常用污水处理方法

污水处理厂工艺流程

污水进入厂区先通过

1.

截流井

(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)

进入

2.

粗格栅

(打

捞较大的渣滓)到

3.

污水泵(提升污水的高度)到

4.

细格栅(打捞较小的渣滓)到

5.

沉沙池

(以重力分离为基础,

将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)

6.

生化池

(采用活性污

泥法去除污水里的

BOD5

SS

和以各种形式的氮或磷)进入

7.

终沉池(排除剩余污泥和回

流污泥)进入

8.

D

型滤池(进一步减少

SS

,使出水达到国家一级标准)进入紫外线

9.

消毒

(杀灭水中的大肠杆菌)然后

10.

出水

生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运

主要有物理处理法,

生化处理法

化学处理法

生化处理法经常被使用,

主流处理方法

主要看被处理水质和受纳水体情况,

一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,

如活

性污泥法,

mbr

等方法。

污水处理

sewage

treatment.wastewater

treatment

为使污水经过一定方法处理后

.

达到设

定的某些标准

.

排入水体

.

排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等

.

现代污水处理技术

.

按处理程度划分

.

可分为一级

.

二级和三级处理

.

一级处理

.

主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质

.

物理处理法大部分只能完成一级

处理的要求

.

经过一级处理的污水

.BOD

一般可去除

30%

左右

.

达不到排放标准

.

一级处理属于

二级处理的预处理

.

二级处理

.

主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质

(BOD.COD

物质

).

去除率

可达

90%

以上

.

使有机污染物达到排放标准

.

三级处理

.

进一步处理难降解的有机物

.

氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等

.

主要方法有生物脱氮除磷法

.

混凝沉淀法

.

砂率法

.

活性炭吸附法

.

离子交换法和电渗分析法等

.

整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后

.

经过格删或者筛率器

.

之后进入沉砂

.

经过砂水分离的污水进入初次沉淀池

.

以上为一级处理

(

即物理处理

).

初沉池的出水进入生

物处理设备

.

有活性污泥法和生物膜法

.(

其中活性污泥法的反应器有曝气池

.

氧化沟等

.

生物膜

法包括生物滤池

.

生物转盘

.

生物接触氧化法和生物流化床

).

生物处理设备的出水进入二次沉

淀池

.

二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理

.

一级处理结束到此为二级处理

.

三级处理包括生物脱氮除磷法

.

混凝沉淀法

.

砂滤法

.

活性炭吸附法

.

离子交换法和电渗析

.

二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备

.

一部分进入污泥浓缩池

.

之后

进入污泥消化池

.

经过脱水和干燥设备后

.

污泥被最后利用

.

各个处理构筑物的能耗分析

1.

污水提升泵房

进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房

.

之后被污水泵提升至沉砂池的前池水泵运行要消耗大量的能量占污水厂运行总能耗相当大的比例这与污水流量和要提升的扬程有关

2.沉砂池

沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒

沉砂池一般设于泵站前

倒虹管前

以便减轻

无机颗粒对水泵

管道的磨损

也可设于初沉池前

以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物

的处理条件

常用的沉砂池有平流沉砂池

曝气沉砂池

多尔沉砂池和钟式沉砂池

沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机

以及曝气沉砂池的曝气系统

多尔沉砂

池和钟式沉砂池的动力系统

3.

初次沉淀池

初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物

或作为二级污水处理厂的预处理构筑

物设在生物处理构筑物的前面

.

处理的对象是

SS

和部分

BOD5.

可改善生物处理构筑物的运

行条件并降低其

BOD5

负荷

.

初沉池包括平流沉淀池

.

辐流沉淀池和竖流沉淀池

.

初沉池的主要能耗设备是排泥装置

.

比如链带式刮泥机

.

刮泥撇渣机

.

吸泥泵等

.

但由于排

泥周期的影响

.

初沉池的能耗是比较低的

.

4.

生物处理构筑物

污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例

.

它和污泥处理的单元

过程耗能量之和占污水厂直接能耗的

60%

以上

.

活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的

电能

.

其基本上是联系运行的

.

且功率较大

.

否则达不到较好的曝气效果

.

处理效果也不好

.

氧化

沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备

.

生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较

.

但目前应用较少

.

是以后需要大力推广的处理工艺

.

5.

二次沉淀池

二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上

.

能耗比较低

.

6.

污泥处理

污泥处理工艺中的浓缩池

.

污泥脱水

.

干燥都要消耗大量的电能

.

污泥处理单元的能量消

耗是相当大的

.

这些设备的电耗功率都很大

.

针对各个处理构筑物的节能途径

污水提升泵房

污水提升泵房要节省能耗

.

主要是考虑污水提升泵如何进行电能节约

.

正确科学的选泵

.

让水泵工作在高效段是有效的手段

.

合理利用地形

.

减少污水的提升高度来降低水泵轴功率

N

也是有效的办法

.

定期对水泵进行维护

.

减少摩擦也可以降低电耗

.

2.

沉砂池

采用平流沉砂

.

避免采用需要动力设备的沉砂池

.

如平流沉砂池

.

采用重力排砂

.

避免使用

机械排砂

.

这些措施都可大大节省能耗

.

3.

初次沉淀池

初次沉淀池的能耗较低

.

主要能量消耗在排泥设备上

.

采用静水压力法无疑会明显降低能

量的消耗

.

4.

生物处理构筑物

国外的学者通过能耗和费用效益分析比较了生物处理工艺流程

.

他们认为处理设施大部

分的能量消耗是发生在电机这类单一的设备上

.

因而节能应从提高全厂功率因数

.

选择高效机

电设备及减少高峰用电要求等方面入手

他们提出的节能措施既包括改善电机的电气性能

.

包括解决运转的工艺问题

.

还包括污水厂产物中的能量回收

(Energy

Recovery).

曝气系统的能耗相当大

.

对曝气系统能耗能效的研究总是涉及到曝气设备的改造和革新

.

新型的曝气设备虽然层出不穷

.

但目前仍然可划分为

2

:

种是采用淹没式的多孔扩散头

或空气喷嘴产生空气泡将氧气传递进水溶液的方法

.

2

种是采用机械方法搅动污水促使大

气中的氧溶于水的方法

.

微孔曝气

.

曝气扩散头的布局和曝气系统的调节这些都是节能的有效

措施

.

在传统活性污泥处理厂曝气池中辟出前端厌氧区

.

用淹没式搅拌器混合的节能

.

生物除

磷方案

.

这一简单的改造可以节省近

的曝气能耗

.

如果算上混合用能

.

节能也达到

12%.

动控制系统的应用于污水处理节能

.

曝气系统进行阶段曝气

.

溶解氧存在浓度梯度

.

既减少了

能耗

.

又可以改善处理效果

.

减少污泥量

.

生物膜法处理工艺采用厌氧处理可以明显降低能量的消耗

.

5.

二次沉淀池

二次沉淀池中对排泥设备的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法

.

6.

污泥处理

污泥处理系统节能研究主要集中于污泥处理的能量回收

.

从污水污泥有机污染物中回收

能量用于处理过程早在上世纪初就已投入实践

.

但能源危机之前一直不受重视

.

目前有两种回

收途径

:

一是污泥厌氧消化气利用

.

一是污泥焚烧热的利用

.

消化气性质稳定

.

易于贮存

.

它可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能

.

废热还可回收

于消化污泥加热

.

因此利用消化气能解决污水厂不同程度的能量自给问题

.

林荣忱等人比较了

沼气发电机和燃料电池两种利用形式

.

认为燃料电池能量利用率高

.

具有很好的发展前途

.

消化气的最大化利用是提高能效的主要方式

.

沼气发电机组并网发电的研究和应用在国内已

有应用实例

.

是大型污水处理厂的沼气综合利用的可行途径

.

另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁

.

将固废与污水污泥

一起焚烧

.

获得的电能用于处理厂的运转

城市污水处理的能耗分析研究与节能技术和手段的发展往往并不同步

.

由于污水处理能

量平衡分析方法研究的欠缺

.

节能措施的制订和实施常常超前

.

而多数节能途径和手段常常由

处理厂的操作管理人员结合各处理设施实际情况提出

.

具有经验性和个别性

.

不一定能适用于

其他污水厂甚至是工艺相似的污水厂

,

另一方面

.

从广义上说

.

污水处理学科领域的技术创新

新材料和新设备的使用都蕴涵着节能增效的潜力

.

因而节能的途径和手段往往是很宽泛的

.

结论

污水处理是能源密集

(energy

intensity)

型的综合技术

.

一段时期以来

.

能耗大

.

运行费用高

一定程度上阻碍了我国城市污水处理厂的建设

.

建成的一些处理厂也因能耗原因处于停产和

半停产状态

.

在今后相当长的一段时期内

.

能耗问题将成为城市污水处理的瓶颈

.

能否解决耗

污水厂的能耗问题

.

合理进行能源分配

.

已经成为决定污水处理厂运行效益好坏的关键因素

.

能耗是否较低

.

也是未来新的污水处理厂可行性分析的决定性因素

.

开发能效较高的污水处理

技术

.

合理设计及运行污水处理厂

.

必将是未来污水处理厂设计和运行的必由之路

.

污水处理厂的工作岗位

1.

有哪些岗位

主要职能是负责污水泵站、污水处理、污泥处理的安全、

正常运行,确保进厂的污水经处理

后全部达标排放。

职能部门一般有厂长、副厂长、生产、技术、办公室等。

主要是生产技术

,

动力

,

设备

人员

,

化验员

,

设备维修

,

设备操作人员等

.

一是中控室

?

二是机修班

三是管网班。中控是上的

小班制度,

上班时间是白班是早上

8

点到晚上

8

夜班是晚上

8

点到早上

8

点,

上一个白

班一个夜班就可以休息两天。机修和管网都是双休,上班时间是早上

8.30

到下午

5

点。

2.

处理工艺

:

一般是传统活性污泥法工艺,

将污水中的污染物分离出来或转化为无害的物质,

从而使

污水得到净化。污水处理方法分类:

(1).

物理处理法。如过滤法、沉淀法。

(2).

物理化学法。如混凝沉淀法。

(3).

生物处理法。利用微生物来吸附、分解、氧化污水中的有机物,把不稳定的有机物降解

为稳定无害的物质,从而使污水得到净化。活性污泥法是生物处理法的一种。

污水处理厂工艺流程

污水进入厂区先通过

1.

截流井

(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)

进入

2.

粗格栅

(打

捞较大的渣滓)到

3.

污水泵(提升污水的高度)到

4.

细格栅(打捞较小的渣滓)到

5.

沉沙池

(以重力分离为基础,

将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)

6.

生化池

(采用活性污

泥法去除污水里的

BOD5

SS

和以各种形式的氮或磷)进入

7.

终沉池(排除剩余污泥和回

流污泥)进入

8.

D

型滤池(进一步减少

SS

,使出水达到国家一级标准)进入紫外线

9.

消毒

(杀灭水中的大肠杆菌)然后

10.

出水

生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运

主要有物理处理法,

生化处理法

化学处理法

生化处理法经常被使用,

主流处理方法

主要看被处理水质和受纳水体情况,

一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,

如活

性污泥法,

mbr

等方法。

污水处理

sewage

treatment.wastewater

treatment

为使污水经过一定方法处理后

.

达到设

定的某些标准

.

排入水体

.

排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等

.

现代污水处理技术

.

按处理程度划分

.

可分为一级

.

二级和三级处理

.

一级处理

.

主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质

.

物理处理法大部分只能完成一级

处理的要求

.

经过一级处理的污水

.BOD

一般可去除

30%

左右

.

达不到排放标准

.

一级处理属于

二级处理的预处理

.

二级处理

.

主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质

(BOD.COD

物质

).

去除率

可达

90%

以上

.

使有机污染物达到排放标准

.

三级处理

.

进一步处理难降解的有机物

.

氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等

.

主要方法有生物脱氮除磷法

.

混凝沉淀法

.

砂率法

.

活性炭吸附法

.

离子交换法和电渗分析法等

.

整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后

.

经过格删或者筛率器

.

之后进入沉砂

.

经过砂水分离的污水进入初次沉淀池

.

以上为一级处理

(

即物理处理

).

初沉池的出水进入生

物处理设备

.

有活性污泥法和生物膜法

.(

其中活性污泥法的反应器有曝气池

.

氧化沟等

.

生物膜

法包括生物滤池

.

生物转盘

.

生物接触氧化法和生物流化床

).

生物处理设备的出水进入二次沉

淀池

.

二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理

.

一级处理结束到此为二级处理

.

三级处理包括生物脱氮除磷法

.

混凝沉淀法

.

砂滤法

.

活性炭吸附法

.

离子交换法和电渗析

.

二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备

.

一部分进入污泥浓缩池

.

之后

进入污泥消化池

.

经过脱水和干燥设备后

.

污泥被最后利用

.

各个处理构筑物的能耗分析

1.

污水提升泵房

进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房

.

之后被污水泵提升至沉砂池的前池水泵运行要消耗大量的能量占污水厂运行总能耗相当大的比例这与污水流量和要提升的扬程有关

2.沉砂池

沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒

沉砂池一般设于泵站前

倒虹管前

以便减轻

无机颗粒对水泵

管道的磨损

也可设于初沉池前

以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物

的处理条件

常用的沉砂池有平流沉砂池

曝气沉砂池

多尔沉砂池和钟式沉砂池

沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机

以及曝气沉砂池的曝气系统

多尔沉砂

池和钟式沉砂池的动力系统

3.

初次沉淀池

初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物

或作为二级污水处理厂的预处理构筑

物设在生物处理构筑物的前面

.

处理的对象是

SS

和部分

BOD5.

可改善生物处理构筑物的运

行条件并降低其

BOD5

负荷

.

初沉池包括平流沉淀池

.

辐流沉淀池和竖流沉淀池

.

初沉池的主要能耗设备是排泥装置

.

比如链带式刮泥机

.

刮泥撇渣机

.

吸泥泵等

.

但由于排

泥周期的影响

.

初沉池的能耗是比较低的

.

4.

生物处理构筑物

污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例

.

它和污泥处理的单元

过程耗能量之和占污水厂直接能耗的

60%

以上

.

活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的

电能

.

其基本上是联系运行的

.

且功率较大

.

否则达不到较好的曝气效果

.

处理效果也不好

.

氧化

沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备

.

生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较

.

但目前应用较少

.

是以后需要大力推广的处理工艺

.

5.

二次沉淀池

二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上

.

能耗比较低

.

6.

污泥处理

污泥处理工艺中的浓缩池

.

污泥脱水

.

干燥都要消耗大量的电能

.

污泥处理单元的能量消

耗是相当大的

.

这些设备的电耗功率都很大

.

针对各个处理构筑物的节能途径

污水提升泵房

污水提升泵房要节省能耗

.

主要是考虑污水提升泵如何进行电能节约

.

正确科学的选泵

.

让水泵工作在高效段是有效的手段

.

合理利用地形

.

减少污水的提升高度来降低水泵轴功率

N

也是有效的办法

.

定期对水泵进行维护

.

减少摩擦也可以降低电耗

.

2.

沉砂池

采用平流沉砂

.

避免采用需要动力设备的沉砂池

.

如平流沉砂池

.

采用重力排砂

.

避免使用

机械排砂

.

这些措施都可大大节省能耗

.

3.

初次沉淀池

初次沉淀池的能耗较低

.

主要能量消耗在排泥设备上

.

采用静水压力法无疑会明显降低能

量的消耗

.

4.

生物处理构筑物

国外的学者通过能耗和费用效益分析比较了生物处理工艺流程

.

他们认为处理设施大部

分的能量消耗是发生在电机这类单一的设备上

.

因而节能应从提高全厂功率因数

.

选择高效机

电设备及减少高峰用电要求等方面入手

他们提出的节能措施既包括改善电机的电气性能

.

包括解决运转的工艺问题

.

还包括污水厂产物中的能量回收

(Energy

Recovery).

曝气系统的能耗相当大

.

对曝气系统能耗能效的研究总是涉及到曝气设备的改造和革新

.

新型的曝气设备虽然层出不穷

.

但目前仍然可划分为

2

:

种是采用淹没式的多孔扩散头

或空气喷嘴产生空气泡将氧气传递进水溶液的方法

.

2

种是采用机械方法搅动污水促使大

气中的氧溶于水的方法

.

微孔曝气

.

曝气扩散头的布局和曝气系统的调节这些都是节能的有效

措施

.

在传统活性污泥处理厂曝气池中辟出前端厌氧区

.

用淹没式搅拌器混合的节能

.

生物除

磷方案

.

这一简单的改造可以节省近

的曝气能耗

.

如果算上混合用能

.

节能也达到

12%.

动控制系统的应用于污水处理节能

.

曝气系统进行阶段曝气

.

溶解氧存在浓度梯度

.

既减少了

能耗

.

又可以改善处理效果

.

减少污泥量

.

生物膜法处理工艺采用厌氧处理可以明显降低能量的消耗

.

5.

二次沉淀池

二次沉淀池中对排泥设备的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法

.

6.

污泥处理

污泥处理系统节能研究主要集中于污泥处理的能量回收

.

从污水污泥有机污染物中回收

能量用于处理过程早在上世纪初就已投入实践

.

但能源危机之前一直不受重视

.

目前有两种回

收途径

:

一是污泥厌氧消化气利用

.

一是污泥焚烧热的利用

.

消化气性质稳定

.

易于贮存

.

它可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能

.

废热还可回收

于消化污泥加热

.

因此利用消化气能解决污水厂不同程度的能量自给问题

.

林荣忱等人比较了

沼气发电机和燃料电池两种利用形式

.

认为燃料电池能量利用率高

.

具有很好的发展前途

.

消化气的最大化利用是提高能效的主要方式

.

沼气发电机组并网发电的研究和应用在国内已

有应用实例

.

是大型污水处理厂的沼气综合利用的可行途径

.

另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁

.

将固废与污水污泥

一起焚烧

.

获得的电能用于处理厂的运转

城市污水处理的能耗分析研究与节能技术和手段的发展往往并不同步

.

由于污水处理能

量平衡分析方法研究的欠缺

.

节能措施的制订和实施常常超前

.

而多数节能途径和手段常常由

处理厂的操作管理人员结合各处理设施实际情况提出

.

具有经验性和个别性

.

不一定能适用于

其他污水厂甚至是工艺相似的污水厂

,

另一方面

.

从广义上说

.

污水处理学科领域的技术创新

新材料和新设备的使用都蕴涵着节能增效的潜力

.

因而节能的途径和手段往往是很宽泛的

.

结论

污水处理是能源密集

(energy

intensity)

型的综合技术

.

一段时期以来

.

能耗大

.

运行费用高

一定程度上阻碍了我国城市污水处理厂的建设

.

建成的一些处理厂也因能耗原因处于停产和

半停产状态

.

在今后相当长的一段时期内

.

能耗问题将成为城市污水处理的瓶颈

.

能否解决耗

污水厂的能耗问题

.

合理进行能源分配

.

已经成为决定污水处理厂运行效益好坏的关键因素

.

能耗是否较低

.

也是未来新的污水处理厂可行性分析的决定性因素

.

开发能效较高的污水处理

技术

.

合理设计及运行污水处理厂

.

必将是未来污水处理厂设计和运行的必由之路

.

污水处理厂的工作岗位

1.

有哪些岗位

主要职能是负责污水泵站、污水处理、污泥处理的安全、

正常运行,确保进厂的污水经处理

后全部达标排放。

职能部门一般有厂长、副厂长、生产、技术、办公室等。

主要是生产技术

,

动力

,

设备

人员

,

化验员

,

设备维修

,

设备操作人员等

.

一是中控室

?

二是机修班

三是管网班。中控是上的

小班制度,

上班时间是白班是早上

8

点到晚上

8

夜班是晚上

8

点到早上

8

点,

上一个白

班一个夜班就可以休息两天。机修和管网都是双休,上班时间是早上

8.30

到下午

5

点。

2.

处理工艺

:

一般是传统活性污泥法工艺,

将污水中的污染物分离出来或转化为无害的物质,

从而使

污水得到净化。污水处理方法分类:

(1).

物理处理法。如过滤法、沉淀法。

(2).

物理化学法。如混凝沉淀法。

(3).

生物处理法。利用微生物来吸附、分解、氧化污水中的有机物,把不稳定的有机物降解

为稳定无害的物质,从而使污水得到净化。活性污泥法是生物处理法的一种。


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