污水深度处理工艺的应用研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-19
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污水深度处理工艺的应用研究

温鑫达

中核辽源环保科技有限公司吉林省136200

摘要:随着我国人口、经济及城镇化的快速增长,生活污水排放量不断增加,污水处理厂的建设规模随之扩大,城市污水处理的副产物——城市污水排放量也呈上升趋势。城市污水含大量的病原菌和寄生虫卵、无机颗粒、有机残片、难降解有机物、重金属、氮磷钾营养物质等,需经适当的处理处置,才能变废为宝;若处理处置不当,将会造成二次污染,严重的话,甚至影响生态环境和人类健康。但由于一直以来的“重水轻泥”现象,城市污水处理处置的重视程度不够,我国的主要处理处置方式有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等其中,填埋占比最大。填埋会造成土壤、地表水和地下水的污染,堆肥会造成土壤和植物的重金属超标,自然干化会造成大气、土壤、地表水和地下水的污染,焚烧投资和运行成本高、造成大气污染,这些处理处置方式最终都会危害生态环境和人类健康。

关键词:污水;深度处理;应用

引言

我国水资源短缺,属缺水型国家。而城市化和工农业现代化的加速导致了污水排放量迅速增长,水体和水环境污染严重,严重影响城市发展。将雨水和污水深度处理后的再生水作为城市低水质用水的第二水源,兼收社会、环境、经济效益,成为目前研究的热点。国家环保总局公告发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)修改单,提升了污水处理出水的标准。全国多个省份的环保局要求新建(包括改、扩建)的城镇污水处理厂项目,须严格执行国标一级A标准。目前全国投入运营的2000余座城镇污水厂“提级达标”的升级改造和实现再生水的回用等工作任重道远。

1城市污水的特性

城市污水的主要来源,主要有以下五种:(1)格栅产生的栅渣;(2)沉砂池产生的无机颗粒物;(3)初沉池产生的初沉,富含病原菌、寄生虫卵、无机物等,易腐化、有恶臭;(4)二沉淀池产生的剩余活性,富含微生物、有机物,易腐化、有恶臭;(5)化学沉淀池产生的化学。其中,初沉和剩余活性是的主要处理处置对象。城市污水的性质指标,主要包括:(1)含水率、含固率含水率(%),是中水含量占总量的质量百分比。含固率(%),是中固体含量占总量的质量百分比。(2)挥发性固体、灰分挥发性固体,可近似表征中的有机物含量,是在600℃燃烧炉中的灼烧减量。灰分,表征中的无机物含量,是在600℃燃烧炉中的灼烧残渣。(3)脱水性能脱水性能,用毛细吸水时间或比阻抗值进行表征,可衡量脱水的程度难易。(4)中病原微生物生活污水中含大量的病原微生物,需进行灭菌处理。

2分析污水处理与回用的重要作用

现阶段水资源属于社会经济发展环节的首要问题,不仅会对经济增长效率造成阻碍,同时还会影响大众的日常生活质量。在处理和回用污水的基础上,可以将有害污水转化为新资源进行使用,保障了污水处理回用工作的有效落实,通过对水系统的逐步改善,实现了对水资源的充分利用。水资源回用已经属于现阶段解决常规类型水资源紧张问题的有效方法,在先进的污水处理工艺以及回用技术的支撑作用下,不仅能够减少对生态自然环境所带来的污染,还可以有效缓解水资源紧张等方面的矛盾。基于整体性的角度对污水问题进行探究,明确掌握污水处理以及回用工序的重要作用,充分的结合现阶段的水资源保护状况加以分析,可以看出虽然社会各界的日常生活水平得到了显著的提升,但由于生态环境遭到了严重的破坏,在短期之内虽然获得了良好的经济效益保障,基于长久化的发展角度进行考虑,可以看出对环境效益造成了不良影响,不利于保障生态环境治理工序的合理性。在回收可用资源的过程中,还可以将其投入到其他行业的发展阶段,及时解决了水资源匮乏等方面的问题,有效提高了行业的发展水平。除此之外,部门还需要对相关资源进行整合,在先进技术的融合利用下,加大对污水的处理力度,通过对水资源的有效回收,不仅能够减少对污水的排放量,还可以在减轻污染的基础上,对有用物质予以全面的回收。

3污水深度处理工艺

3.1反硝化组合工艺

在反硝化滤池内硝化菌可将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气。反硝化滤池出水进入臭氧接触氧化池。在臭氧接触氧化池内依靠臭氧的强氧化性,可以快速有效的去除水中的污染物质,同时可对水中难降解有机物进行破环断链,为后续的生物活性炭的去除提供有力的条件。活性炭表面的生物膜利用污水中的氧气和污染物进行生化反应,对污水进行快速净化,同时可截留污水中的悬浮物。生物活性炭滤池出水进入高密度澄清池。高密度澄清池是集混凝、絮凝、沉淀、澄清、浓缩于一体的紧凑型污水处理系统,污水中的磷、悬浮物等在此被去除,处理合格的水进入监护池。深度处理装置CODCr去除率为74.20%。生物活性炭滤池所需溶解氧由于是由臭氧接触氧化池带来的溶解氧及冗余臭氧转化而来,溶解氧量有限,造成生物活性炭滤池部分滤床常期处于缺氧状态。氨氮异常时,生物活性炭滤池时常会有气泡产生,应是发生了厌氧氨氧化作用。

3.2反渗透膜及活性炭吸附

反渗透膜净化处理是设置一种具有单向透过性的膜,该膜只允许特定的离子或者小分子化合物选择性的通过,同时,在薄膜的两侧设置压力差来提高反渗透的效果,从而提高对混合物的分离效果。反渗透膜的截留尺寸为0.1nm~1nm左右,能够高效、可靠地除去水中的各类胶体、盐类等。活性炭是用木炭在高温缺氧的条件下活化制成的一种材料,其显著特点是具有极大的比表面积,在和矿井水接触的过程中,能够采用物理吸附的方式来除去水中的污染物。当活性炭颗粒吸附饱和后,可以通过再次加热的方法进行活性炭再生处理,处理后的活性炭虽然吸附容量会有一定的降低,但其仍具有显著的吸附效果,从而能够多次循环使用,提高了使用的经济性。

3.3色度和COD去除工艺

工程对出水感官性状提出了较为严格的要求,出水色度须小于20倍稀释倍数。本工程深度处理来水经一、二级处理,产生色度的物质已被大部分去除,要进一步去除色度达到出水要求,目前较常用且有成功工程实例的方法为臭氧(O3)氧化法。臭氧氧化工艺虽设备较贵且运行电耗成本较高,但其占地少,处理不受季节、气温等因素影响,效果较为稳定;另外作为强氧化剂臭氧不仅具有良好的脱色效果,同时可将水中COD完全氧化,因此将臭氧作为脱色剂和保障出水COD达标的最后屏障。为保障臭氧的接触氧化效果,提高传质效率,臭氧接触池内设置微孔扩散器,具体投加量可根据进水水质在实际运行中灵活控制。

结束语

综上所述,在现代化城市建设和发展的过程中,需要加快污水处理以及回用工程的开展进程,以此来提高对水资源的利用效率,在最大程度上实现对城市用水现状的有效改善。现阶段需要加强对污水处理厂的建设,借助先进的污水处理工艺以及回用技术,为水资源处理环节提供有力保障,确保管理和监督制度建设的健全性和完善性,基于充足的污水处理设备支撑,充分的发挥出了污水处理工艺和回用技术的实际效用。

参考文献

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