1. 總磷超標有什麼方法可以解決。
一、電鍍廢水總磷超標。
電鍍廢水中的磷比較特殊,與一般總磷不同,電鍍廢水中的磷一般是次亞磷,對於次亞磷廢水,不能使用傳統的除磷劑處理,比較有效的辦法是使用次亞磷去除劑進行處理,通過催化劑進行催化,次亞磷去除劑能夠與次亞磷結合,形成均相共沉澱。
部分污水處理廠總磷處理採用生物法,生物除磷中通過聚磷菌在厭氧狀態下釋放磷,在好氧狀態下過量地攝取磷。經過排放富磷剩餘污泥而除磷,導致出水總磷超標。
注意事項:
特種磷處理設備SPI-IE是針對總磷超標廢水研發的新型化學除磷設備,專門解決各類工業含磷廢水。
2. 循環水系統中總磷指標降下來,為什麼ph值就高
循環水中總磷是考察阻垢緩蝕劑的加入量的指標,總磷忽高忽低,排除測定時的因素外回,可能是阻垢緩蝕劑答的加入量變化較大,阻垢緩蝕劑的加入量太小的話,不能起到阻垢和緩蝕的作用,太大的話,在水中有機膦容易轉化為磷酸鹽而產生結垢的傾向.氯離子的升高對系統的PH值沒有直接影響。一個在欣格瑞做循環水技術的工程師朋友告訴我的,但是要看氯離子的來源,如果氯離子來源於氯氣,那麼氯離子升高自然會導致系統PH值下降,如果是直接引入的離子,則不會對PH造成影響。
循環水濃縮後的水質變化的特徵是pH值變化。循環水的pH值主要取決於循環水中甲--HC03-CO2平衡系統。圖5-5是在實踐經驗的基礎上得出的循環水鹼度與pH的關系。
3. 循環水系統中總磷指標降下來,為什麼ph值就高呢
總磷一般用來衡量緩蝕阻垢劑在水中的有效成分,當總磷下降時,也就是水中葯版劑的權濃度越來越少。緩蝕阻垢機理一般是使一些容易結垢的離子發生絡合反應如鈣鎂離子,從而生成可溶性鈣鎂鹽,當葯劑濃度越來越少時,絡合反應生成的的可溶性鹽類也減少,而生成碳酸類不溶性鹽類增多,這些鹽類再部分水解,所以PH就會逐漸升高。但是升高到一定就不會再變化了,因此在平時維護循環水系統的PH值時偶爾會加入一些鹽酸來控制。估計你那的水質硬度也應該比較高,我們公司用處理過的地下水來作為循環水,也是這種情況。
4. 出水總磷超標怎麼能降低出水總磷
1.控制污泥迴流比;
2.控制厭氧池溶解氧含量,混合液迴流盡量少的帶入溶解版氧。
假如說TP一直不達標,那權就有可能是進水TP含量過高,整個反應過程只能去處那麼多,解決辦法為在生化池後面加設物化除磷,加葯控制即可。
5. 廢水中總磷含量過高怎麼處理
一、電鍍廢水總磷超標:電鍍廢水中的磷比較特殊,與一般總磷不內同,電鍍廢水中的磷容一般是次亞磷,對於次亞磷廢水,不能使用傳統的除磷劑處理,比較有效的辦法是使用次亞磷去除劑進行處理,通過催化劑進行催化,次亞磷去除劑能夠與次亞磷結合,形成均相共沉澱。對於一些電鍍廠、電子廠、線路板廠,由於牽涉到化學鍍鎳工藝,在原水中存在次磷酸鈉作為還原劑,因此廢水中多存在磷超標問題。二、生活污水總磷超標: 生活污水中的磷多為有機磷,對於有機磷而 言,最有效而又省成本的方式是生化處理,現在很多的大型生活污水處理廠都有幾個生化池進行處理,可以降解COD、總磷、總氮等指標。三、磷化廢水總磷超標:磷化廢水一般是指陽極氧化廢水、工業含磷廢水、磷酸廢水等,這些廢水中的磷一般是正磷酸鹽。弱\水\無\ 極\除\磷\劑\針對陽極氧化、化學拋光清洗、塗裝前處理、磷化、電鍍、化學鍍等高含磷廢水,解決了其它除磷劑使用量大,除磷不徹底的問題,同時優化配方還能起到調節廢水PH值,提高混凝效果,降低處理成本等優點。
6. 生活污水處理,總磷超標老是降不下去怎麼辦
加PAC和Clo2.
7. 污水總磷過高如何處理
進水的cod
氨氮
總磷
多少?
微生物情況怎麼樣
你要把系統整體的情況說明一下
我好判回斷原因
補充:24小時曝答氣?!
進水的cod太低了
長時間曝氣造成污泥分解
微生物吸收合成的有機物又分解了
造成氨氮
總磷又升高
我相信你的污泥量或者說膜也很少
建議採用類sbr工藝的操作模式
提高處理效果
降低運行成本
8. 農葯廢水總磷超高,無法進污水廠,有什麼辦法降總磷
我不搞工業廢水處理,但是看掛這么久沒人答,我就硬著頭皮說點看法。這回種東西答一般來說還是要找專門的設計院部門提方案。而且跟你農葯種類之類的有很大關系,農葯廢水一般可生化性都很差,生化降解有難度,如果要生化處理,首先都是鮮沉澱,然後調節pH,厭氧處理,具體工藝可以自行參考。如果水質還不達標,後邊還要加好氧處理。此外就是氧化處理,高級氧化,比較典型的芬頓氧化,同時多餘的磷素還可以和鐵離子結合生成沉澱。現在水處理技術已經很成熟了,就是你願意投入多少錢的問題。如果你實在不想搞技術,那就搞點活性炭過濾處理,但是過濾後的碳也是危險廢物,具體成本不知道,感覺也不是長久之計。
9. 如何解決出水總磷超標
總磷超標工程改造解決方案[上]——XX汽車有限公司塗裝廢水處理工程改造 一. 工程概況XX汽車有限公司塗裝廢水處理工程,已經於2004年建成並投入正常運行接近兩年。在這期間,排放水質各項指標中除了總磷指標為10mg/l稍有超標外,其餘各項水質均已優於排放標准。隨著新的排放標準的實施和環太湖流域對於水體富營養化問題日益嚴重,當地環保部門要求其排入城市下水道的總磷指標為4mg/l。因此,該工程尚需對廢水處理工程進行技術改造,對總磷作專項處理,使之達到排放標准。二. 現有廢水處理工藝技術分析現有廢水處理採用了「氣浮——好氧曝氣——沉澱——砂、炭過濾」 的骨幹工藝,技術路線可行且比較完善,所以才會使處理出水除了總磷以外的其餘各項水質均已優於排放標准而得以達標排放。但是,對現有工藝流程作具體分析後發現尚存在一些不足之處,最主要的一點就是忽略了磷的處理難度,沒有對磷作為重點處理對象,在工藝中採取必要和確切有效的處理過程、措施以及工程保障設施,由此便導致了處理出水總磷超標的結果。仔細分析現有工藝對於磷的單項處理,發現存在如下幾個不足之處:其一,氣浮分離前面的PH值調節過程有所欠妥。塗裝廢水的PH值通常都是偏酸性,而除磷過程則需要偏鹼性,但是現有工藝流程卻將加酸反應設置在PH調節的前端;而在氣浮出水進入曝氣池的中間卻沒有採取PH值的調節措施,而曝氣生化過程的PH值必須是中性水質,這就限制了前級PH調節過程必須保證將廢水調節成中性水質,這樣一來,就限制了絮凝劑對磷的捕集作用,使得前級高濃度磷的去除大打折扣,只能依賴後級來去除。其二,對於低濃度的磷,生物處理是十分有效的手段。但是在緊接著的後級生物處理系統中,偏偏採用了僅僅是單純的好氧曝氣系統,而單純的好氧曝氣生化過程是除不了磷的。那麼,整個除磷的壓力也就自然地指望最後的終端處理設施——活性炭吸附來保證了。其三,對於低濃度的磷,活性炭吸附處理是可以作為最終保障措施來將其大部分吸附掉。但是在活性炭的吸附一是受到吸附容量的限制,二是活性炭在長期運行過程中必須保證其表面清潔,不受任何污染,才能確保活性炭的微孔具備吸附能力和保持其活性。可是,現有工藝中除了在活性炭吸附的前級設置了一台石英砂過濾器以外,再也沒有其他輔助措施可以確保活性炭免受污染長期保持其活性。其實,這台石英砂過濾器自身都在嚴重污染中,為什麼呢?我們知道,石英砂過濾器和活性炭吸附過濾器在清水處理中是一對很好的搭檔,這是因為,清水中沒有有機物呀!而現在這樣一對好搭檔所要處理的對象卻是污水——含有相當濃度的有機物的污水,這些有機物在通過石英砂和活性炭的過程中勢必會在這些顆粒物料的表面結成厚厚的生物膜,這些生物膜又跟截留的懸浮物——污泥一起形成黏泥,一旦結成黏泥反沖洗根本洗不幹凈,從而使活性炭喪失吸附能力、石英砂過濾效率下降;有機物濃度低的話,也許兩個月之內還行,有機物濃度高的話,不到一個月就失效,這樣一對好搭檔就只能成為擺設啦。三. 解決方案 通過前面對於現有工藝流程的仔細分析,我們找出了三個症結,原因找到了,事情也就好辦了,我們只要對症下葯,把這幾個問題解決了,就可以確保把總磷指標降下來,保證使處理出水全面達標排放。1、 調整加酸反應過程在工藝流程中的位置將現有工藝流程中加酸反應裝置調整到氣浮出水之後,生物處理系統之前,改變廢水絮凝反應的PH值的條件,讓絮凝反應過程在偏鹼性水質中完成,把加酸反應作為廢水進入生物處理系統之前的PH值的回調措施,確保大部分磷去除在廢水進入生物處理系統之前。2、 改單純的好氧曝氣過程為生物除磷系統將現有工藝流程中的單一曝氣池改建為「A/O」生物除磷系統,即「厭氧——好氧」生物處理過程。且須將現有曝氣池作大幅度的改建,改建成為「厭氧——高負荷曝氣——沉澱——低負荷延時曝氣」等四格池體、分為兩個生物處理階段四個生物處理過程,保證以最高效率去除殘留的磷;使後面的斜管沉澱池出水中的總磷指標就能達到排放要求。3、 改建工藝流程末端設施作為工藝流程末端的保障措施,以便無論在任何非常情況下都能保證處理出水的各項指標滿足排放標準的要求,必須加強石英砂過濾器和活性炭吸附裝置對於磷的有效去除作用。因此,就要增加抑制砂過濾和活性炭中生物膜形成的工藝裝置,更新石英砂和活性炭濾料;並且還應增加石英砂過濾器和活性炭吸附裝置的備用系統,這是因為:①石英砂過濾器和活性炭吸附裝置在反沖洗過程中不可中斷廢水處理;②石英砂過濾器和活性炭吸附裝置需要定期進行設備維護和更換濾料,在此期間也不可中斷廢水處理。所以石英砂過濾器和活性炭吸附裝置需要作一備一用的工藝配置。四. 技術改造說明 技術改造後的工藝流程如下圖:[工藝流程圖略]1、 改造技術說明1.磷的存在與去除 1.1磷的存在形式 塗裝廢水所存在的含磷物質基本上都是不同形式的磷酸鹽。根據物理特性可將污水中磷酸鹽類物質分成溶解性和非溶解性;根據化學特性,則可分為正磷酸鹽、聚合磷酸鹽和有機磷酸鹽。 磷元素在生物化學過程中起著重要的主導作用。所有的微生物都含有相當數量的磷,活性污泥微生物也不例外,磷是微生物細胞的重要組分。 在常規二級生物處理系統中,污水中微生物降解過程伴隨著微生物菌體的合成,磷作為微生物正常生長所需要的元素也成為生物污泥的組分。由於進入剩餘污泥的總磷是逐漸增大,因而也使出水的磷濃度明顯降低。 1.2污水除磷方式 所有污水除磷方法都包含兩個必要的過程,首先將溶解性含磷物質轉化成不溶性的懸浮性狀態,然後通過懸浮固體的去除將磷從污水中除去。在這些含磷固體的物理去除中為了避免磷又迴流到污水處理的其它工段內,必須控制磷的再次溶解和釋放,而採用投加化學葯劑去除磷大多數情況下都與生物處理相結合,純化學處理的情況很少。 生物處理是通過生物作用,尤其是微生物的作用完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉為成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(H2O)以及富含有機物的固體產物(生物污泥),多餘的生物污泥在沉澱池中經沉澱固液分離,從凈化後的水中除去。 近年來,在工藝選擇上採用了污泥濃縮脫水一體化,剩餘活性污泥內含有大量的磷而濾液中含磷較少,將剩餘活性污泥在吸收聚磷狀態下進行脫水。污泥厭氧消化池不排上清液,通過污泥消化工藝的限磷措施,減少了廠內污水、廢水的含磷負荷。但同時也提高了污泥中磷的含量,作為農肥含磷的提高增加了肥效,但就像污泥中重金屬含量一樣,由於其長期的富集,勢必造成磷含量超過國家農肥標准,這將直接影響到污泥作為農肥的利用。因此對污泥的再利用和採用較好的處置方法,也值得我們再進一步去探討。 城市污水處理廠的上游水排放應對磷加以控制,污水廠的進水不能無限地接納磷,污水廠不論是採用生物處理或是化學處理方法去除磷,其污水中磷的總量應控制在6mg/l,甚至在5mg/l以下為佳,所以當地環保部門要求本工程對外排放的總磷必須低於等於4mg/l是有科學依據的。 由此可見,城市污水處理工藝僅僅是通過生物降解轉化作用和固液分離,在使污水得到凈化的同時將磷酸鹽富集到污泥中。 大量的試驗數據說明,在污水中可溶性和不溶性存在的磷酸鹽通過固液分離得以從污水中沉澱並被排放去除。而仍有一大部分可溶性磷酸鹽和極少部分的不溶性磷酸鹽存在於污水中,但是有一點可以肯定地說,對於磷酸鹽的最終去除只能依靠固液分離通過污泥排放來實現。
10. 原水中的總磷超過多少就不好處理希望各位大神賜教謝謝
這個看具體處理工藝與葯劑了,有些工藝超過三百就不好處理降不下去,先進的工藝可能幾千都能降下去。還要看具體的廢水的類型。
廢水總磷超標首先要明白是什麼類型的水,因為污水中的磷主要來自生活污水中的含磷有機物、合成洗滌劑、工業廢液、化肥農葯以及各類動物的排泄物。如果沒有對總磷處理,排放到江河流域中,會造成水體的富營養化。廢水中總磷超標主要有以下幾個方面的原因:
煤化工廢水磷超標
煤化工廢水中的磷主要來自於原料煤和水處理葯劑的帶入,一一般煤炭中的有機磷含量很低,主要是無機磷,但由於原料煤用量巨大,遠遠超過水處理葯劑帶入的磷,最終會導致總磷超標,而無機磷超標投加除磷劑即可解決。
生活污水磷超標
生活污水中的磷來源廣泛,種類復雜,其中的合成洗滌劑、含磷洗衣粉、人類排泄物、廢棄食物中都含有大量的磷。現在的生活污水排放量越來越大,是導致生活污水磷超標的主要原因。目前,對生活污水的總磷去除方法有生物除磷法和化學除磷法。
化學鍍鎳廢水磷超標
化學鍍鎳是用還原劑把溶液中的鎳離子還原沉積在金屬表面,而這種工藝常用的還原劑是次磷酸鈉,這種工藝最終會導致廢水中的次亞磷超標,這種磷的去除方法比較特殊,引起不能與傳統除磷劑發生反應,從而無法去除。對於次亞磷廢水,比較有效的辦法是使用HMC-P3次亞磷去除劑進行處理,通過催化劑進行催化,次亞磷去除劑能夠與次亞磷結合,形成均相共沉澱。
磷化工廢水磷超標
無機磷化工廢水中含有一定量磷、氟、砷等雜質,其對環境影響較大,必須嚴格控制後達標排放。這也是磷化工生產企業廢水處理最困難的地方。無機磷化工廢水的處理一般要投加如鐵鹽、鋁鹽、鈣鹽等金屬沉澱劑去除,除磷劑投加位置與方法參考自http://www.chulinji.com/望採納。