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污水深度處理有哪些方法和工藝流程(污水深度處理工藝流程圖介紹)
標(biāo)簽:     添加時(shí)間:2022-12-26 瀏覽次數(shù):4552

  污水深度處理有哪些方法和工藝流程(污水深度處理工藝流程圖介紹)


       深度處理常見(jiàn)的方法有以下幾種:


  1、活性炭吸附法

  活性炭是一種多孔性物質(zhì),而且易于自動(dòng)控制,對(duì)水量、水質(zhì)、水溫變化適應(yīng)性強(qiáng),因此活性炭吸附法是一種具有廣闊應(yīng)用前景的污水深度處理技術(shù)。活性炭對(duì)分子量在500~3000的有機(jī)物有十分明顯的去除效果,去除率一般為70%~86.7%,可經(jīng)濟(jì)有效地去除嗅、色度、重金屬、消毒副產(chǎn)物、氯化有機(jī)物、農(nóng)藥、放射性有機(jī)物等。

  常用的活性炭主要有粉末活性炭(PAC)、顆?;钚蕴浚℅AC)和生物活性碳(BAC)三大類(lèi)。

  近年來(lái),國(guó)外對(duì)PAC的研究較多,已經(jīng)深入到對(duì)各種具體污染物的吸附能力的研究。淄博市引黃供水有限公司根據(jù)水污染的程度,在水處理系統(tǒng)中,投加粉末活性炭去除水中的COD,過(guò)濾后水的色度能降底1~2度;臭味降低到0度。

  GAC在國(guó)外水處理中應(yīng)用較多,處理效果也較穩(wěn)定,美國(guó)環(huán)保署(USEPA)飲用水標(biāo)準(zhǔn)的64項(xiàng)有機(jī)物指標(biāo)中,有51項(xiàng)將GAC列為最有效技術(shù)。GAC處理工藝的缺點(diǎn)是基建和運(yùn)行費(fèi)用較高,且容易產(chǎn)生亞硝酸鹽等致癌物,突發(fā)性污染適應(yīng)性差。如何進(jìn)一步降低基建投資和運(yùn)行費(fèi)用,降低活性炭再生成本將成為今后的研究重點(diǎn)。

  BAC可以發(fā)揮生化和物化處理的協(xié)同作用,從而延長(zhǎng)活性炭的工作周期,大大提高處理效率,改善出水水質(zhì)。不足之處在于活性炭微孔極易被阻塞、進(jìn)水水質(zhì)的pH適用范圍窄、抗沖擊負(fù)荷差等。目前,歐洲應(yīng)用BAC技術(shù)的水廠已發(fā)展到70個(gè)以上,應(yīng)用最廣泛的是對(duì)水進(jìn)行深度處理。撫順石化分公司石油三廠采用BAC技術(shù),既節(jié)省了新鮮水的補(bǔ)充量,減少污水排放量,減輕水體污染,降低生產(chǎn)成本,還體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。今后的研究重點(diǎn)是降低投資成本和增加各種預(yù)處理措施與BAC聯(lián)用,提高處理效果。

  2、膜分離法

  膜分離技術(shù)是以高分子分離膜為代表的一種新型的流體分離單元操作技術(shù)。它的最大特點(diǎn)是分離過(guò)程中不伴隨有相的變化,僅靠一定的壓力作為驅(qū)動(dòng)力就能獲得很高的分離效果,是一種非常節(jié)省能源的分離技術(shù)。

  微濾可以除去細(xì)菌、病毒和寄生生物等,還可以降低水中的磷酸鹽含量。天津開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠采用微濾膜對(duì)SBR二級(jí)出水進(jìn)行深度處理,滿(mǎn)足了景觀、沖洗路面和沖廁等市政雜用和生活雜用的需求。

  超濾用于去除大分子,對(duì)二級(jí)出水的COD和BOD去除率大于50%。北京市高碑店污水處理廠采用超濾法對(duì)二級(jí)出水進(jìn)行深度處理,產(chǎn)水水質(zhì)達(dá)到生活雜用水標(biāo)準(zhǔn),回用污水用于洗車(chē),每年可節(jié)約用水4700 m3。

  反滲透用于降低礦化度和去除總?cè)芙夤腆w,對(duì)二級(jí)出水的脫鹽率達(dá)到90%以上,COD和BOD的去除率在85%左右,細(xì)菌去除率90%以上。緬甸某電廠采用反滲透膜和電除鹽聯(lián)用技術(shù),用于鍋爐補(bǔ)給水。經(jīng)反滲透處理的水,能去除絕大部分的無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)物和微生物。

  納濾介于反滲透和超濾之間,其操作壓力通常為0.5~1.0 MPa,納濾膜的一個(gè)顯著特點(diǎn)是具有離子選擇性,它對(duì)二價(jià)離子的去除率高達(dá)95%以上,一價(jià)離子的去除率較低,為40%~80%。采用膜生物反應(yīng)器-納濾膜集成技術(shù)處理糖蜜制酒精廢水取得了較好結(jié)果,出水COD小于100 mg/L,廢水回用率大于80%。

  我國(guó)的膜技術(shù)在深度處理領(lǐng)域的應(yīng)用與世界先進(jìn)水平尚有差距。今后的研究重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)、制造高強(qiáng)度、長(zhǎng)壽命、抗污染、高通量的膜材料,著重解決膜污染、濃差極化及清洗等關(guān)鍵問(wèn)題。

  3、高級(jí)氧化法

  工業(yè)生產(chǎn)中排放的高濃度有機(jī)污染物和有毒有害污染物,種類(lèi)多、危害大,有些污染物難以生物降解且對(duì)生化反應(yīng)有抑制和毒害作用。而高級(jí)氧化法在反應(yīng)中產(chǎn)生活性極強(qiáng)的自由基(如OH等),使難降解有機(jī)污染物轉(zhuǎn)變成易降解小分子物質(zhì),甚至直接生成CO2和H2O,達(dá)到無(wú)害化目的。

  3.1濕式氧化法

  濕式氧化法(WAO)是在高溫(150~350℃)、高壓(0.5~20 MPa)下利用O2或空氣作為氧化劑,氧化水中的有機(jī)物或無(wú)機(jī)物,達(dá)到去除污染物的目的,其最終產(chǎn)物是CO2和H2O[14]。福建煉油化工有限公司于2002年引進(jìn)了WAO工藝,徹底解決了堿渣的后續(xù)治理和惡臭污染問(wèn)題,而且運(yùn)行成本低,氧化效率高。

  3.2濕式催化氧化法

  濕式催化氧化法(CWAO)是在傳統(tǒng)的濕式氧化處理工藝中加入適宜的催化劑使氧化反應(yīng)能在更溫和的條件下和更短的時(shí)間內(nèi)完成,也因此可減輕設(shè)備腐蝕、降低運(yùn)行費(fèi)用。目前,建于昆明市的一套連續(xù)流動(dòng)型CWAO工業(yè)實(shí)驗(yàn)裝置,已經(jīng)體現(xiàn)出了較好的經(jīng)濟(jì)性。濕式催化氧化法的催化劑一般分為金屬鹽、氧化物和復(fù)合氧化物3類(lèi)。目前,考慮經(jīng)濟(jì)性,應(yīng)用最多的催化劑是過(guò)渡金屬氧化物如Cu、Fe、Ni、Co、Mn等及其鹽類(lèi)。采用固體催化劑還可避免催化劑的流失、二次污染的產(chǎn)生及資金的浪費(fèi)。

  3.3超臨界水氧化法

  超臨界水氧化法把溫度和壓力升高到水的臨界點(diǎn)以上,該狀態(tài)的水就稱(chēng)為超臨界水。在此狀態(tài)下水的密度、介電常數(shù)、粘度、擴(kuò)散系數(shù)、電導(dǎo)率和溶劑化學(xué)性能都不同于普通水。較高的反應(yīng)溫度(400~600℃)和壓力也使反應(yīng)速率加快,可以在幾秒鐘內(nèi)對(duì)有機(jī)物達(dá)到很高的破壞效率。美國(guó)德克薩斯州哈靈頓首次大規(guī)模應(yīng)用超臨界水氧化法處理污泥,日處理量達(dá)9.8 t。系統(tǒng)運(yùn)行證明其COD的去除率達(dá)到99.9%以上,污泥中的有機(jī)成分全部轉(zhuǎn)化為CO2、H2O以及其他無(wú)害物質(zhì),且運(yùn)行成本較低。

  3.4光化學(xué)催化氧化法

  目前研究較多的光化學(xué)催化氧化法主要分為Fenton試劑法、類(lèi)Fenton試劑法和以TiO2為主體的氧化法。

  Fenton試劑法由Fenton在20世紀(jì)發(fā)現(xiàn),如今作為廢水處理領(lǐng)域中有意義的研究方法重新被重視起來(lái)。Fenton試劑依靠H2O2和Fe2+鹽生成?OH,對(duì)于廢水處理來(lái)說(shuō),這種反應(yīng)物是一個(gè)非常有吸引力的氧化體系,因?yàn)殍F是很豐富且無(wú)毒的元素,而且H2O2也很容易操作,對(duì)環(huán)境也是安全的[20]。Fenton試劑能夠破壞廢水中諸如苯酚和除草劑等有毒化合物。目前國(guó)內(nèi)對(duì)于Fenton試劑用于印染廢水處理方面的研究很多,結(jié)果證明Fenton試劑對(duì)于印染廢水的脫色效果非常好。另外,國(guó)內(nèi)外的研究還證明,用Fenton試劑可有效地處理含油、醇、苯系物、硝基苯及酚等物質(zhì)的廢水。類(lèi)Fenton試劑法具有設(shè)備簡(jiǎn)單、反應(yīng)條件溫和、操作方便等優(yōu)點(diǎn),在處理有毒有害難生物降解有機(jī)廢水中極具應(yīng)用潛力。該法實(shí)際應(yīng)用的主要問(wèn)題是處理費(fèi)用高,只適用于低濃度、少量廢水的處理。將其作為難降解有機(jī)廢水的預(yù)處理或深度處理方法,再與其他處理方法(如生物法、混凝法等)聯(lián)用,則可以更好地降低廢水處理成本、提高處理效率,并拓寬該技術(shù)的應(yīng)用范圍。

  光催化法是利用光照某些具有能帶結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體光催化劑如TiO2、ZnO、CdS、WO3等誘發(fā)強(qiáng)氧化自由基?OH,使許多難以實(shí)現(xiàn)的化學(xué)反應(yīng)能在常規(guī)條件下進(jìn)行。銳鈦礦中形成的TiO2具有穩(wěn)定性高、性能優(yōu)良和成本低等特征。在全世界范圍內(nèi)開(kāi)展的最新研究是獲得改良的(摻入其他成分)TiO2,改良后的TiO2具有更寬的吸收譜線和更高的量子產(chǎn)生率。

  3.5電化學(xué)氧化法

  電化學(xué)氧化又稱(chēng)電化學(xué)燃燒,是環(huán)境電化學(xué)的一個(gè)分支。其基本原理是在電極表面的電催化作用下或在由電場(chǎng)作用而產(chǎn)生的自由基作用下使有機(jī)物氧化。除可將有機(jī)物徹底氧化為CO2和H2O外,電化學(xué)氧化還可作為生物處理的預(yù)處理工藝,將非生物相容性的物質(zhì)經(jīng)電化學(xué)轉(zhuǎn)化后變?yōu)樯锵嗳菪晕镔|(zhì)。這種方法具有能量利用率高,低溫下也可進(jìn)行;設(shè)備相對(duì)較為簡(jiǎn)單,操作費(fèi)用低,易于自動(dòng)控制;無(wú)二次污染等特點(diǎn)。

  3.6超聲輻射降解法

  超聲輻射降解法主要源于液體在超聲波輻射下產(chǎn)生空化氣泡,它能吸收聲能并在極短時(shí)間內(nèi)崩潰釋放能量,在其周?chē)鷺O小的空間范圍內(nèi)產(chǎn)生1 900~5 200 K的高溫和超過(guò)50 MPa的高壓。進(jìn)入空化氣泡的水分子可發(fā)生分解反應(yīng)產(chǎn)生高氧化活性的?OH,誘發(fā)有機(jī)物降解;此外,在空化氣泡表層的水分子則可以形成超臨界水,有利于化學(xué)反應(yīng)速度的提高。

  超聲波對(duì)含鹵化物的脫鹵、氧化效果顯著,氯代苯酚、氯苯、CH2Cl2、CHCl3、CCl4等含氯有機(jī)物最終的降解產(chǎn)物為HCl、H2O、CO、CO2等。超聲降解對(duì)硝基化合物的脫硝基也很有效。添加O3、H2O2、Fenton試劑等氧化劑將進(jìn)一步增強(qiáng)超聲降解效果。超聲與其他氧化法的組合是目前的研究熱點(diǎn),如US/O3、US/H2O2、US/Fenton、US/光化學(xué)法。目前,超聲輻射降解水體污染物的研究仍處于試驗(yàn)探索階段。

  3.7輻射法

  輻射法是利用高能射線(γ、χ射線)和電子束等對(duì)化合物的破壞作用所開(kāi)發(fā)的污水輻射凈化法。一般認(rèn)為輻射技術(shù)處理有機(jī)廢水的反應(yīng)機(jī)理是由于水在高能輻射的作用下產(chǎn)生?OH、H2O2、?HO2等高活性粒子,再由這些高活性粒子誘發(fā)反應(yīng),使有害物質(zhì)降解。輻射法對(duì)有機(jī)物的處理效率高、操作簡(jiǎn)便。該技術(shù)存在的主要難題是用于產(chǎn)生高能粒子的裝置昂貴、技術(shù)要求高,而且該法的能耗大、能量利用率較低;此外為避免輻射對(duì)人體的危害,還需要特殊的保護(hù)措施。因此該法要投入運(yùn)行,還需進(jìn)行大量的研究探索工作。

  4、臭氧法

  臭氧具有極強(qiáng)的氧化性,對(duì)許多有機(jī)物或官能團(tuán)發(fā)生反應(yīng),有效地改善水質(zhì)。臭氧能氧化分解水中各種雜質(zhì)所造成的色、嗅,其脫色效果比活性炭好;還能降低出水濁度,起到良好的絮凝作用,提高過(guò)濾濾速或者延長(zhǎng)過(guò)濾周期。目前,由于國(guó)內(nèi)的臭氧發(fā)生技術(shù)和工藝比較落后,所以運(yùn)行費(fèi)用過(guò)高,推廣有難度。

  污水的深度處理在城市和工業(yè)污水回用處理中扮演著非常重要的角色。在傳統(tǒng)的生物方法之后,深度處理用于去除額外的污染物、特殊金屬以及其他有害成分。

  現(xiàn)在已有的深度處理方法包括顆粒介質(zhì)過(guò)濾、吸附、膜技術(shù)、高級(jí)氧化和消毒等。聲技術(shù)是一種正在發(fā)展的、重要的,并且能夠得到高質(zhì)量再生水源的污水回用技術(shù)。不斷的深入研究將會(huì)帶來(lái)更為有效的污水回用技術(shù)的改進(jìn),并在未來(lái)的污水回用中更為廣泛的使用。



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