進一步降低廢水中的有機物濃度,同時改善出水的表觀性狀由于增設了厭氧二池和好氧二池強化處理作用,該工藝的脫氮效率可以高達90%~95%(城市污水)。
什么是廢水的二級強化處理?
二級強化處理(Up Graded Secondary Treatment)是指在去除污水中含碳有機物的同時,也能脫氮除磷的二級處理工藝。二級強化處理有時和二級生物處理結合在一起,有時是污水三級處理的一種形式。
二級強化處理使用的處理方法主要是各種生物脫氮除磷工藝。
什么是廢水的深度處理?由哪些單元組成?
廢水的深度處理(Advanced Treatment)是進一步去除常規二級處理所不能*去除的污水中雜質的凈化過程,其目的是為了實現污水的回收和再利用。
深度處理通常由以下單元技術優化組合而成:混凝沉淀(澄清、氣浮)、過濾、活性炭吸附、脫氨、脫二氧化碳、離子交換、微濾、超濾、納濾、反滲透、電滲析、臭氧氧化、消毒等。
剩余污泥數量少,濃縮性、脫水性良好:好氧法每去除1公斤BOD將產生0.4~0.6公斤生物量,而厭氧法去除1公斤COD只產生0.02~0.1公斤生物量,其剩余污泥只有好氧法的5%~20%。
氮、磷的營養需要量較少:好氧法一般要求BOD:N:P為100:5:1,而厭氧法的BOD:N:P為100:2.5:0.5,處理氮、磷缺乏的工業廢水所需投加的營養鹽量較少。
氧處理過程有一定的殺菌作用,可以殺死廢水和污泥中的寄生蟲卵、病毒等。
厭氧活化污泥可以長期貯存,厭氧反應器可以季節性或間歇性運轉。與好氧生化法相比,在停止運行一段時間后,能較迅速啟動。
但是,厭氧生物處理法也存在一些缺點:,厭氧微生物增殖緩慢,因而厭氧設備啟動和處理時間比好氧設備長;第二,出水往往達不到排放標準,需要作進一步處理,故一般厭氧處理后再串聯好氧處理;第三,厭氧處理系統操作控制因素較為復雜。
為什么要對廢水進行脫氮和除磷處理
長期以來,城市污水和工業廢水的處理以去除水中懸浮固體、有機物和其它有毒有害物質為主要目標,并不考慮對氮、磷等無機營養物質的去除。隨著污水排放總量的不斷增加,以及化肥、石油制品、合成洗滌劑等大量生產和應用,廢水中氮、磷等無機營養物質對環境的影響越來越大。
氮、磷等無機營養物質對水體、尤其是封閉水體環境的影響為突出的問題是水體富營養化,表現為藻類的過量繁殖及隨之而來的水質惡化和湖泊退化;其次是氨氮的耗氧特性會使水體的溶解氧降低,進而導致魚類的死亡和水體黑臭;此外,當水體的pH值較高時,氨對水生生物有直接的毒性。為解決越來越尖銳的水環境污染和水體富營養化問題,世界上許多國家和地區都制定了嚴格的氮、磷排放標準。
超濾法處理乳化液廢水主要是利用油水分子大小的顯著差異,采取錯流過濾方式對油水進行過濾.水分子小于孔隙而透過超濾膜.油分子大于孔隙不能透過超濾膜,從而實現油水分離。對于乳化液廢水的處理.超濾法早期采用有機膜.但由于有機膜成本太高,且不耐高溫、機械強度低、容易水解等,故以陶瓷膜為代表的無機膜迅速占領了市場。
石灰除磷的具體方法有哪些
石灰除磷的具體方法有三種,一是在污水處理場初沉池之前投加石灰,二是在污水生物處理之后的二沉池中投加石灰,三是在生物處理系統之后投加石灰并配有再碳酸化系統。
鋁鹽除磷的原理是什么
鋁鹽除磷常用藥劑是硫酸鋁和鋁酸鈉,投加硫酸鋁會降低廢水的pH值,而投加鋁酸鈉會提高廢水的pH值。因此硫酸鋁和鋁酸鈉分別適用于處理堿性和酸性廢水。
鋁鹽的投加比較靈活,可以加在初沉池前,也可以加在曝氣池中或在曝氣池和二沉池之間,還可以將化學除磷與生物處理系統分開,以二沉池出水為原水投加鋁鹽進行混凝過濾、或在濾池前投加鋁鹽進行微絮凝過濾。在初沉池前投加,可以提高初沉池對有機物和SS的去除率,在曝氣池和二沉池之間投加,渠道或管道的湍流有助于改善藥劑的混合效果,在生物處理系統后投加,因生物處理對磷的水解作用可以使除磷效果更好。
由于受廢水堿度和有機物的影響,除磷的化學反應是一個復雜的過程,因此鋁鹽的佳投加量不能按計算確定,必須經過試驗確定
BABE工藝
在通常的廢水生物處理工藝中,其污泥經濃縮的上層液或氧化處理后脫水濾液均需返回至主體工藝進行處理。由于污泥濃縮上層液或脫水濾液中富含氮,因而其向主體工藝的返回將增加主體工藝的處理負荷,從而影響處理出水中氮的指標。
BABE在運行過程中將以A/O方式運行的處理工藝主流程中回流污泥的一部分分流入BABE間歇曝氣池,BABE所處理的對象為含有高濃度的TN的污泥濃縮上層液或污泥脫水濾液。通過BABE池的間歇曝氣運行,不僅有效地延長了處理工藝的污泥齡,并可對其進液中的氮實現充分的硝化作用,同時由于BABE池的良好消化條件,即較低的有機負荷及良好的溫度控制(一般將溫度控制在30℃),有效地提高了污泥中硝化菌的數量。