含磷废水处理技术研究进展.docx
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- 废水处理 技术 研究进展
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1、含磷废水处理技术研究进度摘要:磷是水体富营养化的限制性因素,废水除磷是控制水体富营养化的关键,也是回收磷的重要途径之一。本文就含磷废水的处理方法,包括生物法、化学法、吸附法以及结晶法等除磷技术的原理、特点及研究现状进行了详细介绍,综合分析表明,研究价格低廉、选择性好、易再生的水处理方法是以后含磷废水处理领域的主要发展趋势,未来对磷的回收将是水处理过程当中的重要环节。目前,水体富营养化现象备受人们关注,它所导致的水质恶化严重影响了人们的生产和生活。富营养化是指在人类活动的影响下,生物所需氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河流等缓流水体,引起藻类及其它浮游生物快速繁殖,水体溶解氧下降,水质恶化,鱼类及
2、其它生物大量死亡的现象。富营养化水体中磷的来源主要包括外部(农业施肥、含磷工业废水不达标排放等)进入水体的磷,以及水体内部自身底泥沉积物释放出的磷。其中,外源污染是磷的主要来源,湖泊、水库、河流中的磷80%来自于污水排放。磷通常以低浓度磷酸盐形式存在于废水中,包括有机磷酸盐、无机磷酸盐(主要是正磷酸盐)和聚磷酸盐,其中以正磷酸盐和聚磷酸盐为主要形态。当然,废水来源不同,各种形式的磷含量也有所不同。典型的生活污水中总磷含量在315 mgL-1(以磷计);在新鲜的原生活污水中,磷酸盐(以磷计)的分配大致如下:正磷酸盐5 mgL-1,三聚磷酸盐3 mgL-1,焦磷酸盐l mgL-1 以及有机磷研究表
3、明,磷是多数水体富营养化的控制性因素,因此控制磷的浓度尤为重要,污水厂出水中的磷含量必须达标才能排放。我国污水综合排放标准(GB2022-0596) 3的一级标准为磷酸盐(以P计)0.5 mgL-1,二级标准磷酸盐(以P 计) 1.0 mgL-1。因而,进一步深入研究废水除磷技术,控制磷的排放,已成为一个亟待解决的问题。同时由于农业化肥使用的需求,天然磷资源在不断的减少,所以,深度处理对磷的回收利用也是未来人们极为关切的大问题。1 含磷废水的处理方法在含磷废水处理技术中,人们采用了各种工艺来除磷,主要包括生物法、化学沉淀法、吸附法、离子交换法等以及这些方法的综合运用。所有的除磷技术都是利用磷的
4、循环转化过程,使废水中的磷转化为不溶性的磷酸盐沉淀,或利用结晶和吸附作用,或利用细胞合成将磷吸收到污泥细胞中的过程,然后再通过沉淀、过滤等分离手段将这些固体同水体分开,从而将磷从污水中去除。1.1 生物法1.1.1 生物法除磷原理生物除磷技术于80 年代在欧洲得到了广泛的使用。它是一种利用微生物的生理活动(新陈代谢),将磷从污水中转移到污泥细胞中,从而排出处理系统的除磷技术;其除磷原理是基于聚磷菌在厌氧条件下释放磷及在好氧条件下过剩摄取磷的原理,通过好氧- 厌氧的交替运转来实现除磷的方法。其中,具体的生物除磷过程为:在厌氧条件下,兼性细菌聚磷菌受到抑制,它必须吸收污水中的有机碳源(溶解性BOD
5、 的转化产物,即低分子挥发性有机酸(VFAs)来维持生存,并在细胞内将有机物转化为胞内碳能源储存物聚- 羟基丁酸酯(PHB)/聚羟基戊酸(PHV)贮存起来,该过程所需要的能量正是来自于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,从而完成磷的厌氧释放。而在好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复, 它利用PHB/PHV 的氧化代谢产生的能量吸收超出自身生长所需要的几倍的磷,并以聚磷酸盐的形式储存。有关资料显示4,在好氧条件下吸收的磷是厌氧条件下放出磷的11 倍之多,因此水体中的磷得以大量吸收到细菌细胞中,再随剩余污泥排出系统,从而实现磷的去除。1.1.2 生物法除磷特点生物除磷是一种比较经济的除磷技术5,该方法在合适
6、条件下,可去除污水中90%的磷,现在多用于城市污水处理厂磷含量低的情况。其特点如下:(1)生物法除磷对废水中有机物浓度(BOD)依赖性强。进水的BOD5/TP 比值大小,将影响除磷效果。一般认为,若要使出水中的磷含量控制在1.0mgL-1 以下,进水中的BOD/TP 应控制在20306。因此,生物除磷及脱氮工艺适合处理中高BOD5(200 mgL-1)的污水。(2)生物处理效果受环境温度、pH、溶解氧等因素的影响。生物除磷适于在中性和微碱性条件下进行。(3)泥龄长短对除磷脱氮效果亦有直接影响,因而生物处理部分应当及时排泥,否则厌氧菌会分解污泥中的聚磷,导致磷的二次释放。1.1.3 生物法除磷研
7、究现状近几年以来,增强生物除磷工艺(Enhanced biologicalphosphorus removal,EBPR) 由于其持续有效的特点成为生物除磷的一个热点。一般认为EBPR 需要最佳的厌氧水力停留时间来获得稳定的磷去除率。M Vargas 等7为了测试EBPR 能否在持续有氧环境中用丙酸盐作为唯一的碳源,进行了持续有氧条件下的EBPR-SBR 实验。结果表明,系统处于有氧环境46 d 后,聚磷菌所占比例由70%只下降到了50%,再将系统恢复到标准的厌氧-好氧条件下,聚磷菌所占比例又上升到了72%。在研究的整个过程当中,聚磷菌始终处于主导地位,能保持稳定的磷去除率。从而得出,使用丙酸
8、盐作为碳源可以在一定的有氧条件下保持聚磷菌的存活状态。M Pijuan 等8的研究表明在持续好氧作用下,污泥中聚磷菌(PAO)会增加。使用乙酸盐作为有机碳源的SBR 反应器中,也观察到了上述现象。但是,实验只在最初4 d 有较好的磷去除率,这表明了所测试的有氧SBR 条件不会提供稳定的磷去除率。由于乙酸和丙酸是污水中常见的2 种有机酸,Chen 等9的研究显示,适当提高污水中的丙酸含量,可以使污水中磷的去除率从72%左右提高到近90%。但是,进一步的研究10表明,当污水中的丙酸含量增加时,微生物的驯化对生物处理系统中的各种物质的代谢和磷的去除率会产生明显影响。Ahn 等11提出了一种新的在有氧
9、SBR 环境下除磷的方法,即将添加碳源同添加磷酸盐暂时分离。作者的研究结果表明,这种方法可使磷的质量浓度从最初的1012 mgL-1 下降到小于0.1 mgL-1,而且这种新的操作还适用于低COD 浓度的废水。总之,生物除磷技术能对原有废水生化处理设备进行合理利用,同时能去除有机物,运转费用较低;其缺点是工艺运转稳定性差,除磷的效率随进水水质(酸碱度、有机物浓度、磷含量)及边界条件(温度等)的变化波动性特别大,不能进行磷回收,很多情况下,出水很难满足磷的排放标准,因此需要添加化学除磷技术作辅助处理。1.2 化学法化学沉淀除磷是应用最早、使用最广泛的一种除磷方法。化学除磷是通过投加化学药剂,使污
10、水中的磷转化为不溶性的磷酸盐沉淀,然后通过固液分离转移到污泥中,以此从而达到除磷目的。该方法主要是通过调整pH,控制金属离子与磷的浓度比从而达到形成最稳定的难溶性金属磷酸盐的目的。其中,磷的化学沉淀分为4 个步骤:沉淀反应、凝聚作用、絮凝作用、固液分离12。按工艺流程中药剂投加点的不同,磷酸盐沉淀工艺有前置沉淀、协同沉淀和后置沉淀3 种类型。1762 年发现化学沉淀之后,1870 年就已在英国成为一种实际应用的污水处理方法,如今,化学除磷法仍是很多污水处理厂的主要处理环节。例如,挪威最大的污水处理厂(Oslo West)13采用化学预沉淀技术,磷的去除率高达90%以上,其BOB5的去除可达到与
11、常规生物处理相同或更好的处理效果,而且,它还解决了常规生物处理厂的超负荷问题。1.2.1 化学除磷原理在化学沉淀中,一般认为磷酸盐沉淀是配位基参与竞争的电性中和沉淀,即通过PO43- 与金属盐离子的化学沉淀作用加以去除。可以有效除磷的金属离子有:钙、铁、铝、镁等,通常使用的3 种类型金属沉淀剂为铁盐、铝盐、石灰,其反应方程式概括如下:M3+PO43-MPO4(M:Fe,Al)M3+3HCO3-M(OH)3+3CO2铝盐除磷的原理是当铝盐分散于水体时,一方面,Al3+ 与PO43- 反应生成磷酸铝沉淀;另一方面,Al3+水解生成单核络合物Al(OH)2+、Al(OH)2+ 及AlO2- 等,单核
12、络合物通过碰撞进一步缩合,进而形成一系列多核络合物Aln(OH)m(3n-m)+(n1,m3n),这些铝的多核络合物往往具备较高的正电荷和比表面积,能快速吸附水体中带负电荷的杂质,中和胶体电荷、压缩双电层及降低胶体电位,促进了胶体和悬浮物等快速脱稳、凝聚和沉淀,表现出良好的除磷效果。其中,pH 是影响铝盐除磷效果的主要因素,从沉淀物的溶解度看,最适宜的pH 为6。而对于铁盐14,当加入Fe2+ 去除水中的磷生成磷酸盐沉淀时,会有以下伴生反应,反应产物具备絮凝作用:生成铁的磷酸盐Fe(PO4)x(OH)3-x沉淀;部分胶体状的氧化物或氢氧化物表面上吸附磷酸盐;多核氢氧化铁()悬浮体的作用,生成不
13、溶于水的金属聚合物。上述过程的聚合作用,能促使水中磷酸盐浓度降低。磷酸盐沉淀中化学剂的水解产物可与磷酸盐发生化学吸附并进行络合反应,形成络合物共同沉淀。1.2.2 化学除磷特点化学除磷本质上是一种物理化学过程,其优点是处理效果稳定可靠,操作简单且弹性大,污泥在处理处置过程当中不会重新释放磷,耐冲击负荷的能力也较强。不足地地方是化学除磷法会产生大量含水化学污泥,处理难度大。此外,药剂费用较高,由此造成的残留金属离子的浓度也较高,出水色度增加。1.2.3 化学除磷研究现状在多年研究的基础上,刘云根15提出了一种新型污水除磷技术- 固定化活性氧化镧的化学- 吸附除磷技术,利用活性氧化镧的多孔、巨大表
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