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含磷废水处理方法

1287 2020-03-30
含磷废水处理

今天漓源环保介绍到含磷工业废水处理方法,人类的活动导致大量氮、磷等物质进入自然水体,引起各种浮游生物和藻类迅速繁殖,从而导致水质恶化,影响水生植物正常的光合作用,鱼类等各种水生生物大量死亡。近年来,水体富营养化越来越受到人们的重视,水质恶化已经严重影响到了人们正常生活。

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含磷废水处理方法

含磷废水主要来源于工业原材料、各种洗涤剂、农药、化肥以及人类生活污水。目前,国内外常用的处理方法总体上可分为化学法、生物法、吸附法、结晶法等单一工艺,高分子膜技术和复合材料也逐步运用于含磷废水处理方法当中。

1、化学法

含磷废水处理方法的化学法除磷的原理是将化学药剂投加到含磷废水中,试剂与废水中的磷酸根离子发生化学反应,生成不溶解性磷酸盐沉淀,通过过滤,去除磷酸盐沉淀,从而达到除磷的目的。化学试剂主要是二价或者三价金属离子。

铝盐与磷酸根离子生成磷酸铝沉淀,通过吸附作用可去除去污水中的磷。在含磷废水中投加铵盐、镁盐是目前国内常用的处理方法。铵盐、镁盐与废水中的磷酸盐反应生成难溶的复盐磷酸铵镁,又名鸟粪石。

目前,全世界普遍强调水环境需要大规模控制磷的含量。迄今为止,化学沉淀法仍是实用、有效的废水除磷方法。化学法操作简单、除磷效果稳定、处理效率80%以上,当废水中磷的浓度较大或有一定波动时,仍能保持较好的除磷效果,但用药量较大,导致含磷废水处理费用较高,且产生大量难以处理的高磷污泥。

2、生物法

含磷废水处理方法的生物除磷主要由一类统称为聚磷菌的微生物完成,由于聚磷菌能在厌氧状态下同化发酵产物,使得聚磷菌在生物除磷系统中具备竞争的优势。在厌氧状态下(没有溶解氧和硝态氮存在),兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸;聚磷菌把细胞内聚磷水解为正酸盐,并从中获得能量,吸收污水中易降解的COD,同化成细胞内碳能源存贮物聚β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等。在好氧或缺氧条件下,聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体,氧化代谢内贮物质PHB或PHV等,并产生能量,过量地从污水中摄取磷酸盐,能量以高能物质ATP的形式存贮,其中一部分转化为聚磷,作为能量贮于胞内,通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷目的。

生物法除磷的主要工艺有Phostrip侧流生物除磷工艺、厌氧-好氧(AO)生物除磷工艺、厌氧-缺氧-好氧(AAO)生物脱氮除磷工艺、氧化沟工艺、序批式反应器(SBR)工艺、反硝化除磷工艺等。生物法的优点是:(1)成本低,微生物通过自身新陈代谢进行更新换代;(2)产泥量少。生物法除磷是利用聚磷菌的生理需求从水中摄取可溶性磷酸盐,在体内合成多聚磷酸盐,慢慢地累积成高磷污泥;(3)除磷范围广,在生化除磷中,除了可以将正磷酸盐直接利用外,还可以使其它磷转化为正磷。但是微生物对周围生活环境要求比较苛刻,对水质变化敏感。日本滋贺县湖南中部净化中心,先后采用厌氧-好氧(AO)、厌氧-缺氧-好氧(AAO)生物脱氮除磷工艺和分段进水多级缺氧-好氧/反硝化(SMAO)3种深度处理工艺,均较好的处理效果。

3、吸附法

含磷废水处理方法的吸附法除磷的原理是某些多孔或大比表面积的固体物质对水中磷酸根离子具有吸附亲和力,通过吸附亲和力去除废水中的磷。磷吸附剂的选择要求满足以下条件:(1)高吸附容量;(2)高选择性;(3)吸附速度快;(4)抗其他离子干扰能力强;(5)无有害物溶出;(6)吸附剂再生容易、性能稳定;(7)原料易得并造价低。围绕这些标准,国内外对吸附除磷的研究目前主要集中在提高吸附剂的效能上。

吸附法除磷不需要添加化学试剂,操作简单灵活,不产生二次污染,在稀溶液的溶质分离中效果较好,适合处理低浓度的含磷废水。现在已经有了一些在吸附容量方面性能优异的高效吸附剂试验结果,但研究还相对较少,在吸附剂的抗干扰性、溶解损失和再生等方面还存在一些问题,在吸附机理方面远远落后于实践。从趋势上来看,高效合成吸附剂的研究将是废水除磷吸附剂的重要发展方向,但仍有众多的研究课题有待解决。

4、结晶法

结晶法除磷的原理是:含磷废水加入试剂后,溶液中离子的亚稳态受到影响,磷酸根离子以磷酸盐的形式在晶种表面析出,通过固液分离技术达到除磷的目的。除上述各种常规含磷废水处理方法外,各种新型工艺也逐步运用于含磷废水的处理。

随着科学技术的发展,膜技术越来越广泛地运用于废水处理中。膜技术作为一种新型的分离技术,既能对废水有较高的处理效率,也能高效回收物质,其分离过程主要有微滤、超滤、纳滤、反渗透和电渗析。

5、结语

含磷废水处理方法众多,处理效果和适用情况也不尽相同。化学沉淀法适用于含磷浓度较高的工业废水,生物法适用于含磷浓度较低的生活废水和畜牧业废水。结晶法、吸附法有利于磷的回收利用,适用于水量较小的含磷废水处理。在含磷废水的处理工艺上,要转变传统思维,加强磷的回收和利用。实践和研究表明,组合工艺较单一工艺在除磷效果上有显著提高。在实际工程运用中要根据水质特征、处理规模、环境条件、处理成本等因素,合理选择处理工艺。近几年来,随着科技的发展,高分子膜技术以及高分子多孔材料的运用也给含磷废水的处理提供了一个新的思路和发展方向。

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