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水污染控制工程 第九章


电解技术
是指应用电解的基 本原理使废水中有 害物质通过电解过 程在阴、阳两极分 别发生氧化还原。
第四节 污水深度处理的物化技术
概述
• 利用物理和化学的综合作用净化工业废水的方法称为物化处 理法。其中常用的方法有吸附、离子交换、浮选、电渗析、 反渗透等。由于工业废水种类多,水质复杂,废水中存在着 多种重金属、难降解有机物及有毒有害物质,使处理的难度 加大。但是随着科学技术的进步,物理化学方法得到了迅速 发展。
离心分离技术是借助于在设备内高速旋转形成的离 心作用,使废水中的悬浮物与水分离的过程。
炼油厂的工业废水中主要污染物是石油及其产 品,此外还有悬浮固体及其它有机污染物。
第三节 污水深度处理的化学技术
概述
废水的化学处理方法是利用化学反应的原理,通 过中和、氧化还原、混凝等作用,使废水中的污染物 发生化学性质或物理形态上的变化,以便能从废水中 分离回收,或是由于改变了它们的化学性质而使其无 害化的一类处理方法。
药生产废水中含有的(RO)2P(S)ONa及对硝基酚 钠,可以加入C2H5SCH2CH2Cl,与废水中上述两种成 分反应生成(RO)2P(S)OCH2CH2SC2H5及PNO2C6H4OCH2CH2SC2H5,作为有利用价值的物质加 以回收。
生物除 磷技术
许多有机磷化合物可以用生物处理。例如马拉硫磷、 磷酸二丁酯及磷酸二(2-乙基己)酯、S-苄基-O,O二异丙基硫代磷酸酯及S-对氯苄基-N,N-二乙基硫代 氨基甲酸酯、14C-三对甲酚磷酸酯、硫代磷酸二甲酯 的胺盐、14C-三(2,3-二溴丙基)磷酸酯对硫磷等均 可用活性污泥法处理。
第二节 污水深度处理的物理技术
概述
所谓物理方法,是指对天然水体或人类 活动所排放的废水中,含有的一些不溶 性悬浮物、油或漂浮物,种用机械力或 其他物理作用将其从水中分离出去,在 分离过程中不改变其性质,但达到了废 水处理净化的目的。如重力分离、离心 分离、筛滤截留、蒸发、结晶、冷凝加 热处理过程都是物理处理方法。
Text
气浮技术:气浮处理法就是向废水中通
入空气,并以微小气泡形式从水中析出成 为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗 粒等污染物质黏附在气泡上,随气泡一起 上浮到水面,形成泡沫-气、水、颗粒(油) 三相混合体,通过收集泡沫或浮渣以达到 分离杂质、净化废水的目的。
磁分离技术:磁分离 方法采用高梯度磁分 离器,它能产生强磁 场,分离水中微细的 磁性物质。
膜分离技术:利用具有选择
透过性的“隔膜”——半透膜, 使水与溶解物质或微粒分离的 技术,称为膜分离技术。
第五节 污水的消毒处理
消毒方法
消毒方法
液氯消毒
紫外 线消毒
次氯酸 钠消毒
臭氧消毒
第六节 脱氮技术
污水中的氮及其危害
氨氮存在于许多工业废水中。不仅在不同类的工业废水中 氨氮浓度千变万化,即使同类工业不同工厂的废水中其浓 度也各不相同。排放高浓度氨氮废水的工业有:钢铁、炼 油、化肥、无机化工、铁合金、玻璃制造、肉类加工和饲 料生产等。
第三节 污水深度处理的化学技术
废水化学处理 中常用的方法
混凝技术
化学混凝法原理 是向废水中投加 混凝剂以破坏这 些细小颗粒的稳 定性,使其互相 接触而凝聚在一 起,形成絮状物 ,并下沉分离。
中和技术
酸性和碱性废水混 合后,使pH值接 近中性的过程称为 均衡,故此法又称 均衡法。
化学氧化还原技术
利用向废水中投加强 氧化剂或强还原剂, 通过氧化还原反应, 将溶于水中的有毒有 害物质氧化、还原转 化成无毒无害物质, 或将其转变成难溶于 水的物质而除去。
氨态氮是水相环境中氮的主要形态,是水体富营养化和环 境污染的一种重要污染物质。含有较高浓度氨氮的废水, 进入环境水系后会引起水体缺氧,对鱼类等水生动物构成 毒害,并刺激藻类等水生植物过度生长,出现水华、赤潮 等污染现象。
第六节 脱氮技术
污水的物化脱氮技术
吹脱法
折点氯化法 沉淀法
离子交换法
物化脱 氮技术
U P /(R) Kp
第二节 污水深度处理的物理技术
物理技术 沉淀技术 过滤技术
离心分离技术 隔油技术
沉淀技术是利用废水中悬浮物密度大于废水密度的 特点,借助于重力或惯性力形成沉淀物而达到固液分离
的目的。
固液混合物通过多孔材料时,固体被截留而液体通过的 工艺过程称为过滤。过滤又有表面过滤、体积过滤或滤 层过滤。
第九章 污水的深度处理
授 课 教 师: 孙 兴 滨
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水污染控制工程目录1 污水深度处理的对象与目标
2
污水深度处理的物理技术
3
污水深度处理的化学技术
4
污水深度处理的物化技术
5
污水的消毒处理
6
脱氮技术
7
除磷技术
8
同步脱氮除磷技术
第一节 污水深度处理的对象与目标
去除处理水中残存的悬浮物(包括活性污泥颗粒)、脱色、 除臭,使水进一步澄清; 进一步降低BOD5、COD、TOC等指标,使水进一步稳定; 脱氮、除磷,消除能够导致水体富营养化的因素; 消毒、杀菌,去除水中的有毒有害物质。
硝化-反硝化法
硝化过程:硝化过程中要耗用大量的氧。一般认为溶解氧应控制在 1.5~2.0mg/L以上,低于0.5mg/L则硝化作用完全停止。 反硝化过程 :反硝化过程中,部分有机物不需要外界供氧而直接利用NO2-、 NO3-的氧作为氧源进行氧化降解。
第七节 除磷技术
化学除 磷技术
废水中某些磷酸酯盐可以通过化学法加以回收。如农
第四节 污水深度处理的物化技术
吸附技术:吸附是一种界面现象,是发
生在固-液或固-气两相界面上的一种复 杂过程。根据吸附剂在吸附过程中作用 力的性质,可以将吸附过程分为三类, 即物理吸附、化学吸附和交换吸附。
离子交换技术:离子交换法
是借助于离子交换剂上的无害 离子和废水中的有害离子进行 交换反应而除去废水中有害离 子的方法。
催化湿式 氧化法
液膜法
NH 4

3 2
O2
NO2

2H


H 2O
第六节 脱氮技术
污水的生物脱氮技术
生物脱氮法
1.多级污泥系统:多级污泥系统是传统的生物脱氮流程 。 2.单级污泥系统:单级污泥系统包括前置反硝化系统、后置反硝化系统及 交替工作系统。前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为A/O流程。 3.生物膜系统:将上述A/O系统中的缺氧池和好氧池改为固定生物膜反应 器,即形成生物膜脱氮系统。
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