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1、水利水电再生水处理工艺的选择研究战志鹏天津中水有限公司摘要:下文主要根据笔者多年的工作实践经验以及查阅相MBR再生水工艺流程可简化为:待处理水→曝气沉砂池→关资料,针对再生水处理工艺的选择进行了阐述,希望通过以下阐MBR→臭氧脱色→二氧化氯消毒→出水。MBR再生水处理技术生述,能与各位同仁相互交流,同时今后也能够为类似的工程提供一产的水质质量高而且稳定。分离膜的分离作用相当明显,效果不是些借鉴与参考。普通的沉淀池可以相比的。经过处理的水浑浊度很低,悬浮物接近关键词:再生水;水处理;处理工艺;选择研究于零,水中的细菌和病毒的含量也明显降低,膜分离技术使得水中的微生物留
2、在生物反应器内里面,这样系统内的微生物浓度能够一1引言直被维持在一个较高的值,在提高反应装置的处理效率的同时,也水资源的稀缺已经是许多国家和地区不得不面临的问题,合理大大提高了出水的质量。反应装置受工作载荷的影响较小,能够利用水资源,优良先进的再生水处理工艺能够明显缓解这一问题。稳定输出优质的出水。该再生水处理工艺理论上可以实现零污2再生水处理研究现状泥排放,但在实际生产中式不可能实现的,但此方法已经可以大大再生水处理工艺主要有“混凝→沉淀→过滤”(常规处理)、活降低了污泥的处理成本。整个设备占地面积很小,对工作环境没性炭吸附、曝气生物滤池、人工湿地、高级氧化、膜处
3、理(包括微滤、有特殊要求,反应器内高浓度的生物量能够大大提高装置的工作超滤、纳滤和反渗透等)和电渗析、离子交换等工艺。查阅相关资负荷。并且整套装置的结构比较紧凑,工艺流程比较简单,便于操料得知国外对再生水处理研究的重点是针对污水中不同杂质进行作和管理。处理,以及如何去除痕量有机物等。采用的工艺主要集中在RO的4.3臭氧在再生水处理工艺中的应用使用上,以及将UF完全或部分替代RO、利用MBR替代污水厂在饮用水的净化处理领域,人们最早研究并使用了臭氧技术,的活性污泥工艺和RO预处理工艺(MF或UF)。国内与世界发达而如今,它已经被广泛应用在再生水的处理中,而且实践表明处
4、理国家之间的差距明显,从国内与国外典型工程的再生水处理工艺效果良好。流程来看,国内工程工艺仅是国外工程工艺流程的一部分。主要臭氧再生水工艺流程可简化为:待处理水→混凝→臭氧脱色→原因是投资大,国内技术不成熟,引进技术受限制较多。进入机械加速澄清池→进入V型过滤池→紫外线消毒→出水。臭3工程概况氧再生水处理工艺和其他再生水处理方法相比具有很多优点,设备笔者查阅许多资料,以城市污水厂二级处理后出水作为水源流水线占地面积小,降解速度比较快,自动化程度较高,没有二次污的,处理主要的去除对象为色度,浊度,SS,BOD5,CODCr,总磷等。染,不会产生大量的污泥或浮渣,特别对
5、于生物难降解的物质的处例如:某钢铁厂日常生产用水约1.2万m3/d,其中清洁生产及生活理效果尤为明显,此外这种再生水处理方法还具有防垢,脱色,杀菌用水约1000m3/d,循环冷却用水约1.1万m3/d,水源采用地下水。等作用。由于当地地下水日益匮乏,当地政府统一规划要求,到2012年,关臭氧处理能够明显去除水的臭味,色度以及UV吸收物。通常停所有自备水源,由县自来水厂统一供水,工业企业用水优先采用情况,水中的铁,锰,悬浮胶体,颗粒物以及溶解性有机物使得待处理再生水。对该县污水厂出水用作再生水进行分析研究。该县污水的水源产生颜色。富里酸和腐殖酸是导致水带色的有机物的代
6、处理厂设计处理规模3万m3/d,于2008年建成投产,实际处理水表。有机物中不饱和的官能团和臭氧发生化学反应,分子中的不饱量在0.9万m3/d~2.4万m3/d,设计出水水质标准为一级B。处理和双键被破坏掉,从而完成脱色处理。在再生水处理过程中,臭氧工艺如下:进水→粗格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→配水井还会产生微絮凝效应,这种现象能够帮助悬浮颗粒物和有机胶体的→CASS→消毒池→达标排放。混凝,然后通过将颗粒物过滤出来除掉导致产生色的物质。臭氧氧4再生水处理工艺选择及应用化主要是靠羟基(-OH)来除掉导致臭味的物质。因为在整个臭氧4.1多孔型悬浮生物陶粒的应用氧化
7、的化学反应过程中,该反应的生成物也是有机物,有机大分子此工艺最大的特点就是环保。曝气生物滤池的滤料选择多孔上的不饱和化学键被打破后生成转变成新的饱和键,这种反应能够型悬浮生物陶粒,这是一种以价格低廉,相当易得的工业废渣为原显著改变有机物对紫外光的吸收性能,能够使UV254值得到明显的料的新型环保产品,颗粒直径通常在3~8mm。该再生水处理工艺降低,有利于以后的工艺流程。流程大致为:待处理水→水解酸化池→接触氧化池→二沉池→滤池臭氧氧化再生水处理技术有显著的杀毒效果,能够有效去除废→消毒→出水。多孔型悬浮生物陶粒具有比重小,不易生物降解,水中的病原菌。不仅杀菌效率