[自然科学]f4 废水处理 32页

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  • 2022-04-26 发布

[自然科学]f4 废水处理

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第四章序言污水水质与污水出路一污水水质二污染物在水体环境中的迁移与转化三污水出路n一污水水质n污水n国际通用三大类指标:物理性指标化学性指标生物性指标n水质分析指标物理性指标感官性指标,水的色度来源于金属化合物或有机化合物感官性指标,水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质挥发性物质溶解物质固定性物质悬浮固体物质加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化造成水中溶解氧减少工业废水常引起水体热污染色度固体物质嗅和味温度n水 和 污 水 中 固 体 成 分 的 内 部 相 关 性n水和污水中杂质颗粒分布黏土n化学性指标有机物生化需氧量(BOD)反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量主要污染特性(以mg/L为单位)。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:第一个阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量,全部生物氧化需要20~100d完成。实际中,常以5d作为测定生化需氧量的标准时间,称5日生化需氧量(BOD5);通常以20℃为测定的标准温度。BOD:biologicaloxygendemand在规定条件下微生物氧化分解污水或受污染的天然水样中有机物所需要的氧量(20℃,5d)。nBOD与CBOD、NBOD时间/d需氧量/(mg·L-1)BODL与BOD5时间/dn化学性指标有机物化学需氧量(COD)常用的氧化剂主要是重铬酸钾K2Cr2O7(称CODCr)和高锰酸钾KMnO4(称CODMn或OC)。酸性条件下,硫酸银作为催化剂,氧化性最强。废水中无机的还原性物质同样被氧化。如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间应有一定的比例关系:生活污水通常在0.4~0.5。COD:chemicaloxygendemand用化学方法氧化分解废水水样中有机物过程中所消耗的氧化剂量折合成氧量(O2)(mg/L)。n化学性指标有机物总有机碳(TOC)和总需氧量(TOD)TOC:totalorganismcarbon在950℃高温下,以铂作为催化剂,使水样气化燃烧,然后测定气体中的CO2含量,从而确定水样中碳元素总量。测定中应该去除无机碳的含量。各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条件基本不变的条件下,BOD与TOC或TOD之间存在一定的相关关系。TOD:totaloxygendemand在900~950℃高温下,将污水中能被氧化的物质(主要是有机物,包括难分解的有机物及部分无机还原物质),燃烧氧化成稳定的氧化物后,测量载气中氧的减少量,称为总需氧量(TOD)。TOD测定方便而快速。n污水有机物指标之间的关系有机碳量需氧量TOCTODCODcrBODLBOD5CODMnn化学性指标有机物油类污染物石油类:来源于工业含油污水。动植物油脂:产生于人的生活过程和食品工业。油类污染物进入水体后影响水生生物的生长、降低水体的资源价值。油膜覆盖水面阻碍水的蒸发,影响大气和水体的热交换。油类污染物进入海洋,改变海水的反射率和减少进入海洋表层的日光辐射,对局部地区的水文气象条件可能产生一定影响。大面积油膜将阻碍大气中的氧进入水体,从而降低水体的自净能力。石油污染对幼鱼和鱼卵的危害很大,堵塞鱼的鳃部,能使鱼虾类产生石油臭味,降低水产品的食用价值。破坏风景区,危害鸟类生活。n化学性指标有机物酚类污染物酚污染来源:煤气、焦化、石油化工、木材加工、合成树脂等工业废水。原生质毒物,可使蛋白质凝固,引起神经系统中毒。酚浓度低时,能影响鱼类的洄游繁殖。酚浓度达0.1~0.2mg/L时,鱼肉有酚味。酚浓度高会引起鱼类大量死亡,甚至绝迹。酚的毒性可抑制水中微生物的自然生长速度,有时甚至使其停止生长。酚能与饮用水消毒氯产生氯酚,具有强烈异臭(0.001mg/L即有异味,排放标准0.5mg/L)。灌溉用水酚浓度超过5mg/L时,农作物减产甚至枯死。n化学性指标无机性指标植物营养元素pH和碱度重金属过多的氮、磷进入天然水体,易导致富营养化,使水生植物尤其是藻类大量繁殖,造成水中溶解氧急剧变化,影响鱼类生存,并可能使某些湖泊由贫营养湖发展为沼泽和干地。重金属主要指汞、镉、铅、铬、镍,以及类金属砷等生物毒性显著的元素,一般指序号21-83,比重大于4的金属,也包括具有一定毒害性的一般重金属,如锌、铜、钴、锡等。一般要求处理后污水的pH在6~9之间。当天然水体遭受酸碱污染时,pH发生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,妨碍水体自净,还可腐蚀船舶。碱度指水中能与强酸定量作用的物质总量,按离子状态可分为三类:氢氧化物碱度;碳酸盐碱度;重碳酸盐碱度。作为微量金属元素。重金属的主要危害:生物毒性,抑制微生物生长,使蛋白质凝固;逐级富集至人体,影响人体健康。n含氮化合物氮是有机物中除碳以外的一种主要元素,也是微生物生长的重要元素。污水中的氮有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。危害:消耗水体中溶解氧;促进藻类等浮游生物的繁殖,形成水华、赤潮;引起鱼类死亡,导致水质迅速恶化。关于氮的几个指标:有机氮:主要指蛋白质和尿素。TN:一切含氮化合物以N计量的总称。TKN:TN中的有机氮和氨氮,不包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮(TotalKjeldahlNitrogen)。氨氮:有机氮化合物的分解,或直接来自含氮工业废水。NOx-N:亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。n含磷化合物磷也是有机物中的一种主要元素,是仅次于氮的微生物生长的重要元素。磷主要来自:人体排泄物以及合成洗涤剂、牲畜饲养场及含磷工业废水。危害:促进藻类等浮游生物的繁殖,破坏水体耗氧和复氧平衡;使水质迅速恶化,危害水产资源。含磷化合物有机磷有机磷包括磷酸甘油酸、磷肌酸等无机磷磷酸盐:正磷酸盐(PO43-)、磷酸氢盐(HPO42-)、磷酸二氢盐(H2PO4-)、偏磷酸盐(PO3-)聚合磷酸盐:焦磷酸盐(P2O74-)、三磷酸盐(P3O105-)、三磷酸氢盐(HP3O92-)n生物性指标生活污水:肠道传染病、肝炎病毒、SARS、寄生虫卵等制革屠宰等工业废水:炭疽杆菌、钩端螺旋体等医院污水:各种病原体危害:传播疾病,影响卫生,导致水体缺氧来源及危害水中细菌总数反映了水体有机污染程度和受细菌污染的程度。常以细菌个数/mL计。饮用水:<100个/mL医院排水:<500个/mL细菌总数大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,间接表明有肠道病菌存在的可能性。常以大肠菌群数/L计。饮用水:<3个/L城市排水:<10000个/L游泳池:<1000个/L大肠菌群n融会贯通各水质指标间的关系n二水体自净n水体的自净作用河流的自净作用是指河水中的污染物质在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。根据净化机制分为三类物理净化:稀释、扩散、沉淀化学净化:氧化、还原、分解生物净化:水中微生物对有机物的氧化分解作用n污水排入河流的混合过程竖向混合阶段:污染物排入河流后因分子扩散、湍流扩散、弥散作用逐步向河水中分散,由于一般河流的深度与宽度相比较小,所以首先在深度方向上达到浓度分布均匀,从排放口到深度上达到浓度分布均匀的阶段称为竖向混合阶段,同时也存在横向混合作用。横向混合阶段:当深度上达到浓度分布均匀后,在横向上还存在混合过程。经过一定距离后污染物在整个横断面上达到浓度分布均匀,这一过程称为横向混合阶段。断面充分混合后阶段:在横向混合阶段后,污染物浓度在横断面上处处相等。河水向下游流动的过程中,持久性污染物的浓度将不再变化,非持久性污染物浓度将不断减少。n污染物在河流中的扩散和分解受到河流的流量、流速、水深等因素的影响。河口是指河流进入海洋前的感潮河段。河口污染物的迁移转化受潮汐影响,受涨潮、落潮、平潮时的水位、流向和流速的影响。湖泊水库的贮水量大,但水流一般比较慢,污染物的稀释、扩散能力较弱。海洋虽有巨大的自净能力,但是海湾或海域局部的纳污和自净能力差别很大。污染物在地下水中的迁移转化受多种因素影响,地下水一旦污染,要恢复原状非常困难。污染物在不同水体中的迁移转化规律n三污水出路n污水的最终出路排放水体工农业利用地下水回灌n污水排放水体的限制污水综合排放标准GB8978—1996城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002海洋水质量标准GB3097地表水环境质量标准GB3838—2002n对人体健康不应产生不良影响对环境质量和生态系统不应产生不良影响对产品质量不应产生不良影响应符合应用对象对水质的要求或标准应为使用者和公众所接受回用系统在技术上可行,操作简便价格应比自来水低廉应有安全使用的保障污水回用应满足的要求n城市污水回用的几个方面城市生活用水和市政用水农业、林业、渔业和畜牧业地下水回灌其他方面工业城市绿地灌溉供水市政与建筑用水城市景观工艺生产用水冷却用水锅炉补充水其他杂用水n四、水处理的基本原则1、地表水(给水)处理流程:原水---混凝---沉淀---过滤---消毒---饮用水辅助工艺:活性炭吸附、膜技术n2、废水处理的基本原则和方法(1)解决废水问题的主要原则①改革生产工艺,大力推进清洁生产,减少废物排放量②重复利用废水③回收有用物质④对废水进行妥善处理⑤选择处理工艺与方法时,必须经济合理,并尽量采用先进技术n(2)废水处理程度的确定根据水体水质的要求处理厂所能达到的要求考虑水体的稀释和自净能力n(3)废水处理的基本方法物理方法:物理方法是利用物理作用来分离废水中呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变其化学性质。化学方法:利用化学反应的作用来处理水中的溶解性污染物质或胶体物质。(中和、氧化还原、混凝法、电解法、气体法、萃取法、吹脱法、吸附法、离子交换法、电渗析法)生物法:利用微生物的作用,使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质(好氧法、厌氧法)。好氧法还可以分为活性污泥法、生物膜法、生物氧化塘、土地处理系统等

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