洗滌污水除磷技術(shù)概述
磷的去除有化學除磷和生物除磷兩種工藝,生物除磷相對經(jīng)濟,但生物除磷工藝出水不能穩(wěn)定達到排放標準; 要達到穩(wěn)定的出水標準,有時需要輔以化學除磷或直接采用化學除磷。1.化學除磷
化學除磷是一種應(yīng)用較早和較廣的除磷技術(shù),其基本原理是通過向污水中投加化學藥劑
與磷反應(yīng)生成不溶性磷酸鹽從污水中除去,常用藥劑有石灰、鋁鹽和鐵鹽。
(1)石灰除磷 向水中投加石灰,鈣鹽與水中的磷酸鹽發(fā)生反應(yīng)生成沉淀,將磷從水中去除。其反應(yīng)過程如下:
3HPO3+5Ca2++40H--Cas(OH)(PO4)3+3H20
石灰首先與水中的堿度發(fā)生反應(yīng)生成碳酸鈣沉淀,然后過量的Ca2+才能與磷酸鹽反應(yīng)生成羥基磷灰石沉淀。 羥基磷灰石的溶解度隨著pH值升高而減小,其沉淀越多,磷的去除率也就越高。
(2)金屬鹽除磷 其原理是投加的陽離子絮凝劑與污水中的PO& 形成不溶性化合物,同時由于污水中 OH 的存在,較終產(chǎn)生氫氧化物絮體,通過固液分離的方法從污水中脫除,達到除磷的目的。
金屬鹽除磷分為4個步驟:沉淀反應(yīng)、凝聚作用、絮凝作用、固液分離。 沉淀反應(yīng)和凝聚過程在一個混合單元內(nèi)進行,目的是使沉淀劑在污水中快速有效地混合。 凝聚過程中,沉淀所形成的膠體和污水中原已存在的膠體凝聚為直徑在10~15um范圍內(nèi)的主粒子。 絮凝過程中主粒子相互結(jié)合在一起形成較大的粒子-一絮體,該過程的意義在于增加沉淀物顆粒的大小,使得這些顆粒能夠通過典型的沉淀或氣浮加以分離。
水處理的化學藥劑按照成分主要分為**、無機、 微生物; 按照分子質(zhì)量的大小可分為低分子絮凝劑、高分子絮凝劑; 根據(jù)官能團及離解后電荷情況又可以分為陰離子型、陽離子型、非離子型。在水處理中應(yīng)用較為廣泛的是低分子絮凝劑和高分子絮凝劑,主要種類有無機低分子絮凝劑、**高分子絮凝劑、**高分子絮凝劑。
無機絮凝劑主要是鐵、 鋁鹽及其水解聚合產(chǎn)物,而以羥基多核絡(luò)合物或無機高分子化合物存在的無機高分子絮凝劑的運用越來越廣泛。
質(zhì)類、多聚糖類及殼聚糖類。 在化學除磷中廣泛使用的鐵鹽、鋁鹽的除磷機理如下:
多為水溶性聚合物,通常又分為陰離子型和陽離子型兩大類。 合成高分子絮凝劑主要包括聚內(nèi)烯酰胺和它的同系物、衍生物等高分子類物質(zhì)。 **高分子絮凝劑主要包括淀粉類、蛋白
**高分子絮凝劑主要分為**絮凝劑和人工絮凝劑兩大類。 人工合成的高分子絮凝劑
Fe3++P03-FePO4
Fe3++3HCO3-->Fe(OH)3+3CO2
A13++PO3-AIPO4
A13++3HCO3AI(OH)3+3CO2
結(jié)構(gòu)的多核羥基絡(luò)合物,如Fe2(OH),Fe3(OH),Fes(OH),Fes(OH)
方面通過溶解和吸水發(fā)生強烈水解,并在水解的同時發(fā)生各個聚合反應(yīng),生成具有較長線形
鐵鹽除磷反應(yīng)過程如下:鐵鹽溶于水中后,Fe3+一方面與磷酸根形成難溶性的鹽,一Fes(OH)+,Fe6(OH),Fe7(OH),Fe7(OH)1,Feg(OH)2,Fe12(OH)等這些含鐵的羥基絡(luò)合物能有效地降低或消除水體中膠體的電位,通過電中和、吸附架橋及絮體的卷掃作用使膠體凝聚,再通過沉淀分離將磷去除。
鋁鹽除磷的原理一般認為是當鋁鹽分散于水體時,一方面A13+與PO3 反應(yīng),另一方面,A13十首先水解生成單核絡(luò)合物 AI(OH)2+,AI(OH)及A1O2-等,單核絡(luò)合物通過碰撞進一步縮合,進而形成一系列多核絡(luò)合物 AIn(OH)3-m)(n>1,m<3n),這些鋁的多核絡(luò)合物往往具有較高的正電荷和比表面積,能迅速吸附水體中帶負電荷的雜質(zhì),中和膠體電荷、壓縮雙電層及降低膠體く電位,促進了膠體和懸浮物等快速脫穩(wěn)、凝聚和沉淀,表現(xiàn)出良好的除磷效果。
2.生物除磷
生物除磷機理有兩種不同觀點,**種認為是生物誘導(dǎo)化學沉淀作用除磷,*二種認為是生物過量聚磷作用。 目前,普遍認可*二種,即聚磷菌的攝磷釋磷原理。 其原理主要包括以下兩方面。
(1)厭氧段 如圖2-8所示,活性污泥中的一部分細菌通過發(fā)酵作用,將處理水中的溶解性 BODs轉(zhuǎn)化成低分子發(fā)酵產(chǎn)物 -揮發(fā)性脂肪酸。 在沒有溶解氧或硝態(tài)氮的厭氧條件下,聚磷菌在分解體內(nèi)的聚磷酸鹽時產(chǎn)生生物能量 ATP,并將其作為低分子發(fā)酵產(chǎn)物,以主動運輸?shù)姆绞綌z入細胞內(nèi),以聚-B-羥基丁酸鹽、 聚-B-羥基戊酸鹽及糖原等**顆粒的形式存儲于細胞內(nèi)。 主動運輸過程所消耗的能量來源于磷酸鹽的水解和細菌體內(nèi)糖的酵解,在此過程中,細菌還將分解聚磷酸鹽所產(chǎn)生的磷酸排到體外; 與此同時,細胞內(nèi)還會經(jīng)過誘導(dǎo)產(chǎn)生大量的聚磷酸鹽激酶。
根據(jù) Gaudy 的研究,在厭氧條件下,乙酰乙酸生成電子的受體PHB,并且當有能量的來源時,已經(jīng)吸收進入細菌體內(nèi)的乙酸鹽就會轉(zhuǎn)化為乙酰輔酶A,但由于細胞內(nèi)的輔酶A有限,乙酰輔酶A可以轉(zhuǎn)化為乙酰乙酸;在好氧條件下,PHB會再次被氧化為乙酰輔酶A進入到三羧酸循環(huán)(TCA)之中。
由于厭氧段的時間較為短暫,沒有充足的時間進行水解和轉(zhuǎn)化進人的顆粒性 BODs,厭氧段中的兼性細菌通過對進水BODs 中的溶解性成分進行發(fā)酵而產(chǎn)生乙酸鹽和其他的發(fā)酵產(chǎn)物。 厭氧段中,除磷微生物將水解聚磷所產(chǎn)生的能量用于促進發(fā)酵產(chǎn)物的吸收和儲存,而此過程說明在活性污泥系統(tǒng)中,除磷微生物比其他微生物較具有競爭性。污泥系統(tǒng)中的微生物種類進行了生物選擇并促進了除磷微生物的生長與繁殖。
(2)好氧段 在好氧段,聚磷菌利用在厭氧段產(chǎn)生的PHB的氧化分解所產(chǎn)生的能量,將污水中的磷攝人到體內(nèi),并利用這一部分磷合成聚磷酸鹽存儲在細菌的體內(nèi)。經(jīng)過厭氧段的釋磷過程,活性污泥在好氧段和缺氧段會再次大量地將磷吸收到體內(nèi),吸磷能力的強弱取決于在厭氧段磷的釋放情況。
3.除磷工藝
(1)Phostrip工藝
在常規(guī)的活性污泥工藝回流污泥過程中增設(shè)厭氧放磷池和上清液的化學沉淀池即構(gòu)成了Phostrip工藝,見圖2-9。其原理是使二沉池的污泥在濃縮池中濃縮,處于厭氧態(tài)的污泥釋放磷,濃縮池上清液的含磷量升高。 將上清液撇出加石灰沉淀,然后將釋放出磷后的濃縮污泥再回流到曝氣池,以使之在好氧狀態(tài)下再攝取磷。 該工藝是一種生物法和化學法協(xié)同的除磷方法。
Phostrip生物除磷工藝
A/O生物除磷工藝 A/O生物除磷工藝由厭氧及好氧兩部分組成,見圖2-10。污水首**人厭氧池,與二沉池回流的污泥混合。 聚磷菌在厭氧條件下將細胞中的磷釋放到混合液中,同時大量吸附污水中易被快速降解的**物。 進入好氧池,聚磷菌在好氧條件下過量吸附水中的磷(比在厭氧條件下釋放更多的磷),將磷貯存在污泥中。 再經(jīng)二沉池隨剩余污泥排出系統(tǒng),從而降低出水中磷的含量。
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