污水治理方案 篇一
随着城市化进程的加快,污水处理成为一个日益重要的问题。随着人口的增加和工业发展的扩大,污水排放量也在不断增加,给环境带来了严重的污染。因此,制定科学合理的污水治理方案成为当务之急。
首先,建立完善的污水收集系统是解决污水问题的首要任务。在城市中,应该铺设污水管网,将分散的污水收集起来,集中处理。这样不仅可以减少污水对环境的直接影响,还能提高污水处理的效率。同时,还需要加强对建筑物、工厂等的污水排放监管,确保所有污水都能够被收集起来。
其次,选择合适的污水处理技术也是非常重要的。传统的污水处理方法主要包括物理处理、化学处理和生物处理。物理处理主要是通过沉淀、过滤等方法去除污水中的固体颗粒;化学处理则是使用化学药剂去除污水中的有机物和重金属离子;生物处理则是利用微生物将有机物降解成无害物质。这些方法各有优缺点,需要根据具体情况选择合适的技术组合。
此外,还可以考虑采用新型的污水处理技术。随着科技的发展,一些新型的污水处理技术也开始被应用到实际生产中。比如,利用膜技术可以高效地过滤污水中的有害物质;利用光催化技术可以利用光能将污水中的有机物降解。这些新技术具有处理效率高、处理成本低等优点,可以进一步提高污水处理的效果。
最后,加强宣传和教育也是不可忽视的一环。只有大家都认识到污水处理的重要性,才能够共同努力,将污水排放量降到最低。政府可以组织一些宣传活动,向公众普及污水处理知识,提高大家的环保意识。同时,也要加强学校的环境教育,让孩子们从小就知道如何正确处理污水。
综上所述,制定科学合理的污水治理方案是解决污水问题的关键。通过建立完善的污水收集系统、选择合适的污水处理技术、采用新型的污水处理技术以及加强宣传和教育,我们可以有效地解决污水问题,保护环境的同时促进城市的可持续发展。
污水治理方案 篇二
随着经济的发展和城市化进程的加快,城市污水治理问题愈发突出。针对这一问题,我们需要制定科学合理的污水治理方案,以保护环境、改善生活质量。
首先,我们可以考虑建立完善的污水收集系统。这意味着在城市中铺设污水管网,将分散的污水收集起来,集中处理。这样可以减少对环境的直接污染,同时也提高了污水处理的效率。此外,还应加强对建筑物、工厂等的污水排放监管,确保所有污水都能够被收集起来。
其次,选择合适的污水处理技术也是非常重要的。目前,常见的污水处理方法主要包括物理处理、化学处理和生物处理。物理处理主要是通过沉淀、过滤等方法去除污水中的固体颗粒;化学处理则是利用化学药剂去除污水中的有机物和重金属离子;生物处理则是利用微生物将有机物降解成无害物质。根据具体情况,可以选择适当的技术组合。
此外,我们还可以考虑采用新型的污水处理技术。随着科技的发展,一些新技术也开始被应用到污水处理中。比如,利用膜技术可以高效地过滤污水中的有害物质;利用光催化技术可以利用光能将污水中的有机物降解。这些新技术具有处理效率高、处理成本低等优点,可以进一步提高污水处理的效果。
最后,加强宣传和教育也是不可忽视的一环。只有大家都认识到污水处理的重要性,才能够共同努力,将污水排放量降到最低。政府可以组织一些宣传活动,向公众普及污水处理知识,提高大家的环保意识。同时,也要加强学校的环境教育,让孩子们从小就知道如何正确处理污水。
综上所述,制定科学合理的污水治理方案是解决污水问题的关键。通过建立完善的污水收集系统、选择合适的污水处理技术、采用新型的污水处理技术以及加强宣传和教育,我们可以有效地解决污水问题,保护环境的同时促进城市的可持续发展。
污水治理方案 篇三
传统的煤化工是以低技术含量和低附加值产品为主导的高能耗、高排放、高污染、低效益、即“三高一低”行业,这种对资源过度消耗、严重污染环境、粗放的不可持续的发展方式己难以为继。为此,必需适时加速转变煤化工的发展方式,着力推进现代煤化工的发展。
煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物质。综合废水中CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200~500mg/l,废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物;砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物;难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。
目前国内煤化工废水处理方法主要采用生化法,生化法对废水中的苯酚类及苯类物质有较好的去除作用,但对喹啉类、吲哚类、吡啶类、咔唑类等一些难降解有机物处理效果较差,使得煤化工行业外排水CODcr难以达到一级标准。
因此,要将此类煤气化废水处理后达到回用或排放标准,主要进一步降低CODcr、氨氮、色度和浊度等指标。
煤化工废水处理方法
煤化工废水治理工艺路线基本遵行“物化预处理+A/O生化处理+物化深度处理”,以下做简单介绍。
1物化预处理
预处理常用的方法:隔油、气浮等。
因过多的油类会影响后续生化处理的效果,气浮法煤化工废水预处理的作用是除去其中的油类并回收再利用,此外还起到预曝气的作用。
2生化处理
对于预处理后的煤化工废水,国内外一般采用缺氧、好氧生物法处理(A/O工艺),但由于煤化工废水中的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水中的COD指标难以稳定达标。
为了解决上述问题,近年来出现了一些新的处理方法,如PACT法、固定床生物膜反应器(FBBR)、厌氧生物法,厌氧-好氧生物法等:
1)、改进的好氧生物法
(1)PACT法
PACT法是在活性污泥曝气池中投加活性炭粉末,利用活性炭粉末对有机物和溶解氧的吸附作用,为微生物的生长提供食物,从而加速对有机物的氧化分解能力。活性炭用湿空气氧化法再生。
(2)固定床生物膜反应器(FBBR)
FBBR技术可应用于高浓度煤化工废水的处理,也可应用于后续的深度处理回用单元。
2)、厌氧生物法
另外,活性炭厌氧膨胀床技术也被用于处理煤化工废水,该技术可有效地去除废水中的酚类和杂环类化合物。
3)、厌氧-好氧联合生物法
单独采用好氧或厌氧技术处理煤化工废水并不能够达到令人满意的效果,厌氧和好氧的联合生物处理法逐渐受到研究者的重视。
煤化工废水经过厌氧酸化处理后,废水中有机物的生物降解性能显著提高,使后续的好氧生物处理CODcr的去除率达90%以上。其中较难降解的有机物萘、喹啉和吡啶的去除率分别为67%,55%和70%,而一般的好氧处理这些有机物的去除率不到20%。采用厌氧固定膜-好氧生物法处理煤化工废水,也得到了比较满意的效果。
3深度处理
煤化工废水经生化处理后,出水的CODcr、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。
1)、混凝沉淀
沉淀法是利用水中悬浮物的可沉降性能,在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。其目的是除去悬浮的有机物,以降低后续生物处理的有机负荷。
在生产中通常加入混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果,此法的影响因素有废水的pH、混凝剂的种类和用量等。
2)、固定化生物技术
固定化生物技术是近年来发展起来的新技术,可选择性地固定优势菌种,有针对性地处理含有难降解有机毒物的废水。
经过驯化的优势菌种对喹啉、异喹啉、吡啶的降解能力比普通污泥高2-5倍,而且优势菌种的降解效率较高,经其处理8h可将喹啉、异喹啉、吡啶降解90%以上。
3)、高级氧化技术
由于煤化工废水中的有机物复杂多样,其中酚类、多环芳烃、含氮有机物等难降解的有机物占多数,这些难降解有机物的存在严重影响了后续生化处理的效果。
高级氧化技术是在废水中产生大量的HO.自由基HO.自由基能够无选择性地将废水中的有机污染物降解为二氧化碳和水。高级氧化技术可以分为均相催化氧化法、光催化氧化法、多相湿式催化氧化法以及其他催化氧化法。具体参见更多相关技术文档。
催化氧化法可以应用在煤化工废水处理工艺的前段,去除部分COD和增强废水的可生化性,但存在消耗量大,运行不经济的问题,因此该技术在后续的深度处理单元中应用可以获得更好的经济性和降解效果。
4)、吸附法
由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而去除污染物质。该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,费用高产生二次污染等问题,一般适合小规模污水处理应用。
废水处理工艺基本要求
1技术成熟、经济合理的原则进行总体设计,力求节能降耗、工程投资低、运行成本低、操作管理方便、工艺技术先进成熟的废水处理工艺流程。
2工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强,运行灵活、设备布置合理结构紧凑;
3设备选型、匹配得当,运行稳定可靠,性价比高,维护保养简单,使用寿命长;
4采用现代化自控技术,设置必要的监控仪表,实现自动化管理,提高管理水平;
5处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化;
6设计美观、布局合理。尽量采取措施减小对周围环境的影响,合理控制气味、噪声。